一种纳米铁化合物/中间相碳微球复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN109817915B

    公开(公告)日:2020-10-30

    申请号:CN201910047221.7

    申请日:2019-01-18

    摘要: 本发明公开了一种纳米铁化合物/中间相碳微球复合材料及其制备方法,在该复合材料中,纳米铁化合物均匀分散覆载或内嵌于中间相碳微球,且纳米铁化合物质量分数为0.1%‑10%。制备方法为:将油溶性铁前驱体和硫助剂均匀分散于沥青中,在合适温度、压力、惰性气氛保护的条件下进行热聚合反应,产物分离后获得复合材料前驱体,进一步炭化制得纳米铁化合物/中间相碳微球复合材料。本发明优点在于油溶性铁前驱体原位形成均匀分散的纳米颗粒,促使形成优质的中间相碳微球复合材料,且可调控产品收率和粒径。本发明复合材料制得的锂离子电池负极材料具有良好的电化学特性。

    3D打印制备的石墨烯基柔性传感器、制备方法及应用

    公开(公告)号:CN110982339A

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN201911292702.0

    申请日:2019-12-16

    摘要: 本发明公开了一种3D打印制备的石墨烯基柔性传感器、制备方法及应用,步骤如下:(1)以离子液体为溶剂分散石墨烯、然后溶解纤维素,获得离子液体-石墨烯-纤维素打印油墨。(2)将打印油墨转移至3D打印设备中,通过设计三维模型逐层打印,经初步固化和完全固化两步固化方式获得3D打印的石墨烯基敏感材料。(3)将石墨烯基敏感材料冷冻干燥,封装成石墨烯基柔性传感器。本发明采用直接挤出式3D打印技术,经初步固化和完全固化两步固化方式获得石墨烯基敏感材料。所得石墨烯基敏感材料具有成型效果好、形状可设计、柔韧性适中、导电性好的特点,应用于柔性传感器展现出高灵敏度响应和较大应变的性能。

    一种煤沥青临氢催化-供氢处理制备可纺中间相沥青的方法

    公开(公告)号:CN110699107A

    公开(公告)日:2020-01-17

    申请号:CN201910973122.1

    申请日:2019-10-14

    IPC分类号: C10C3/02

    摘要: 本发明公开了一种煤沥青临氢催化-供氢处理制备可纺中间相沥青的方法,步骤如下:(1)将助剂添加到煤沥青中,在高温临氢条件下促使原生无机矿物原位形成分散性催化剂,对煤沥青进行临氢催化处理,反应后减压蒸馏除去低沸点馏分获得一次氢化沥青;(2)将供氢剂添加到一次氢化沥青中,在高温临氢条件下进行临氢催化-供氢协同处理,减压蒸馏除去低沸点馏分获得二次氢化沥青;(3)将二次氢化沥青脱除喹啉不溶物获得精制氢化沥青;(4)精制氢化沥青经热聚合反应制得可纺中间相沥青。本发明临氢催化-供氢联合处理可有效调控中间相沥青的形成与转化,所得可纺中间相沥青品质优良、软化点适中、中间相含量高,可应用于高性能沥青基碳纤维的制备。

    一种粉煤灰提铝工艺系统集成优化方法

    公开(公告)号:CN110442946A

    公开(公告)日:2019-11-12

    申请号:CN201910691774.6

    申请日:2019-07-30

    IPC分类号: G06F17/50 G06Q50/04

    摘要: 本发明提供了一种粉煤灰提铝工艺系统集成优化方法,该方法包括以下步骤:根据粉煤灰提铝过程中工艺流程及物质平衡关系,利用流程模拟软件Aspen Plus建立粉煤灰提铝的工艺模型,通过采集的实验数据对工艺模型进行校准,使模拟输出值与实验数据一致;通过灵敏度分析,对关键操作参数进行分析优化,分别考察温度、压力、进料组分对氧化铝提取率的影响,并确定其最优值;利用夹点技术对模拟换热网络进行改造,并通过能量分析对模拟流程进行优化,从而实现节能减排。本发明通过灵敏度分析和夹点技术对模拟流程进行优化,使优化效果达到最佳,为粉煤灰提铝工艺的进一步研究提供理论基础和依据。

    一种反应型冷拌沥青混合料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117510130A

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202311583015.0

    申请日:2023-11-24

    IPC分类号: C04B26/26

    摘要: 本发明公开了一种反应型冷拌沥青混合料及其制备方法和应用,属于沥青路面材料技术领域,用以解决冷拌沥青混合料固化强度低和非均相固化的问题。该冷拌沥青混合料由冷拌沥青、固化材料和集料按一定比例拌合而成;所述冷拌沥青由基质沥青与反应稀释剂剪切混合制备;所述反应稀释剂由酸酐、表面活性剂和溶剂剪切乳化而成;所述固化材料由多孔矿料浸泡吸收固化剂后制得。本发明复合酸酐反应稀释剂和多孔结构固化材料相互作用,产生硅酸胶质沉淀和羧酸盐固体产物,提升冷拌沥青混合料的固化强度和固化结构的均匀性。

