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公开(公告)号:CN105668632A
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201610014726.X
申请日:2016-01-11
申请人: 大连工业大学
IPC分类号: C01G41/00
CPC分类号: C01G41/006 , C01P2002/72 , C01P2002/84 , C01P2002/85 , C01P2004/03 , C01P2004/04 , C01P2004/16 , C01P2004/64
摘要: 本发明提供了一种变价金属催化及掺杂钨青铜Ax-MyWO3纳米短棒粒子及其制备方法,首先通过制备固态胶状钨酸作为钨源,与M源、适当的溶剂和诱导剂混合,并加入适量的变价金属A盐,通过热反应合成变价催化及掺杂钨青铜Ax-MyWO3多功能纳米粒子,所合成的Ax-MyWO3纳米短棒粒子具有优异的可见光透过和近红外遮蔽性能以及光热转换能力,可广泛用于制备玻璃透明隔热涂料、透明隔热复合物等、光热吸收涂层、太阳能集热器、太阳能热水器涂层、发热纤维以及光热治疗用纳米粒子等;同时,所合成的变价金属催化及掺杂钨青铜Ax-MyWO3纳米短棒粒子还具有极佳的光催化能力,可以广泛应用于有机污染物的光催化降解领域。
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公开(公告)号:CN105502503A
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201610016062.0
申请日:2016-01-11
申请人: 大连工业大学
CPC分类号: C01G41/00 , C01P2002/72 , C01P2004/03 , C01P2004/04 , C01P2004/16 , C01P2004/54
摘要: 本发明公开一种利用钨酸盐为原料制备MxWO3钨青铜纳米短棒粒子的方法,属于纳米技术和节能环保领域。首先通过阳离子交换法或快速酸化法制备高比表面积的固态胶状钨酸,然后以固态胶状钨酸为钨源,通过热反应合成MxWO3钨青铜纳米短棒粒子,所合成的纳米短棒粒子尺寸小、粒度均匀度高,呈纳米短棒状,具有很好的分散性等特点,特别适合用于制备透明隔热涂料及其薄膜。制备的粉体经过氮气热处理或还原热处理后可进一步提升其可见光透过性和近红外遮蔽/隔热性能。适用于制备玻璃透明隔热涂料及隔热、发热复合物,如隔热薄膜、隔热窗帘、太阳能集热器、太阳能热水器涂层、发热纤维、隔热保温板、光热治疗等等。
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公开(公告)号:CN102876147B
公开(公告)日:2016-03-09
申请号:CN201210375693.3
申请日:2012-09-29
申请人: 大连工业大学
IPC分类号: C09D125/14 , C09D133/04 , C09D133/00 , C09D131/04 , C09D127/12 , C09D5/00
摘要: 本发明涉及一种新型的复合空气净化涂料及其制备方法,属于环保型功能涂料及空气净化技术领域。本发明是将气凝胶和光催化剂作为涂料中的吸附/光催化功能性填料通过将所制备的吸附/光催化剂分散液与丙烯酸乳液或氟碳乳液混合,并加入适量分散剂、成膜助剂、消泡剂等,从而获得一种新型的复合空气净化涂料。与当前的空气净化涂料相比,本发明提供的涂料的空气净化效果将更为高效和长久。吸附/光催化降解甲醛的实验测试结果表明,吸附/光催化降解5~6h后,甲醛浓度从0.39mg/m3降低到0.04~0.05mg/m3,吸附/光催化降解率达到79.49~89.74%。
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公开(公告)号:CN104689813A
公开(公告)日:2015-06-10
申请号:CN201510081003.7
申请日:2015-02-13
申请人: 大连工业大学
摘要: 本发明涉及一种WxTiO2+3x/SiO2气凝胶复合光催化剂及其制备方法,属于环境净化用吸附/光催化材料技术领域。一种WxTiO2+3x/SiO2气凝胶复合光催化剂,以SiO2气凝胶为载体,SiO2气凝胶的孔道中及表面负载锐钛矿型WxTiO2+3x颗粒,所述WxTiO2+3x/SiO2气凝胶复合光催化剂的比表面积190~350m2/g,孔体积0.6~1.50ml/g,其中,SiO2气凝胶与WxTiO2+3x的摩尔比为0.06:1~1.5:1,x=0.005~0.15。本发明制备的介孔WxTiO2+3x/SiO2气凝胶复合材料不仅具有高效的吸附性能,而且具有优异的可见光催化性能,吸附/光催化协同作用,可以更为有效地清除空气、水中的有害污染物,在空气净化、水净化等环境净化领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN102815937B
公开(公告)日:2014-09-10
申请号:CN201210297252.6
申请日:2012-08-20
申请人: 大连工业大学
IPC分类号: C04B35/465 , C04B35/622
摘要: 本发明公开了一种固相法制备低损耗MgTiO3基介质陶瓷的方法,以MgTiO3为主原料,添加适当的SrTiO3,并以AST(Al2O3-SiO2-TiO2)和ZnO为烧结助剂,制备低损耗MgTiO3基介质陶瓷。本发明以ZnO、AST为烧结助剂,先制备ZnO掺杂的MgTiO3混合预烧料,通过这种工艺可以使Zn更好的进入MgTiO3晶格中形成固溶体促进烧结;而制备过程中加入AST不仅可以降低烧结温度,而且可以有效吸收有害杂质,提高介电性能。本发明通过加入AST在1255℃烧结制备了低介电损耗的MgTiO3基介质陶瓷材料,成本低廉,性能优异,有利于实现工业化生产。
