一种制备连续硼化锆陶瓷前驱体纤维的方法

    公开(公告)号:CN102786305B

    公开(公告)日:2014-07-23

    申请号:CN201210253344.4

    申请日:2012-07-20

    申请人: 东华大学

    IPC分类号: C04B35/58 C04B35/622

    摘要: 本发明涉及一种制备连续硼化锆陶瓷前驱体纤维的方法,包括:(1)将配置好的硼化锆前驱体溶液调节pH值为4~5,与聚乙烯醇溶液混合后,加入表面活性剂,经浓缩、脱泡,得到硼化锆陶瓷纤维前驱体纺丝液;(2)采用上述硼化锆陶瓷纤维前驱体纺丝液在1-50MPa下经过计量泵、纺丝箱体、喷丝板进行连续纺丝,最后通过纺丝甬道干燥成型并卷绕,即可。本发明的制备方法简单,所制得的纺丝液均匀,可纺性好;本发明采用干法纺丝设备,可制得连续均匀的公斤级硼化锆陶瓷前驱体纤维。

    一种秸秆基减施增效缓释尿素的制备方法

    公开(公告)号:CN113511941A

    公开(公告)日:2021-10-19

    申请号:CN202110833164.2

    申请日:2021-07-22

    申请人: 东华大学

    IPC分类号: C05G3/40 C05G3/00 C05G5/12

    摘要: 一种秸秆基减施增效缓释尿素的制备方法,涉及绿色农业的领域。将凹凸棒土煅烧,使其热活化得到热改性凹凸棒土;利用高能电子束加速器在室温下辐照凹凸棒土,得到电子束改性凹凸棒土;将热改性凹凸棒土、电子束改性凹凸棒土、聚丙烯酰胺、N‑乙酰‑L‑蛋氨酸、赤泥混合均匀,搅拌5‑10min,得到缓释剂;将小麦秸秆、尿素、1‑2g缓释剂与阿拉伯胶均匀混合,并在70‑150摄氏度下,挤压造粒,得到缓释尿素。本发明针对现有化肥利用率低、成本高等问题,提供一种低成本减施增效剂,并同时具备缓释肥料功能,既能减少肥料的使用又可为作物生长提供持续养分。

    一种制备连续硼化锆陶瓷前驱体纤维的方法

    公开(公告)号:CN102786305A

    公开(公告)日:2012-11-21

    申请号:CN201210253344.4

    申请日:2012-07-20

    申请人: 东华大学

    IPC分类号: C04B35/58 C04B35/622

    摘要: 本发明涉及一种制备连续硼化锆陶瓷前驱体纤维的方法,包括:(1)将配置好的硼化锆前驱体溶液调节pH值为4~5,与聚乙烯醇溶液混合后,加入表面活性剂,经浓缩、脱泡,得到硼化锆陶瓷纤维前驱体纺丝液;(2)采用上述硼化锆陶瓷纤维前驱体纺丝液在1-50MPa下经过计量泵、纺丝箱体、喷丝板进行连续纺丝,最后通过纺丝甬道干燥成型并卷绕,即可。本发明的制备方法简单,所制得的纺丝液均匀,可纺性好;本发明采用干法纺丝设备,可制得连续均匀的公斤级硼化锆陶瓷前驱体纤维。

    一种二硼化镁陶瓷纤维前驱体静电纺丝液的制备方法

    公开(公告)号:CN102775148A

    公开(公告)日:2012-11-14

    申请号:CN201210241570.0

    申请日:2012-07-12

    申请人: 东华大学

    摘要: 本发明涉及一种二硼化镁陶瓷纤维前驱体静电纺丝液的制备方法,包括:(1)将含镁化合物溶解于乙醇中,再加入表面活性剂,得到含镁化合物的乙醇溶液;将硼氢化钠溶解于乙醇中,再加入表面活性剂,得到硼氢化钠的乙醇溶液;在搅拌下将上述硼氢化钠的乙醇溶液缓慢滴加到含镁化合物的乙醇溶液中,待完全反应后超声处理1~20分钟,静置后过滤掉沉淀,得到前驱体溶液;(2)室温下,将上述前驱体溶液与纺丝助剂均匀混合,浓缩后,即得到二硼化镁纤维前驱体静电纺丝液。本发明的操作工艺简单,成本低廉,对设备的要求低;本发明所制备的纺丝液可纺性良好。

    一种微型干法纺丝设备
    7.
    实用新型

    公开(公告)号:CN202925167U

    公开(公告)日:2013-05-08

    申请号:CN201220540181.3

    申请日:2012-10-19

    申请人: 东华大学

    IPC分类号: D01D5/04

    摘要: 本实用新型涉及一种微型干法纺丝设备,包括纺丝液储料罐、纺丝甬道、卷丝装置,所述纺丝液储料罐上端设有气压外接口,下端设有纺丝组件,所述纺丝液储料罐内表面设有加热夹层,所述加热夹层设有油浴输入接口;所述纺丝甬道位于纺丝液储料罐下方,所述纺丝甬道内表面设有保温夹层,上端覆盖有隔热板,所述隔热板中心位置设有孔洞;所述卷绕装置用于卷绕丝条,所述丝条自喷丝组件起始,经由隔热板上的孔洞穿过纺丝甬道后末端卷入卷绕装置。本实用新型相比现有技术显著降低了成本,减小了操作难度,并保证了各温度区域可控,保证与实际生产装置相似,便于纺丝工艺的研究,通过该设备所获得的实验数据,可以为中试以及扩大生产提供指导。