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公开(公告)号:CN115216135A
公开(公告)日:2022-10-21
申请号:CN202210878331.X
申请日:2022-07-25
申请人: 北京科技大学
摘要: 本发明属于胸围棉领域,涉及一种防水透湿抗菌胸围棉纤维发泡材料及其制备方法。首先将20~80份氟化聚氨酯(FPU)纤维、40~90份聚氨酯(PU)纤维及1~3份聚乙烯醇及0.01~0.05份表面活性剂分散在水中形成固含量为5~60wt%的悬浊液;随后通过机械搅拌发泡、注模成型、脱模、干燥、热处理、抗菌剂浸渍处理,得到防水透湿抗菌胸围棉纤维发泡材料。本发明纤维发泡材料显气孔率为97.0~99.9%,体积密度为100~1000mg/cm3,平均孔径为0.01~100μm,与水的接触角>120°,比表面积为20~1000m2/g,抗菌率98~99%,耐水压为75~95kPa,透湿量为8.5~10.5kg·m‑2·d‑1,透气率7~8mm·s‑1。本发明制备的胸围棉纤维发泡材料具有开口气孔率高、防水透湿、抗菌等特点,并且成本低、制备工艺简便,可显著提高内衣穿戴的舒适性及功能性,具有巨大的应用前景。
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公开(公告)号:CN110775977B
公开(公告)日:2021-09-07
申请号:CN201911019773.3
申请日:2019-10-24
申请人: 北京科技大学
IPC分类号: H01M4/58
摘要: 本发明提供了一种具有较高质量比电容的碳化硅制备方法,其步骤包括:将研磨后的碳硅化铝湿法球磨处理,得碳硅化铝料浆;将所述碳硅化铝料浆干燥处理,得碳硅化铝粉末;向所述碳硅化铝粉末中加入浓度为20‑40%的氢氟酸,在隔绝空气条件下水浴加热至30‑70℃,搅拌反应36‑48h得反应混合液;将所述反应混合液离心处理,对得到的沉淀洗涤、过滤,再将滤出的固相干燥处理,得到碳化硅粉末材料。本发明提供的一种具有较高质量比电容的碳化硅制备方法,反应所需温度低,制得的碳化硅电化学性能优良。
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公开(公告)号:CN111410493B
公开(公告)日:2021-03-02
申请号:CN202010194081.9
申请日:2020-03-19
申请人: 北京科技大学
摘要: 本发明公开了一种线型纳米羟基磷灰石/高铝水泥复合材料及其制备方法和应用,其中,复合材料包括如下组分按质量份数组成:线型纳米羟基磷灰石5~15份,高铝水泥1000份。本发明创造性地将线状纳米羟基磷灰石与高铝水泥组合配制成复合材料,通过利用线型纳米羟基磷灰石的高柔韧性、良好的力学性能、高热稳定性和耐火性的特点,将线型纳米羟基磷灰石与高铝水泥组合,获得的复合材料通过线型纳米羟基磷灰石提高高铝水泥的抗压强度,使本发明制备的线型纳米羟基磷灰石/高铝水泥复合材料抗压强度高,成本低,具有很好的实用价值。
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公开(公告)号:CN109437203B
公开(公告)日:2020-07-31
申请号:CN201811330531.1
申请日:2018-11-09
申请人: 北京科技大学
摘要: 一种高纯的一维SiC纳米材料的制备方法。属于无机非金属材料领域。制备方法包括原料处理、原料混合、碳热还原和杂质处理四个步骤。其中碳热还原过程,在惰性气体保护下是将混好的原料于1500~1600℃烧结并保温4~6小时,再迅速降温至1250~1350℃保温2~4小时,随炉冷却得到白色棉花状样品。杂质处理是将得到的样品放入马弗炉内,空气气氛下升温至500~700℃保温2~4小时,得到浅绿色棉花状的高纯一维SiC纳米材料。本发明制备出的一维SiC纳米材料具有形貌均一、纯度高、长径比大、尺寸可控等结构优点;具有高强度、耐腐蚀、耐高温、出色的光致发光性能、吸波性能和介电性能等性能优势;且制备工艺简单、成本低、成品率高,可用于工业化生产。
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公开(公告)号:CN111368041A
公开(公告)日:2020-07-03
申请号:CN202010089121.3
申请日:2020-02-12
申请人: 北京科技大学
IPC分类号: G06F16/332 , G06F16/33
摘要: 本发明公开了一种材料的确定方法及装置,涉及信息技术领域,主要在于能够查找到满足性能需求的材料结构,降低了实验人员的工作量,提高满足性能需求材料的查找效率。其中方法包括:接收待获取材料的结构获取指令,所述结构获取指令包括所述待获取材料的性能信息;判断预设材料库中是否存在与所述性能信息对应的结构信息,所述预设材料库中存储有不同材料的性能信息及其对应的结构信息;若存在,则将获取到的结构信息作为所述待获取材料的结构信息进行输出;若不存在,则将所述性能信息输入至预设材料结构预测模型进行结构预测,输出所述待获取材料的结构信息。本发明适用于材料的确定。
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公开(公告)号:CN110386593A
公开(公告)日:2019-10-29
申请号:CN201910597510.4
