一种BTA-氧化锌复合粉体的制备方法

    公开(公告)号:CN109081368B

    公开(公告)日:2020-07-17

    申请号:CN201810904975.5

    申请日:2018-08-10

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: C01G9/02 C09D5/08 C09D7/62

    摘要: 本发明涉及金属涂层防腐材料制备技术,旨在提供一种BTA‑氧化锌复合粉体的制备方法。包括以下步骤:在搅拌下向烧瓶中加入二水醋酸锌、二甘醇和苯骈三氮唑,油浴升温至100℃搅拌1h,使充分溶解;再升温至140~160℃,冷凝回流,搅拌反应4~6h;终止反应后用离心分离机分离,得到的沉淀用无水乙醇离心洗涤;在80℃烘干,即制得BTA‑氧化锌复合粉体1、本发明制备工艺简单,可直接通过氧化锌作为核材料制备包覆氧化硅的核壳材料。可以进一步提高BTA的负载量到30%以上。BTA在涂料中的添加量可以提高到百分之几,相对于现有技术可提高10倍。

    银纳米线-MXene复合透明导电薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN111341497A

    公开(公告)日:2020-06-26

    申请号:CN202010175269.9

    申请日:2020-03-13

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: H01B13/00 H01B1/02

    摘要: 本发明公开了一种银纳米线-MXene复合透明导电薄膜的制备方法,包括以下步骤:透明导电薄膜衬底经洗涤,得处理后衬底;将银纳米线分散液涂布在处理后衬底上,干燥后获得厚度为50~200nm的银纳米线透明导电薄膜;再均匀涂布Mxene纳米片/MXene复合物的分散液,干燥后获得厚度为51~500nm的银纳米线-MXene复合透明导电薄膜。采用本发明的方法,能降低银纳米线间的接触电阻,提升透明导电薄膜的光电性能;同时MXene覆盖银纳米线,提升稳定性,降低表面粗糙度。

    镍钴磷-碳-氢氧化镍三元复合电极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN109545576B

    公开(公告)日:2020-05-19

    申请号:CN201811429925.2

    申请日:2018-11-28

    申请人: 浙江大学

    发明人: 张启龙 宗泉 杨辉

    摘要: 本发明涉及纳米复合材料科学领域,旨在提供一种镍钴磷‑碳‑氢氧化镍三元复合电极材料的制备方法。包括:以六水合硝酸镍、六水合硝酸钴、氟化铵和尿素在泡沫镍表面生长镍钴片线纳米阵列基体后,经葡萄糖溶液浸润和氩气气氛热处理,再与次磷酸钠反应,得到镍钴磷‑碳纳米阵列;再与六水合氯化镍和尿素反应,将六水合氯化镍和尿素反应得到负载镍钴磷‑碳‑氢氧化镍纳米阵列的泡沫镍。本发明的制备方法工艺简单、可操作性强,可在泡沫镍基底上直接生长出纳米阵列,制备的电极可以直接用于超级电容器的电极,因此在超级电容器中具有广阔的应用前景。能提高电极材料的循环性能和整体比电容与能量密度,具有更高的能量密度与更优异的循环性能。

    用于锂离子电池负极的阶层多孔炭气凝胶的制备方法

    公开(公告)号:CN111099574A

    公开(公告)日:2020-05-05

    申请号:CN201911382346.1

    申请日:2019-12-27

    申请人: 浙江大学

    摘要: 本发明公开了一种用于锂离子电池负极的阶层多孔炭气凝胶的制备方法,包括以下步骤:将间苯二酚溶于稀盐酸溶液中,得间苯二酚溶液;在间苯二酚溶液中加入(或不加入)造孔剂、加入甲醛溶液均匀混合,得间苯二酚-甲醛溶液;将间苯二酚-甲醛溶液密封后凝胶陈化;所得的间苯二酚-甲醛有机湿凝胶进行溶剂置换,干燥;于惰性气体保护下,将所得的有机气凝胶炭化,得阶层多孔炭气凝胶。该炭气凝胶用作锂离子电池负极材料,有望提高锂离子电池碳负极材料的各项性能。

    一种混凝土海洋潮汐区试验方法

    公开(公告)号:CN110887780A

    公开(公告)日:2020-03-17

    申请号:CN201911217003.X

    申请日:2019-12-03

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: G01N17/00 G01N3/56

    摘要: 本发明涉及海洋环境试验领域,旨在提供一种混凝土海洋潮汐区试验方法。该方法是以塑料网包裹混凝土试件后,放置在中空的塑料筐内并固定;以缆绳将塑料筐固定在海洋潮汐区的指定试验位置,让混凝土试样能够被海水自由冲刷,并保证在一天之中接触海水的时间在8~16h之间;然后根据试验方案定期对混凝土试件进行检测。本发明实现潮汐区真实服役试验,混凝土耐久性能试验结果真实、可靠、参考价值非常大。可面向净浆、砂浆、混凝土等不同材料试件,可涵盖常规试件尺寸,简单方便,适合混凝土材料大规模实海服役试验。本发明采用塑料网、塑料筐、缆绳三重固定方式,在极端天气波浪冲刷下也能有效固定。

