-
公开(公告)号:CN101735509A
公开(公告)日:2010-06-16
申请号:CN200810230885.9
申请日:2008-11-14
申请人: 郑州大学
CPC分类号: B29C47/92 , B29C47/0011 , B29C2947/9259 , B29C2947/92704 , B29C2947/92885 , B29C2947/92895
摘要: 本发明涉及一种微-纳米碳化硅/聚丙烯复合材料及其制备方法,以微-纳米碳化硅及聚丙烯为原料,微-纳米碳化硅与聚丙烯的重量比为(5-60)∶(95-40),其中,微-纳米碳化硅包括微米碳化硅和纳米碳化硅,纳米碳化硅在微-纳米碳化硅组合粒子中所占的重量百分含量为1-25%。制备方法包括以下步骤:(1)微-纳米碳化硅表面的改性处理:采用偶联剂对微-纳米碳化硅表面进行改性;(2)微-纳米碳化硅/聚丙烯复合母料的制备;(3)将烘干后的碳化硅/聚丙烯复合母料注塑成型。本发明提供的材料制备工艺简单、适应性强,所制备的SiC/PP复合材料具有强度和模量高、韧性高、耐磨性能好、热性能和电性能优良的特点。
-
公开(公告)号:CN101734905A
公开(公告)日:2010-06-16
申请号:CN200810230884.4
申请日:2008-11-14
申请人: 郑州大学
IPC分类号: C04B33/132
CPC分类号: Y02P40/69
摘要: 本发明公开了一种煤矸石陶瓷墙地砖及其制备方法,由基体层和面层复合而成,基体层包括以下重量百分含量的原料:煤矸石30-68%,粉煤灰0-25%,石英15-30%,长石15-30%,膨润土2-8%;面层包括以下重量百分含量的原料:高岭土40-55%,石英20-35%,长石20-30%,膨润土3-8%,其中,在面层料中外加入占面层料重量0-8%的色料。本发明的煤矸石陶瓷墙地砖为由基体层和面层复合而成的双层结构,且砖的工作表面(面层)的颜色比基体层的浅,呈白色、浅黄色、红色或者其它根据需要而设置的颜色,从而克服了常规方法所制煤矸石陶瓷墙地砖颜色较深、色调单一的缺点,扩大了其应用领域。
-
公开(公告)号:CN101219304A
公开(公告)日:2008-07-16
申请号:CN200710189692.9
申请日:2007-10-09
申请人: 郑州大学
摘要: 本发明涉及一种印刷电路板清洗废水的处理方法及系统。方法为将清洗废水先进行固液分离,然后过滤控制废水中的颗粒不大于30μm,之后再通过SiC多孔陶瓷过滤片过滤至设定排放标准。所述的系统包括固液分离装置、初步过滤装置、深度过滤装置,所述的初步过滤装置以滤网或高分子膜为过滤元件,深度过滤装置包含多级以SiC多孔陶瓷过滤片为过滤元件的过滤单元,过滤单元的级数设置使得过滤后排水达到设定标准。本发明采用物理过滤吸附而非化学反应的方法,对重金属离子的吸附过滤效果显著,不会引入其他物质;成本低、能耗小,操作简单、占地面积小,应用范围广,有良好的应用前景和显著的社会效益。
-
公开(公告)号:CN1919762A
公开(公告)日:2007-02-28
申请号:CN200610107074.0
申请日:2006-09-20
申请人: 郑州大学
IPC分类号: C03B37/00 , C04B35/443 , C04B35/622
摘要: 本发明涉及提供了一种MgAl2O4透明纤维,其主要特性指标为:晶相组成为MgAl2O4,晶体构造为Fd3m型,晶格常数为0.806~0.808nm,纤维直径在20-1000μm可调,长度在12cm以下可调,折射率为1.718~1.719。本发明还提供制备MgAl2O4透明纤维的方法:采用氧化铝粉、金属铝粉、氧化镁粉、金属镁粉为基质原料,按照50-80%、0-30%、10-20%和0-20%的质量百分比进行配比,混合均匀后在氮气氛炉中烧成,合成透明MgAl2O4纤维。该方法工艺简单,烧成温度较低,降低了成本,易于实现工业化生产。所得产物具有特别优异的光学、介电、物理和机械等综合性能,用途广泛。
-
公开(公告)号:CN118649699A
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN202410942717.1
申请日:2024-07-15
申请人: 郑州大学
IPC分类号: B01J27/24 , B01J35/39 , C02F1/72 , C02F1/30 , C02F101/38
摘要: 本发明公开了一种镁掺杂锌铝水滑石/石墨相氮化碳复合光催化材料的制备方法。该方法采用静电自组装的方法,以乙二醇为自组装介质,将由镁掺杂的锌铝水滑石和石墨相氮化碳组装成镁掺杂锌铝水滑石/石墨相氮化碳复合材料。该复合材料通过调控复合材料中镁掺杂锌铝水滑石的镁掺杂比,获得了具有独特纳米结构和良好光催化性能的复合光催化材料。当复合材料中的水滑石的镁、锌、铝的摩尔比为2:1:1时,25 mg的复合材料在5 mmol Na2SO3的活化作用下,30 min对甲基橙(10 mg/L、100 mL)的光催化反应去除率可达到94.3%;当Na2SO3的用量增加至20 mmol时,对甲基橙的去除率可提高至97.3%。
