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公开(公告)号:CN104529519B
公开(公告)日:2017-06-16
申请号:CN201510015100.6
申请日:2015-01-13
摘要: 本发明涉及一种矿物纳米纤维气凝胶的常压干燥制备方法,将非金属矿物原料通过纯化与分散之后得到矿物纳米纤维;将纳米纤维分散于适量水中,并加入发泡剂、粘结剂等充分均搅拌,得到纳米纤维含量一定的均匀溶胶;将溶胶通过物理发泡、化学发泡或物理‑化学发泡,转变成稳定的泡沫;将泡沫浇筑入模具中,进行常压下干燥或常压下的养护—干燥,最终得到矿物纳米纤维气凝胶。本发明制备矿物纳米纤维气凝胶材料的工艺简单、生产周期短、可控性强、对设备要求低,易于大规模工业化生产,所制得的矿物纳米纤维气凝胶材料具有形状可控、低密度、低热导率和较好力学性能等特点。
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公开(公告)号:CN104529519A
公开(公告)日:2015-04-22
申请号:CN201510015100.6
申请日:2015-01-13
摘要: 本发明涉及一种矿物纳米纤维气凝胶的常压干燥制备方法,将非金属矿物原料通过纯化与分散之后得到矿物纳米纤维;将纳米纤维分散于适量水中,并加入发泡剂、粘结剂等充分均搅拌,得到纳米纤维含量一定的均匀溶胶;将溶胶通过物理发泡、化学发泡或物理-化学发泡,转变成稳定的泡沫;将泡沫浇筑入模具中,进行常压下干燥或常压下的养护—干燥,最终得到矿物纳米纤维气凝胶。本发明制备矿物纳米纤维气凝胶材料的工艺简单、生产周期短、可控性强、对设备要求低,易于大规模工业化生产,所制得的矿物纳米纤维气凝胶材料具有形状可控、低密度、低热导率和较好力学性能等特点。
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公开(公告)号:CN107456963B
公开(公告)日:2020-09-04
申请号:CN201710729194.2
申请日:2017-08-25
申请人: 中南大学
摘要: 本发明公开了一种二氧化锰纳米花与氧化硅纳米纤维复合的催化剂及其制备方法,所述催化剂中二氧化锰纳米花的含量为30 wt%~60 wt%,其制备方法为:以氧化硅纳米纤维作为载体,以高锰酸钾作为锰源,过硫酸盐作为氧化剂,通过低温水热反应产生氧化锰纳米花负载于氧化硅纳米纤维的表面,形成二氧化锰纳米花与氧化硅纳米纤维复合的催化剂。本发明中的二氧化锰纳米花与氧化硅纳米纤维复合的催化剂具有在水中分散性好、易于固定成型、吸附能力强与催化活性高等突出优点。本发明制备工艺流程短、操作简单、生产效率高、能耗低、对设备要求低,易于实现工业化生产。
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公开(公告)号:CN106861697A
公开(公告)日:2017-06-20
申请号:CN201710105727.X
申请日:2017-02-27
申请人: 中南大学
IPC分类号: B01J23/745 , B82Y30/00 , C02F1/72 , C02F101/30
CPC分类号: B01J23/745 , B82Y30/00 , C02F1/725 , C02F2101/30 , C02F2101/308 , C02F2305/026
摘要: 本发明公开了一种四氧化三铁纳米颗粒与氧化硅纳米纤维复合的新型类芬顿催化剂及其制备方法,所述催化剂中四氧化三铁纳米颗粒的含量为15 wt%~50 wt%,制备方法为:将氧化硅纳米纤维作为载体,通过在有机溶剂中缓慢加热分解乙酰丙酮铁,产生细小的四氧化三铁纳米颗粒并生长于氧化硅纳米纤维载体的表面,进一步通过快速升温,提高纳米颗粒的结晶度,最后通过煅烧形成四氧化三铁纳米颗粒与氧化硅纳米纤维复合的新型类芬顿催化剂。本发明的四氧化三铁纳米颗粒与氧化硅纳米纤维复合的新型类芬顿催化剂具有易于磁回收、水中分散性好、吸附能力强和类芬顿催化活性高等特点。本发明制备工艺简单、生产周期短、可控性强、对设备要求低,易于规模化生产。
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公开(公告)号:CN110508270B
公开(公告)日:2020-09-08
申请号:CN201910869977.X
申请日:2019-09-16
申请人: 中南大学
IPC分类号: B01J21/10 , B01J21/18 , B01J37/34 , B01J37/08 , B01J35/10 , C02F1/72 , C02F101/30 , C02F101/34 , C02F101/38
摘要: 本发明提供了一种氧化镁/碳纳米管复合材料及其制备方法与应用,所述复合材料为核壳结构,核心为氧化镁晶须,壳层为碳纳米管,所述碳纳米管缠绕包覆在氧化镁晶须的表面。所述制备方法包括对碳纳米管进行纯化处理后分散至水中得到碳纳米管溶液,向其中加入(NH4)2CO3,得到混合溶液;再向混合溶液中滴加MgCl2溶液,经搅拌、固液分离、清洗、烘干和煅烧后得到氧化镁/碳纳米管复合材料。该制备方法简单、成本低廉、适合批量生产;所得氧化镁/碳纳米管复合材料结构稳定,可在pH大于4的较大范围内快速催化过一硫酸盐实现有机物的高效降解,并且能重复利用,具有广泛应用前景。
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公开(公告)号:CN106045556B