    一种海洋工程阻锈防裂砂浆及其制备与使用方法

    公开(公告)号:CN110835249A

    公开(公告)日:2020-02-25

    申请号:CN201911205565.2

    申请日:2019-11-29

    申请人: 浙江大学

    摘要: 本发明涉及海洋工程建设领域,旨在提供一种海洋工程阻锈防裂砂浆及其制备与使用方法。该砂浆包括以下质量百分比关系的原料组分:普通硅酸盐水泥20~40%;粉煤灰5~10%;矿渣粉5~15%;砂20-40%;早强剂1-3%;水10-20%;高吸水性树脂1-5%;阻锈剂1-4%;减水剂1-3%。本发明选用常规材料及工艺,成本较低,适合大规模工程应用。采用高吸水性树脂、阻锈剂配以合理的胶凝材料,明显降低水泥基材料早期自收缩,提供砂浆综合耐久性能。本发明的砂浆易于对滨海工程混凝土材料表层进行防护,避免高吸水性树脂加入对混凝土基体的影响。

    具有电磁波吸收性能的阶层多孔镍钴合金-碳复合块体材料的制备方法

    公开(公告)号:CN109112341B

    公开(公告)日:2020-02-21

    申请号:CN201810850825.0

    申请日:2018-07-29

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: C22C1/08 C22C19/07 C22C19/03

    摘要: 本发明公开了一种具有电磁波吸收性能的阶层多孔镍钴合金‑碳复合块体材料的制备方法,包括如下步骤:将去离子水、甘油混合均匀,加入聚丙烯酸充分搅拌至聚丙烯酸完全分散溶解,加入作为前驱体的镍源、钴源进行水解,再加入凝胶促进剂搅拌;所得的溶胶密封后凝胶化处理,将所得的块体凝胶干燥,将所得的块体干凝胶置于惰性气氛管式炉中,升温至400~1000℃保温100~300min,制得阶层多孔镍钴合金‑碳复合块体材料。采用本发明方法制备所得的阶层多孔镍钴合金‑碳复合块体材料,具有稳定的吸波性能。

    浸渍提拉法构筑银薄膜电极的方法

    公开(公告)号:CN110735138A

    公开(公告)日:2020-01-31

    申请号:CN201911063573.8

    申请日:2019-10-31

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: C23C26/00

    摘要: 本发明公开了一种浸渍提拉法构筑银薄膜电极的方法,包括对玻璃片进行清洗干燥处理,以清洁干燥处理后玻璃片作为基底;还包括以下步骤:配制质量浓度为(3±0.2)mg/ml的银纳米颗粒的乙醇分散液;将基底浸渍在银纳米颗粒的乙醇分散液中,然后向上提拉,悬空干燥,依次重复上述浸渍、向上提拉、悬空干燥;最后将所得的带有涂层的基底进行烧结。采用该方法制备而得的银薄膜电极平整性、且导电性良好。

    金属表面水性防腐隔热涂料的制备工艺

    公开(公告)号:CN110698927A

    公开(公告)日:2020-01-17

    申请号:CN201911152020.X

    申请日:2019-11-22

    摘要: 金属表面水性防腐隔热涂料的制备工艺,它涉及涂料技术领域。金属表面水性防腐隔热涂料的制备工艺它包括四个工艺步骤。采用上述技术方案后,本发明的有益效果为:1、添加了高反射微纳复合颗粒,提高了金属涂料的高热反射能力,能对一定范围内的太阳红外线和紫外线进行高反射,不让太阳的热量在金属表面进行累积升温,又能自动进行热量辐射散热降温,降低了金属的温度,确保金属内部空间能保持恒温的状态;2、低导热多孔颗粒的添加提高了金属涂料的导热能力,使金属涂料具有低导热的特点;3、改性磷酸锌防腐功能颗粒的添加大大加强了金属涂料的防腐能力,提高了涂料的稳定性;4、采用大量的水,少量的膜助剂混合,提高了涂料的光泽,且耐热,绿色环保,提高了涂料的性能。

    用于水性防腐涂料的磷酸锌制备方法

    公开(公告)号:CN110697672A

    公开(公告)日:2020-01-17

    申请号:CN201911152036.0

    申请日:2019-11-22

    摘要: 本发明提供一种用于水性防腐涂料的磷酸锌制备方法,该水性防腐涂料的磷酸锌制备方法在在氧化锌颗粒内掺杂微量的金属氧化物颗粒,金属氧化物中的金属元素活性应大于被保护金属材料的活性,由于活性应大于被保护金属材料的活性,这样金属氧化物就会与被保护金属形成腐蚀电偶,由于磷酸锌中含有比被保护金属活性更好的金属离子,这样被保护金属可作为阴极,这样就不会有电子流失,这样就能起到更好的防腐蚀作用。