-
公开(公告)号:CN117887453A
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202410087266.8
申请日:2024-01-22
申请人: 郑州大学
摘要: 本发明涉及一种AB位共掺杂锰离子卤化物纳米材料的合成方法,合成方法包括以下步骤:1)将溴化铯等原料和A位掺杂物原料、B位掺杂物原料进行混合,混合后进行表面活化处理,再进行高能球磨,得到混合物;2)混合物加入到反应溶剂和配体的混合溶液中,在紫外光辅助下进行反应,实现配体钝化,得到反应物;3)反应物进行氧化硅包裹,得到超顺磁颗粒;4)超顺磁颗粒进行干燥、球磨和消除静电处理,得到AB位共掺杂锰离子卤化物纳米材料。本发明通采用固相法合成纯度较高的AB位共掺杂的锰离子金属卤化物,与普通锰离子金属卤化物纳米材料相比,发光强度提高。
-
公开(公告)号:CN117003563A
公开(公告)日:2023-11-07
申请号:CN202310976846.8
申请日:2023-08-04
申请人: 郑州大学
摘要: 本发明属于碳化钽的制备技术领域,本发明公开了一种微波烧结制备的碳化钽及其制备方法与应用。本发明所述微波烧结制备碳化钽的方法包括如下步骤:将五氧化二钽和鳞片石墨混合,得混合物;将混合物置于保温装置中进行微波烧结,得到碳化钽。本发明所述微波烧结制备碳化钽的方法可以降低烧结温度,缩短烧结的保温时间,提高烧结效率,减少资源浪费,克服了传统工艺能耗高、周期长、效率低的难题。本发明所得碳化钽中无杂质出现,可以满足更高要求的陶瓷耐火材料的应用。
-
公开(公告)号:CN116586098A
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202310602671.4
申请日:2023-05-26
申请人: 郑州大学
IPC分类号: B01J27/24 , C02F1/30 , B01J37/08 , B01J37/34 , C02F101/34 , C02F101/38
摘要: 本发明涉及一种蛭石/石墨相氮化碳/溴氧化铋复合材料的制备方法:1)利用微波加热的方法将过氧化氢预处理后的蛭石颗粒进行膨胀处理,得到膨胀蛭石颗粒;2)将膨胀蛭石颗粒与三聚氰胺加入到水中并搅拌加热蒸干其中液体后,将固体混合物煅烧,制得蛭石/g‑C3N4复合材料;3)将蛭石/g‑C3N4复合材料与溴化钠加入到水中搅拌后,再加入用冰乙酸溶解的五水合硝酸铋,搅拌反应后,室温下静置陈化,过滤、洗涤、干燥后,即得。本发明蛭石/g‑C3N4/BiOBr复合材料通过使用具有较大比表面积及层间限域空间的膨胀蛭石来作为载体负载g‑C3N4与BiOBr,使其具有良好的分散效果,同时构筑了g‑C3N4/BiOBr异质结,从而使复合材料表现出更高的光催化活性,实现了对水中的四环素污染物更经济、高效的降解。
-
公开(公告)号:CN116396082A
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202310590076.3
申请日:2023-05-24
申请人: 郑州大学
IPC分类号: C04B35/581 , C04B35/624 , C04B35/626
摘要: 本发明提供了一种氮化铝粉体的制备方法,属于陶瓷粉体制备技术领域。本发明首先将铝源、碳源、金属氯化物和水混合,得到混合溶液;再将混合溶液加热后添加氨水,得到乳白色溶胶;最后将乳白色溶胶顺次进行冷冻干燥、煅烧处理、除碳处理,即可得到氮化铝粉体。本发明将溶胶凝胶法和碳热还原法结合在一起,采用无机盐辅助的方式,降低了反应温度,以较低的成本即可制得的氮化铝粉体,并且所制备的氮化铝粉体具有较高的纯度和较好的球形度与粒度,其粒径范围为100~500nm。
-
公开(公告)号:CN114031065B
公开(公告)日:2023-04-14
申请号:CN202111371309.8
申请日:2021-11-18
申请人: 郑州大学 , 瓷金科技(河南)有限公司
IPC分类号: C01B32/05 , C01B32/97 , C01B32/984
摘要: 本发明属于气凝胶制备技术领域,具体公开了一种碳化硅纤维/碳混合气凝胶及其制备方法。本发明将球磨后碳源与硅源在保护气氛下通过化学气相沉积在碳布上,即得到碳化硅纤维/碳混合气凝胶;所述碳源在化学气相沉积过程中提供一氧化碳气体,硅源在反应过程中提供一氧化硅气体。该制备工艺简单,安全,高效,制备的碳化硅纤维/碳混合气凝胶材料具有高孔隙率、大比表面积、高热稳定性的优点,可以作为潜在的吸波材料和优异的隔热材料。
-
-
-
-
-
-
-
-
-