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201610391878.1
申请日:2016-06-06
申请人: 中南大学
摘要: 本发明涉及一种具有可见光催化性能的高强轻质多孔环保内墙硅藻砖及其制备方法,以硅藻土、高岭土、纤蛇纹石纤维、高分子粘结剂、长石混合后并压制成生坯,经干燥、焙烧、冷却得到硅藻土砖,并在其表面涂附钨酸铋后再焙烧、冷却得到内墙硅藻砖。本发明的内墙硅藻砖利用了硅藻土为主基料的优异特殊性能,再通过添加纤蛇纹石纤维、钨酸铋光催化剂,从而提高其力学性能,及实现在可见光下的光催化效果。同时本发明还能产生能够分解室内的有毒有害气体,并集调湿、隔热、抗菌、吸音、保温、净化空气及阻燃等功能于一体的新型环保性建材。
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公开(公告)号:CN107456963A
公开(公告)日:2017-12-12
申请号:CN201710729194.2
申请日:2017-08-25
申请人: 中南大学
摘要: 本发明公开了一种二氧化锰纳米花与氧化硅纳米纤维复合的催化剂及其制备方法,所述催化剂中二氧化锰纳米花的含量为30 wt%~60 wt%,其制备方法为:以氧化硅纳米纤维作为载体,以高锰酸钾作为锰源,过硫酸盐作为氧化剂,通过低温水热反应产生氧化锰纳米花负载于氧化硅纳米纤维的表面,形成二氧化锰纳米花与氧化硅纳米纤维复合的催化剂。本发明中的二氧化锰纳米花与氧化硅纳米纤维复合的催化剂具有在水中分散性好、易于固定成型、吸附能力强与催化活性高等突出优点。本发明制备工艺流程短、操作简单、生产效率高、能耗低、对设备要求低,易于实现工业化生产。
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公开(公告)号:CN106975440A
公开(公告)日:2017-07-25
申请号:CN201710230666.X
申请日:2017-04-11
申请人: 中南大学
IPC分类号: B01J20/12 , C02F1/28 , B01J20/30 , C02F101/14
CPC分类号: B01J20/12 , C02F1/281 , C02F2101/14
摘要: 本发明涉及一种高吸附量的氟离子吸附剂及其制备方法,将高岭土、氢氧化钠和去离子水混合置于高压反应釜,而后搅拌的条件下,在高温下进行水热反应;反应后的固液混合物过滤,过滤后的固相用去离子水洗涤;洗涤产物在不高于80℃的温度下进行干燥,直至水分完全脱除。本发明所制备的氟离子吸附剂为霞石型氟离子吸附材料,该氟离子吸附剂的主要化学组成为Al2O3,SiO2,Na2O和H2O,呈六方柱状形貌,对氟离子吸附量超过100mg/g,吸附性能优异。本发明中霞石型氟离子吸附材料的制备工艺简单,生产周期短,可控性强、易于大规模工业化生产。
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公开(公告)号:CN107570170B
公开(公告)日:2020-06-05
申请号:CN201711079571.9
申请日:2017-11-06
申请人: 中南大学
IPC分类号: B01J23/889 , B01J20/14 , B01J20/30 , C02F1/72 , C02F1/28 , C02F101/34 , C02F101/30
摘要: 本发明公开了一种四氧化三铁与二氧化锰复合类芬顿催化剂。所述催化剂中包括硅藻土,硅藻土与四氧化三铁的质量比为1:0.3~1:0.6,硅藻土与二氧化锰的质量比为1:1~1:2。其制备方法为:以天然的硅藻土为载体,先后通过在有机溶剂介质中的热分解反应与水热反应,依次将具有高度分散的四氧化三铁纳米颗粒与二氧化锰纳米片负载于天然硅藻土的表面,形成天然的硅藻土负载纳米四氧化三铁与二氧化锰复合类芬顿催化剂。本发明的催化剂中二氧化锰、四氧化三铁与硅藻土相互紧密结合,形成特殊的三层结构,该催化剂具有在水中分散性好、吸附性强、催化活性高、易于回收循环利用等突出优点。本发明制备工艺流程简单、操作简便、对设备要求低,易于实现工业化生产。
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公开(公告)号:CN106045556A
公开(公告)日:2016-10-26
申请号:CN201610391878.1
申请日:2016-06-06
申请人: 中南大学
CPC分类号: C04B38/00 , C04B33/1305 , C04B33/131 , C04B33/36 , C04B41/009 , C04B41/5007 , C04B41/85 , C04B2235/3418 , C04B2235/3463 , C04B2235/5232 , C04B2235/74 , C04B2235/77 , C04B2235/9646 , C04B41/4539 , C04B41/0072
摘要: 本发明涉及一种具有可见光催化性能的高强轻质多孔环保内墙硅藻砖及其制备方法,以硅藻土、高岭土、纤蛇纹石纤维、高分子粘结剂、长石混合后并压制成生坯,经干燥、焙烧、冷却得到硅藻土砖,并在其表面涂附钨酸铋后再焙烧、冷却得到内墙硅藻砖。本发明的内墙硅藻砖利用了硅藻土为主基料的优异特殊性能,再通过添加纤蛇纹石纤维、钨酸铋光催化剂,从而提高其力学性能,及实现在可见光下的光催化效果。同时本发明还能产生能够分解室内的有毒有害气体,并集调湿、隔热、抗菌、吸音、保温、净化空气及阻燃等功能于一体的新型环保性建材。
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