一种YAl1-xMxO3(M=Fe,Co,Cu)纳米颜料的制备方法

    公开(公告)号:CN109096796A

    公开(公告)日:2018-12-28

    申请号:CN201810964723.1

    申请日:2018-08-23

    IPC分类号: C09C1/40

    摘要: 本发明公开了一种掺杂型纳米颜料YAl1-xMxO3(M=Fe,Co,Cu)的制备方法,包括以下步骤:1)常温下,取去离子水在磁力搅拌器上搅拌,按照Y、Al、和Fe的摩尔比例,将适量硝酸铁、硝酸铝和硝酸钇依次完全溶解在去离子水中,待以上原料完全溶解后加入丁二酸做稳定剂得到溶液A;2)待混合溶液A中的物质完全溶解后,通过滴加氨水调节溶液A的pH值,得到溶液B,再向溶液B中加入1,2-丙二醇,得到混合溶液;3)在60℃恒温磁力搅拌器上将步骤2)中得到的混合溶液搅拌2h,直至溶液变成凝胶,再干燥,研磨,煅烧,得到固体粉末。本发明所述的制备方法绿色无污染,所得产物分散性好、低能耗、颗粒均匀、环境友好性、合成温度低、工艺简单可控,适用于大规模生产等优点。

    一种低密度高强度陶粒压裂支撑剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN104099082B

    公开(公告)日:2017-01-25

    申请号:CN201410382183.8

    申请日:2014-08-06

    IPC分类号: C09K8/80

    摘要: 本发明涉及一种低密度高强度陶粒支撑剂及其制备方法,有芯材胚体,其由下列质量百分比含量的原料组成:铝矾土30~40%,滑石10~15%,莫来石10~12%,偏高岭土12~15%,钾长石6~15%,钛白粉3~6.5%,锰粉1~3%,纳米碳酸钙3~4.5%,三氧化二铁2.5~3.5%、原硅酸镁2.5~3.5%;芯材胚体外设置有破胶剂层,破胶剂层上涂布外部涂层,该外部涂层上涂有润滑剂层。制备时将各类原料先球磨,过筛,分级,进行不同的配合,钾长石和钛白粉均能一定程度上降低反应温度,加入的锰粉主要起催化作用,纳米碳酸钙起到降低产品密度的作用,本发明产品所需烧结温度为1250℃,产品的密度低,抗破碎能力强,圆球度高,同时生产工艺简单,易于推广实施。

    一种绿色高性能混凝土的工艺制备方法

    公开(公告)号:CN105272072A

    公开(公告)日:2016-01-27

    申请号:CN201510838021.5

    申请日:2015-11-26

    CPC分类号: Y02W30/92 Y02W30/93

    摘要: 本发明提供了一种绿色高性能混凝土的工艺制备方法,所述混凝土由水泥、掺合料、外加剂、砂和石料混合组成;水泥为绿色硅酸盐水泥,所述掺合料包括硅粉、磨细矿渣、粉煤灰、沸石粉、偏高岭土,所述外加剂为泵送剂;绿色硅酸盐水泥中CaSiO3的质量比大于72%,绿色硅酸盐水泥中CaO与SiO的质量比为2.4:1;硅粉中SiO2质量含量大于93%,磨细矿渣的质量占掺和料质量的26%~47%,粉煤灰的质量占掺和料质量的25%~28%,沸石粉的质量占掺和料质量的5.5%~12%,偏高岭土中Al2O3的质量含量大于90%。本发明能减少对自然环境的负担,从而有利于资源、能源的节省和生态平衡。

    输水钢管水泥砂浆内衬材料

    公开(公告)号:CN104230259B

    公开(公告)日:2015-11-18

    申请号:CN201410426520.9

    申请日:2014-08-27

    IPC分类号: C04B28/04

    摘要: 本发明涉及一种具有防溶蚀功能的输水钢管水泥砂浆内衬材料,该内衬材料包括重量百分比计的以下组分:胶凝材料28%~38%、砂38%~54%、聚合物3.0%~8.0%、外加剂0.2%~1.2%、纤维0~0.06%和水12%~16%。本发明材料减少了输水钢管水泥砂浆内衬在流动水作用下的接触溶蚀,还大大减少了水泥砂浆的收缩,提高了水泥砂浆内衬与钢管的界面粘结能力、内衬与钢管的整体性,延长了水泥砂浆的耐久性,从而提高水泥砂浆内衬整体寿命,更好地保护输水钢管。

    钙钛石型纳米Nd1-xMgxCoO3的制备方法

    公开(公告)号:CN103449536A

    公开(公告)日:2013-12-18

    申请号:CN201310387111.8

    申请日:2013-08-30

    IPC分类号: C01G51/00

    摘要: 本发明涉及一种钙钛石型材料的制备方法,具体涉及一种钙钛石型纳米Nd1-xMgxCoO3的制备方法。本发明方法以Nd2O3、Mg(NO3)2、Co(NO3)3·6H2O、NaOH和Na2CO3为起始原料,采用共沉淀方法制备钙钛石型Nd1-xMgxCoO3的前驱体,该前驱体经过煅烧,即可得到钙钛石型纳米Nd1-xMgxCoO3。本发明方法原材料易得、制备工艺较简单、安全、无需大型特殊设备,投资少,生产成本较低,产品生产周期短,效率高,纯度高,钙钛石型纳米Nd1-xMgxCoO3的粒径主要分布在100~200nm之间,具有较好的工业利用前景。