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公开(公告)号:CN116515329B
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202310575964.8
申请日:2023-05-22
Applicant: 兰州交通大学 , 甘肃欧特建材工业园有限公司
IPC: C09D1/00 , C01G23/053 , B82Y40/00 , C09D7/61 , C09D7/80
Abstract: 本发明提供一种基于原位生长法的空气净化无机涂料的制备方法,属于空气净化涂料领域。该涂料制备步骤是:将25%的硝酸铁溶液滴加到23~27wt%的四氯化钛水溶液中形成Fe掺杂TiO2溶胶,然后将煅烧偏高岭土加入溶胶中,质量比为18~22:0.8~1.2,再加入氨水调节pH到6.8~7.2,洗涤干燥,580℃~620℃煅烧得到原位生长的Fe掺杂纳米TiO2复合偏高岭土粉末,最后将该粉末加入到水玻璃中,其质量比为90~110:65~85,同时加入微量添加剂,搅拌,过滤得到空气净化无机涂料。该涂料可实现纳米TiO2能够在自然光或灯光下就能对室内甲醛进行降解,自身不会释放有害气体。
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公开(公告)号:CN108790368B
公开(公告)日:2020-10-02
申请号:CN201811004365.6
申请日:2018-08-30
Applicant: 兰州交通大学
IPC: B32B37/10 , B32B37/06 , B32B43/00 , C23C14/35 , C23C14/18 , C23C14/06 , C01B32/184 , C01B32/194 , H01L23/29 , H01L23/373
Abstract: 本发明属于电子封装材料领域,涉及一种高速列车IGBT封装用高导热石墨烯/金属叠层复合材料的制备方法。包括以下步骤:配置一定浓度的氧化石墨烯分散液,缓慢将分散液中的水分蒸发后在器皿底部得到氧化石墨烯薄膜,随后将氧化石墨烯薄膜转移到管式炉中,高温热还原得到石墨烯薄膜。使用磁控溅射在石墨烯薄膜表面镀覆一层金属硼、钛、铬或者其相关碳化物的镀层。将镀覆后的石墨烯薄膜与金属箔紧密叠放后在卷筒上均匀缠绕一定圈数,然后将缠绕后的试样进行冷压成型后冲裁成圆片试样,之后对圆片试样进行热压烧结,得到块体石墨烯/金属叠层复合材料。本发明工艺简单,所制复合材料界面结合好,平面热导率为600~810W/mK,可满足高速列车IGBT用封装材料的使用要求。
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公开(公告)号:CN109022885A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201811004720.X
申请日:2018-08-30
Applicant: 兰州交通大学
Abstract: 本发明属于电子封装材料领域,涉及一种高速列车IGBT封装用层状石墨烯/金属复合材料的制备方法。包括以下步骤:首先将金属箔按“手风琴”样式折叠若干层,并配置一定浓度的氧化石墨烯溶液。将折叠后的金属箔连同氧化石墨烯溶液一起转入到水热反应釜中进行水热反应。反应结束后,将镀覆石墨烯薄层的金属箔转移到管式炉中进一步热还原。所得到的石墨烯/金属箔冷压成型后热压烧结,最终制得层状石墨烯/金属叠层复合材料。本发明工艺操作简单,成本低廉,易于工艺放大,复合材料具有层状结构,可最大程度发挥石墨烯优异的平面热导率。所制备的层状石墨烯/金属复合材料的平面热导率为480~680 W/mK,可满足高速列车IGBT封装的散热要求。
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公开(公告)号:CN110980932B
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN201911169133.0
申请日:2019-11-26
Applicant: 兰州交通大学
Abstract: 本发明公开了一种油页岩半焦/聚乙烯醇复合固定化载体及其制备方法,属于污水处理技术领域。具体为将聚乙烯醇溶解于去离子水中制备均匀透明聚乙烯醇溶液;然后将油页岩半焦加入上述聚乙烯醇溶液中,高温搅拌成均匀混合液;再向混合液中依次加入OP‑10、硫酸和甲醛,搅拌后在高温下固化成型,洗涤、切块、干燥后得到所述的复合固定化载体。所述的复合固定化载体为多孔海绵状,密度为0.22~0.30g/cm3,孔隙率为60~92%,孔径为1~4mm。本发明原料易得,制作工艺简单,成本低廉,同时还解决油页岩副产品环境污染问题,本发明方法在污水处理领域具有很大的应用价值和前景。
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公开(公告)号:CN109047754A
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201811005948.0
申请日:2018-08-30
Applicant: 兰州交通大学
CPC classification number: B22F1/02 , B22F3/105 , B22F3/14 , B22F2003/1051