申请日:2019-07-04
申请人: 北京科技大学
IPC分类号: C01B21/064 , B82Y40/00
摘要: 一种非晶前驱体诱导合成球状氮化硼(BN)纳米粉体的方法,属于无机非金属材料领域。制备方法包括原料混合、前驱体制备、高温热解、杂质处理四个步骤。将含B的原料和含N的原料进行混合,加入乙醇溶液中加热搅拌至水分完全蒸发;再将混合原料经马弗炉200~550℃保温120-360分钟,研磨得到粒度小于200目的前驱体粉末后高温热解;在氮气气氛下,将前驱体粉末升温至800~1450℃,并保温120~360分钟,随炉冷却得到白色粉末后在无水乙醇溶液中洗涤,并离心处理除去杂质,烘干得到球状BN纳米粉体。本发明制备出的球状BN纳米原料具有形貌均一、纯度高、尺寸可控等结构优点;具有耐磨、耐腐蚀、耐高温、出色的导热性能、绝缘性能等性能优势;且制备工艺简单、成本低、成品率高,可用于工业化生产。
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公开(公告)号:CN109437203A
公开(公告)日:2019-03-08
申请号:CN201811330531.1
申请日:2018-11-09
申请人: 北京科技大学
摘要: 一种高纯的一维SiC纳米材料的制备方法。属于无机非金属材料领域。制备方法包括原料处理、原料混合、碳热还原和杂质处理四个步骤。其中碳热还原过程,在惰性气体保护下是将混好的原料于1500~1600℃烧结并保温4~6小时,再迅速降温至1250~1350℃保温2~4小时,随炉冷却得到白色棉花状样品。杂质处理是将得到的样品放入马弗炉内,空气气氛下升温至500~700℃保温2~4小时,得到浅绿色棉花状的高纯一维SiC纳米材料。本发明制备出的一维SiC纳米材料具有形貌均一、纯度高、长径比大、尺寸可控等结构优点;具有高强度、耐腐蚀、耐高温、出色的光致发光性能、吸波性能和介电性能等性能优势;且制备工艺简单、成本低、成品率高,可用于工业化生产。
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公开(公告)号:CN105133001B
公开(公告)日:2017-10-24
申请号:CN201510549392.1
申请日:2015-08-31
申请人: 北京科技大学
摘要: 本发明属于耐火材料技术领域,具体涉及一种大尺寸八面体型的铁铝尖晶石单晶的制备方法;其铁铝尖晶石晶体呈现完美的八面体构型,晶粒尺寸大于200μm。制备方法为:按FeO与Al2O3的摩尔比1:1将含铁化合物和含铝化合物混合压制成型后将成型试样埋入金属铁中,升温至1600~1800℃,保温4~10小时,1500℃以上以0.5℃/min缓慢降温,1500℃以下自然冷却即可得到大尺寸的八面体铁铝尖晶石。本发明所制备的铁铝尖晶石晶体呈现完美的八面体构型,晶粒尺寸大于200μm,且为单晶。
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公开(公告)号:CN105693259A
公开(公告)日:2016-06-22
申请号:CN201610070854.6
申请日:2016-02-02
申请人: 北京科技大学
IPC分类号: C04B35/66
CPC分类号: C04B35/103 , C04B35/65 , C04B2235/3206 , C04B2235/3222 , C04B2235/3865 , C04B2235/402 , C04B2235/46
摘要: 一种刚玉质尖晶石固溶体耐火材料制备工艺,属于无机非金属材料领域。本发明将以质量分数为60-85%刚玉颗粒和细粉、10-20%的镁砂细粉和5-20%的金属铝粉为原料,并加入原料质量分数3-5%的无机结合剂。在氮气气氛中烧结,基质中金属铝粉原位反应生成氮化铝,生成的氮化铝与氧化铝或新生成的尖晶石固溶形成阿隆或镁阿隆增强相。材料内部结构为富铝尖晶石固溶体和少量的阿隆或者镁阿隆增强相的结合结构,晶格常数较小,晶粒细小且致密,气孔较少,颗粒分布均匀。该耐火材料有较高的强度和熔点,优良的抗渣性能和抗热震稳定性,使用寿命长。该制备工艺操作简单,无需复杂的设备,且原料简单易得,生产和使用过程中对环境污染小,易于工业化推广。
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公开(公告)号:CN105461335A
公开(公告)日:2016-04-06
申请号:CN201610009239.4
申请日:2016-01-07
申请人: 北京科技大学
IPC分类号: C04B35/66
CPC分类号: C04B35/66 , C04B2235/3206 , C04B2235/405 , C04B2235/447
摘要: 本发明属于无机非金属材料领域,涉及钢铁、有色金属冶炼和水泥窑回转窑的高温过渡带和烧成带用耐火材料的制备方法。本发明将采用80-97%的电熔镁砂颗粒,相应3-20%的硅铁合金细粉作为原料,采用3-5%的三聚磷酸钠或六偏磷酸钠作为结合剂,将原料混合后进行混炼,并在20-60MPa下压制成型。将压制成型后的试样在150-350℃下处理8-16h后自然冷却即可获得一种添加硅铁合金的方镁石质耐火材料。该方法操作工艺简单,无需复杂的设备,且成本低廉,原料易得,生产过程对环境污染小,易于工业化推广。
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