    一种小粒径沥青基炭微球及其制备方法

    公开(公告)号:CN115340083A

    公开(公告)日:2022-11-15

    申请号:CN202210993611.5

    申请日:2022-08-18

    IPC分类号: C01B32/05

    摘要: 本发明提出了一种小粒径沥青基炭微球及其制备方法,属于球形炭材料制备的技术领域,用以解决当前各向同性炭微球制备工艺流程复杂,成本较高的技术问题。制备方法包括以下步骤:将煤沥青和石油沥青进行混合均匀,得到混合物;将混合物在惰性气体保护下搅拌共混反应,反应结束后获得共混沥青,随后将共混沥青由洗涤剂萃取分离,获得小粒径沥青基炭微球前驱体。小粒径沥青基炭微球前驱体进行预氧化和炭化,获得小粒径沥青基炭微球。本发明在制备炭微球前驱体的过程中,仅有反应原料的参与,不需要额外使用溶剂或添加剂,且制备时间短,工艺简单。此外,本发明所制备沥青基炭微球粒径仅0.5‑3.0µm,粒径较小,均匀度好。

    一种加氢尾油制备的中间相沥青及其方法

    公开(公告)号:CN114940918A

    公开(公告)日:2022-08-26

    申请号:CN202210404871.4

    申请日:2022-04-18

    摘要: 本发明属于碳材料制备技术领域,涉及中间相沥青的制备,具体涉及一种加氢尾油制备的中间相沥青及其方法。将加氢尾油在高压釜中预聚合,减压蒸馏脱除轻组分油得到预缩聚沥青;在预缩聚沥青中加入共炭化沥青进行高温高压热聚合,得到中间相沥青。加氢尾油预缩聚后与沥青共炭化,有利于氢转移,能有效调控中间相沥青分子组成和有序结构,增大碳收率。本发明方法中加氢尾油来源广泛,成本低廉,中间相沥青制备过程简单,不需要使用催化剂。制得的中间相沥青软化点260~300℃,中间相含量>95%,具有大广域流线型光学织构,且能作为中间相沥青基碳纤维前驱体应用在中间相沥青基碳纤维制备上。

    一种微胶囊可控固化冷拌环氧沥青及制备方法与应用

    公开(公告)号:CN114605845A

    公开(公告)日:2022-06-10

    申请号:CN202210343584.7

    申请日:2022-04-02

    摘要: 本发明提出了一种微胶囊可控固化冷拌环氧沥青及制备方法与应用,用以解决冷拌环氧沥青固化反应速率不可控、施工可操作容留时间短的技术问题。包括A组分和B组分,A组分与B组分的质量比为100:(4‑10);所述A组分为冷拌环氧沥青,冷拌环氧沥青由以下原料组成:改性沥青、环氧树脂、活性稀释剂、增容剂;所述B组分为微胶囊固化材料,微胶囊固化材料由以下原料组成:高分子壁材、环氧固化剂芯材,高分子壁材均匀包覆环氧固化剂芯材。本发明微胶囊可控固化冷拌环氧沥青用于沥青道路冷拌冷铺工程,具有反应可控固化、施工可操作容留时间适中以及综合路用性能优良的特点。

    一种压敏早强型微胶囊冷拌沥青混合料及其制备方法

    公开(公告)号:CN113860800A

    公开(公告)日:2021-12-31

    申请号:CN202111228120.3

    申请日:2021-10-21

    IPC分类号: C04B26/26

    摘要: 本发明公开了一种压敏早强型微胶囊冷拌沥青混合料及其制备方法,属于沥青技术领域,解决了现有的水性环氧乳化冷拌沥青混合料和溶剂型环氧冷拌沥青混合料由拌合至摊铺碾压的可操作容留时间较短且可控性差的问题。压敏早强型微胶囊冷拌沥青混合料的原料包括:溶剂型冷拌改性沥青、油溶性微胶囊和集料;其中,所述油溶性微胶囊包括芯材和包覆所述芯材的壁材;所述壁材的材料为硬酯酸甘油酯、石蜡、二氧化硅或硅酸盐水泥的一种或多种。本发明的压敏早强型微胶囊冷拌沥青混合料容留时间长,且容留时间可调控,适用性强。