一种空心微珠的球化装置

    公开(公告)号:CN103570224B

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201310550364.2

    申请日:2013-11-08

    发明人: 沈洪雪 王芸 彭程

    IPC分类号: C03B19/10

    CPC分类号: C03B19/107 C03B19/109

    摘要: 本发明涉及一种空心微珠的球化装置,包括球化室(1),在球化室内部的上面设有溶液槽(2),溶液槽的下面设有出口(2a),溶液槽内还设有熔融液(4)和进气管(3),在球化室一侧配合连接收集器(13),其特征在于:在球化室内竖直连接转轴(7),转轴的上端和下端分别连接切刀(8)和电机(14);还包括侧气源(10)和下气源(11),侧气源和下气源分别连接侧风嘴(5)和下风嘴(6),侧风嘴和下风嘴均贯穿设置在球化室的侧壁上。本发明的优点:本装置在制备大直径空心微珠时,使空心微珠达到了很好的球化效果,使空心微珠具有内壁均匀,抗压强度均匀的特点,大大提高了空心微球的物理性能,扩大其应用领域。

    可快速升降温的反应釜
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104383863A

    公开(公告)日:2015-03-04

    申请号:CN201410751940.4

    申请日:2014-12-10

    IPC分类号: B01J19/00 B01J19/18

    摘要: 一种可快速升降温的反应釜,包括釜体,外围夹套,导热油加热循环回路,及控制系统,述控制系统通过控制导热油在所述导热油加热循环回路内的流动,从而对所述反应釜进行快速升温和降温。根据本发明的反应釜,导热油通过导热油进、出口管路在夹套和导热油加热器之间进行循环,实现对釜体的循环加热;加大出油阀、进油阀的开度可增加导热油循环流量,进而提高反应釜的升温速率;反应釜冷却时,夹套内导热油可通过回油管路完全进入导热油加热器储存待用,减少釜体外围蓄热,并通过加大水阀的开度提高釜体的降温速率。

    低电阻率透明导电膜的制备方法

    公开(公告)号:CN104332215A

    公开(公告)日:2015-02-04

    申请号:CN201410604067.6

    申请日:2014-10-30

    IPC分类号: H01B1/22 H01B5/14 H01B13/00

    摘要: 一种低电阻率透明导电膜的制备方法,包括如下步骤:(a)利用银线原料合成高长径比纳米银线;(b)以步骤(a)中制得的所述银线为填料调配导电银浆;(c)将步骤(b)中得到的导电银浆涂覆在衬底上形成膜层;及(d)对所述膜层后处理。本发明开发了以高长径比纳米银线取代球状纳米银颗粒作为导电银浆主要填充材料的新技术,实现以浆料中银线之间的相互接触来达到导电目的,相比于颗粒式接触,线状纳米银在提高可靠性的同时明显提升了其导电性能。

    二氧化钛自洁薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN104195534A

    公开(公告)日:2014-12-10

    申请号:CN201410470088.3

    申请日:2014-09-16

    IPC分类号: C23C20/08 C03C17/23 C04B41/85

    摘要: 提供了一种二氧化钛自洁薄膜的制备方法,包括如下步骤:一种二氧化钛自洁薄膜的制备方法,包括如下步骤:(a)制备正钛酸沉淀物;(b)在所述正钛酸沉淀物中添加结构导向剂,以形成溶胶,及(c)将所述透明溶胶镀膜在基材上,通过热处理,得到具有超亲水性能的二氧化钛自洁薄膜。根据本发明的方法采用液相法通过添加不同结构导向剂制备二氧化钛薄膜,在热处理后薄膜表面分布均匀,其亲水性优异,在暗室中薄膜与水接触角就达到5°以下。此外,几乎不影响基材的可见光透过率。本发明方法所用原料廉价,所需设备简单,易于操作。

    一种空心粉体抗压强度测试仪

    公开(公告)号:CN103760029A

    公开(公告)日:2014-04-30

    申请号:CN201310683823.4

    申请日:2013-12-14

    IPC分类号: G01N3/12

    摘要: 本发明涉及一种空心粉体抗压强度测试仪,其特征在于:包括增压装置(4),增压装置连接测量装置(5);增压装置通过增压主机(1)连接油箱(3)和精密增压缸(2),精密增压缸连接水箱(6)和控制装置(24);测量装置包括低压测试装置(5a)和高压测试装置(5b);每个测试装置都利用管道连接精密增压缸和压力罐(19),在压力罐内设有包囊,管道上设有单向阀和传感器,传感器连接控制装置,低压测试装置的官道还连接截止阀(12)。本发明的优点:本装置采用单增压、双控压系统,提高了高、低压的加压控制精度,可精确测量空心粉体无机材料在不同压力下的破碎率,且本装置可以有效避免人为操作差异。

    纳米玻璃粉及其制备方法
    10.
    发明授权

    公开(公告)号:CN105060722B

    公开(公告)日:2023-07-07

    申请号:CN201510584973.9

    申请日:2015-09-15

    发明人: 方亮 王芸 彭程 杨扬

    IPC分类号: C03C12/00

    摘要: 一种纳米玻璃粉的制备方法,包括如下步骤:(1)将多种玻璃原料混合均匀以形成混合玻璃原料,其中所述玻璃原料包括非金属氧化物,碱土金属氧化物,或碱金属氧化物中的一种或几种;(2)使得所述混合玻璃原料熔融而形成玻璃液;(3)使用处于高度湍流状态的水淬液体对所述玻璃液进行水淬,从而形成玻璃悬浮液;及(4)对所述玻璃悬浮液进行干燥和收集,从而得到所述纳米玻璃粉。本发明采用水淬‑高剪切分散‑离心喷雾干燥的方法制备所述纳米玻璃粉,与传统的制备工艺相比,具有制程短、产率高的优点,制备出的纳米玻璃粉纯度高、粒径小、粒度分布均匀、分散性好,可应用于微电子和太阳能电池领域导电浆料。