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公开(公告)号:CN102701700A
公开(公告)日:2012-10-03
申请号:CN201210118104.3
申请日:2012-04-20
申请人: 大连工业大学
摘要: 本发明涉及一种SiO2气凝胶/无机棉复合保温隔热毡及制备方法。所述的方法为将硅酸溶胶与无机棉进行复合,然后进行陈化,改性及溶剂替换处理;常压干燥处理,得到SiO2气凝胶/无机棉复合保温隔热毡。本发明所涉及的SiO2气凝胶/无机棉复合保温隔热毡的制备方法采用廉价易得的工业原料如工业水玻璃、工业硅溶胶和玻璃棉、岩棉、矿物棉等,能够降低生产成本,且常压干燥工艺方便易行,操作简单,适合大规模工业化生产,同时产品无毒无害,不会对环境造成污染。
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公开(公告)号:CN116893161A
公开(公告)日:2023-10-17
申请号:CN202310895872.8
申请日:2023-07-20
申请人: 大连工业大学
IPC分类号: G01N21/59 , G01N21/33 , G01N21/359 , G01N21/31
摘要: 本发明涉及一种复合薄膜近红外屏蔽性能的评价方法,属于检测领域。一种复合薄膜近红外屏蔽性能的评价方法,将近红外屏蔽功能粒子的分散液与有机树脂溶液混合,获得涂膜浆料,通过涂覆工艺得到具有近红外屏蔽功能的复合薄膜,利用紫外可见近红外分光光度计测试其透过光谱曲线,获得不同波长下的光谱透过率数值;计算可见光波段平均光透过率TVis和近红外光波段平均光透过率TNIR;计算透明隔热指数K来表征近红外屏蔽性能。本发明从朗伯‑比尔定律出发,提出一个全新的透明隔热指数K来评价比较不同薄膜的近红外屏蔽性能,适用于对不同可见光透过率的薄膜的近红外屏蔽性能进行合理比较。
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公开(公告)号:CN114057947B
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN202111233728.5
申请日:2021-10-22
申请人: 大连工业大学
IPC分类号: C08F261/04 , C08F220/54 , C08F222/38 , C08F2/44 , C08K3/22 , E06B3/67
摘要: 本发明涉及一种双向快速光热响应的PVA‑PNIPAM/MxWO3复合水凝胶及其制备方法,属于新材料合成技术及建筑节能领域。一种双向快速光热响应PVA‑PNIPAM/MxWO3复合水凝胶,其特征在于:所述复合水凝胶由光响应纯的或掺杂的MxWO3粒子与热响应PVA‑PNIPAM水凝胶构成,所述MxWO3粒子均匀分散于PVA‑PNIPAM水凝胶中;所述PVA‑PNIPAM水凝胶具有由PVA与PNIPAM形成的互穿型网络。本发明所述PVA‑PNIPAM/MxWO3复合水凝胶表现出双向快速光热响应的智能调光、调温和控温功能。
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公开(公告)号:CN115140772B
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202210556909.X
申请日:2022-05-20
申请人: 大连工业大学
IPC分类号: C01B33/158 , C01G31/02 , C01B33/154
摘要: 本发明涉及一种VO2‑SiO2复合气凝胶的制备方法,属于新材料及节能环保技术领域。一种VO2‑SiO2复合气凝胶的制备方法,以工业水玻璃为硅源,五氧化二钒为钒源制备复合凝胶块,然后通过溶剂热反应和超临界干燥工艺原位合成VO2‑SiO2复合气凝胶材料,所得VO2‑SiO2复合气凝胶整体具有多孔网络结构,多孔网络结构中负载M相VO2纳米棒状晶粒。本发明所制备的VO2‑SiO2复合气凝胶不但具有高孔体积、高比表面积和低热导率特点,而且复合气凝胶多孔网络结构中因镶嵌有较高含量的M相VO2纳米棒而具有理想的热致变色和热致相变调光、调温功能。
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公开(公告)号:CN114835401B
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202210374936.5
申请日:2022-04-11
申请人: 大连工业大学
摘要: 本发明涉及玻璃陶瓷技术领域,特别是涉及一种二硅酸锂玻璃陶瓷的3D打印制备方法。一种二硅酸锂玻璃陶瓷的3D打印制备方法,所述方法为墨水直写法或挤出成型法,所用墨水按下述方法制得:向去离子水中加入0.5~2wt%的分散剂和0.1~2wt%的粘结剂,调节pH为8~11,加入平均粒径为300nm~50μm的玻璃陶瓷粉体,球磨混合均匀,最终形成固相含量为35~55vol%的玻璃陶瓷墨水。本发明所述墨水直写/挤出成型3D打印制备方法材料利用率高,可操作性和安全性强,与医用数字扫描技术相结合可实现私人定制二硅酸锂玻璃陶瓷牙科修复体,具有广阔的发展前景。
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