一种纳米氧化锌的制备方法

    公开(公告)号:CN102774874B

    公开(公告)日:2014-02-19

    申请号:CN201210192184.7

    申请日:2012-06-12

    IPC分类号: C01G9/02 B82Y40/00

    摘要: 本发明公开了属于半导体及光学材料制备技术领域的一种新型纳米氧化锌的制备方法。首先制备纳米网状结构氧化锌,采用高吸水树脂为模板,然后利用其模板和纳米网状结构的导向作用在高吸水树脂内部生成纳米氧化锌。本发明在制备方法中利用三维网状结构和缓慢释放的特点控制了所制备的纳米结构氧化锌的尺寸和形貌,使所制备的氧化锌产物达到纳米量级,粒度较为均匀,且具有独特的纳米网状结构。而后又制备出了具有独特形貌的多角状氧化锌;除此之外,本发明还具有工艺条件易控制和成本较低廉的优点。

    一种聚丙烯酰胺的制备方法

    公开(公告)号:CN103554320A

    公开(公告)日:2014-02-05

    申请号:CN201310506700.3

    申请日:2013-10-25

    IPC分类号: C08F120/56 C08F4/30

    摘要: 本发明公开了属水溶性高分子材料合成技术领域的一种聚丙烯酰胺的制备方法,采用无机纳米二氧化硅和过硫酸铵作为复合引发剂,经过低温、低压反应,然后烘干、粉碎,可制备分子量100万以上的聚丙烯酰胺。复合引发剂,促使丙烯酰胺在纳米粒子表面聚合;与传统制备方法相比,该方法制备过程简单,条件易于控制,容易进行大规模工业性生产,产物分子量在170万左右。

    一种制备有机-无机复合保水剂的生产工艺

    公开(公告)号:CN110144028B

    公开(公告)日:2021-09-24

    申请号:CN201910445778.6

    申请日:2019-05-27

    摘要: 本发明公开了一种制备有机‑无机复合保水剂的生产工艺。a、将氢氧化钠与去离子水混合后,在冰水浴的条件下加到丙烯酸中,得A品;b、将二氧化钛分散液与去离子水混合,得B品;c、将A品、B品和丙烯酰胺混合后,倒入石英管中,在氮气氛围下用紫外光照射,得光聚合产物,为C品;d、将N,N‑亚甲基双丙烯酰胺、过硫酸铵与去离子水混合,得D品;e、在氮气氛围下,将C品与D品混合并加热,得e品;f、将e品用酒精浸泡、烘干,得成品。本发明解决了保水剂有机无机界面结合不紧密和多次使用后难降解的问题,防止保水剂成为下一个“白色污染”,在提高保水剂有机无机界面结合紧密程度及实现多次利用后可降解方面具有重大意义。

    一种纳米级钛酸锶粉末的制备方法

    公开(公告)号:CN109942018B

    公开(公告)日:2021-07-23

    申请号:CN201910150923.8

    申请日:2019-02-28

    IPC分类号: C01G23/00 C01G23/053

    摘要: 本发明属于钛酸锶的制备技术领域,公开了一种纳米级钛酸锶粉末的制备方法。(1)取水30~40体积份、浓盐酸5~6体积份、无水乙醇100~150体积份,25~35℃恒温搅拌至混合均匀;(2)取无水乙醇35~45体积份、钛酸四丁酯12~14质量份,30~40℃恒温搅拌至混合均匀,按摩尔比钛酸四丁酯∶碳酸锶=(0.9~1.0)∶(1.0~1.1)加入碳酸锶,搅拌15~25 min后,超声40~60 min,然后加入步骤(1)所得溶液,避光环境中室温静置3~5 h;(3)将步骤(2)静置后所得产品加热烘干,磨粉后在800~1100℃、空气气氛下保温2~4 h,即得钛酸锶;所述体积份以ml计,所述质量份以g计。本发明先将二氧化钛前驱体包覆在碳酸锶表面,提高烧结时两固相混合均匀度及固相接触面积,最后制备了高纯度的纳米级钛酸锶粉末。

    一种新型制备有机-无机复合保水剂的生产工艺

    公开(公告)号:CN110144028A

    公开(公告)日:2019-08-20

    申请号:CN201910445778.6

    申请日:2019-05-27

    摘要: 本发明公开了一种新型制备有机-无机复合保水剂的生产工艺。a、将氢氧化钠与去离子水混合后,在冰水浴的条件下加到丙烯酸中,得A品;b、将二氧化钛分散液与去离子水混合,得B品;c、将A品、B品和丙烯酰胺混合后,倒入石英管中,在氮气氛围下用紫外光照射,得光聚合产物,为C品;d、将N,N-亚甲基双丙烯酰胺、过硫酸铵与去离子水混合,得D品;e、在氮气氛围下,将C品与D品混合并加热,得e品;f、将e品用酒精浸泡、烘干,得成品。本发明解决了保水剂有机无机界面结合不紧密和多次使用后难降解的问题,防止保水剂成为下一个“白色污染”,在提高保水剂有机无机界面结合紧密程度及实现多次利用后可降解方面具有重大意义。