Abstract: 本发明属于电子封装材料领域,涉及一种高导热片状石墨/石墨烯/铜复合材料的制备方法。包括以下步骤:通过化学气相沉积法在铜粉末表面原位生长石墨烯。之后将石墨烯/铜复合粉末与片状石墨混合均匀后,热固结成块体片状石墨/石墨烯/铜复合材料。本发明通过在片状石墨间引入石墨烯,形成网络互连结构,可克服传统片状石墨/金属复合材料导热各向异性的缺点。在不降低复合材料平面热导率的同时,可大幅度提升复合材料的垂直平面热导率。
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公开(公告)号:CN108817381A
公开(公告)日:2018-11-16
申请号:CN201810454356.0
申请日:2018-05-14
Applicant: 兰州交通大学
Abstract: 本发明属于电子封装材料领域,涉及一种低膨胀片状石墨/碳纳米管/铝复合材料的制备方法。包括以下步骤:通过化学气相沉积法在铝粉末表面原位生长碳纳米管。然后将片状石墨与碳纳米管/铝复合粉末混合均匀后,加压烧结成块体片状石墨/碳纳米管/铝复合材料。本发明通过在片状石墨间引入碳纳米管,形成三维网络结构,可缓解片状石墨/铝复合材料热膨胀各向异性的缺点,在进一步降低复合材料垂直平面热膨胀系数的同时,可同时大幅度降低复合材料的平面热膨胀系数。
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公开(公告)号:CN108660398A
公开(公告)日:2018-10-16
申请号:CN201810504418.4
申请日:2018-05-24
Applicant: 兰州交通大学
Abstract: 本发明涉及一种石墨烯-碳化硅纤维协同增强金属复合材料的制备方法,属于金属基复合材料领域。包括如下步骤:通过化学气相沉积在石墨烯表面原位生长碳化硅纳米纤维。所得复合粉体与金属粉末高速剪切混合后放置于液氮中快速冷冻,随后冷冻干燥得到石墨烯-碳化硅/金属复合粉末。复合粉末经放电等离子烧结得到高致密度的石墨烯-碳化硅/金属复合材料。本发明制备的复合材料金属基体与增强相结合紧密,组织致密,材料具有较高的强度的同时保持了良好的韧性。本发明工艺简单、成本低。原位生长碳化硅纳米纤维与金属复合时产生界面强化作用,进一步改善金属基体韧性。
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公开(公告)号:CN119081304A
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202411219229.4
申请日:2024-09-02
Applicant: 兰州交通大学
IPC: C08L25/06 , C04B20/10 , C04B16/08 , C04B28/00 , C04B28/14 , C04B28/02 , C04B26/00 , C04B38/08 , C08J9/40 , C08J9/42 , C04B111/40
Abstract: 本发明公开了一种环保无卤改性发泡聚苯乙烯及其制备方法和应用,该改性发泡聚苯乙烯为表面包覆有生物基成碳剂和阻燃剂的聚多巴胺改性发泡聚苯乙烯;其中,生物基成碳剂为海藻酸钙;阻燃剂为氢氧化镁。本发明以聚多巴胺涂层作为粘合剂,通过包覆法在聚多巴胺改性发泡聚苯乙烯颗粒表面裹覆生物基成炭剂和阻燃剂,合成出环保无卤改性发泡聚苯乙烯颗粒,该颗粒具有无毒、环保、阻燃、亲水等优点。
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公开(公告)号:CN113353959A
公开(公告)日:2021-09-07
申请号:CN202110689900.1
申请日:2021-06-22
Applicant: 兰州交通大学
Abstract: 本发明涉及化工技术领域,具体涉及一种利用白云石制备氢氧化镁、氢氧化钙阻燃剂的方法,包括以下步骤:将破碎后的白云石粉于750℃~950℃高温炉中煅烧60mi n~90mi n,得到以氧化镁和氧化钙为主的煅白粉,过200目筛备用;将煅烧得到的煅白粉转入蒸锅中,在90℃~110℃蒸汽环境下充分反应,得到氢氧化镁、氢氧化钙;将所得氢氧化物阻燃剂于70℃~80℃烘箱中干燥除去表面水分。其有益效果为:采用资源储量丰富的白云石为原料,拓宽了白云石矿产资源的开发利用途径;该制备方法工艺简便,一步法得到氢氧化镁、氢氧化钙阻燃剂产品,避免了大量废液的产生,绿色环保,易于产业化。
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公开(公告)号:CN111549568A
公开(公告)日:2020-08-18
申请号:CN202010402183.5
申请日:2020-05-13
Applicant: 兰州交通大学
Abstract: 本发明公开了一种超疏水纸的制备方法,包括如下步骤:步骤一,超声乳化十八胺,获得十八胺乳液;步骤二,将所述十八胺乳液与纸浆按比例混合均匀,形成十八胺-纸浆混合液;步骤三,向所述十八胺-纸浆混合液中加入单宁酸和六水合氯化铝,调节pH,搅拌反应形成单宁酸@十八胺微胶囊(TA@ODA)修饰的纸纤维浆体;步骤四,将所述纸纤维浆体离心、压平并烘干,即得超疏水纸。本发明提供的超疏水纸的制备方法,与传统方法相比,不需要复杂的仪器设备,不需要复杂的合成过程,不需要过长的时间,具有操作简单、方便、环保等优点,且制备的超疏水纸具有良好的超疏水性能、良好的耐久性能以及自修复性能。
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