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公开(公告)号:CN118685094A
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202410824430.9
申请日:2024-06-25
Applicant: 国网吉林省电力有限公司吉林供电公司 , 东北电力大学
IPC: C09D163/00 , C09D7/62 , C09D5/26 , C09D5/08
Abstract: 本发明一种用于热故障检测的热致不可逆自感应变色防腐涂料及其制备方法,涉及防腐材料领域,为解决现有的热致变色材料存在变色性能不稳定、稳定性和变色耐久度差的问题。包括:(1)在有机溶剂A中加入六水合硫酸镍铵,得到混合液;然后加入着色剂和发色剂,形成有色混合液;最后加入六水合硫酸亚铁铵,超声混合均匀,真空干燥至胶状,得到变色填料;(2)将氧化石墨烯加入纳米二氧化钛的N,N‑二甲基甲酰胺分散液中,然后采用水热法制备得到二氧化钛改性的氧化石墨烯防腐填料;(3)将变色填料加入至环氧树脂乳液中,形成有色乳液;缓慢加入改性氧化石墨烯防腐填料,得到防腐乳液,加入成膜助剂和固化剂,得到热致不可逆自感应变色防腐涂料。
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公开(公告)号:CN115595005B
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202211244431.3
申请日:2022-10-12
Applicant: 东北电力大学 , 国网吉林省电力有限公司吉林供电公司
Abstract: 一种低温可逆热致变色抗压防腐涂料及其制备方法和应用,它属于示温防腐涂料技术领域,具体涉及到一种低温可逆热致变色抗压防腐涂料及其制备方法和应用。本发明的目的是要解决现有的防腐涂料无法实现低温变色示警,而现有可逆热致变色材料不具有防腐功能和抗压性能差的问题。一种低温可逆热致变色抗压防腐涂料由改性的Na‑Mt纳米材料、石英粉和低温可逆热致变色介质混合而成。制备方法:一、物料称取;二、制备分散液;三、初混;四、终混,得到低温可逆热致变色抗压防腐涂料。它作为加热装置或者管道表面防腐警示涂料使用。优点:隔热、储热效果好;于温度50~60℃下能够由墨绿色变为深黄色。采用的液相合成法操作简便、成本低。
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公开(公告)号:CN115595005A
公开(公告)日:2023-01-13
申请号:CN202211244431.3
申请日:2022-10-12
Applicant: 东北电力大学(CN) , 国网吉林省电力有限公司吉林供电公司(CN)
Abstract: 一种低温可逆热致变色抗压防腐涂料及其制备方法和应用,它属于示温防腐涂料技术领域,具体涉及到一种低温可逆热致变色抗压防腐涂料及其制备方法和应用。本发明的目的是要解决现有的防腐涂料无法实现低温变色示警,而现有可逆热致变色材料不具有防腐功能和抗压性能差的问题。一种低温可逆热致变色抗压防腐涂料由改性的Na‑Mt纳米材料、石英粉和低温可逆热致变色介质混合而成。制备方法:一、物料称取;二、制备分散液;三、初混;四、终混,得到低温可逆热致变色抗压防腐涂料。它作为加热装置或者管道表面防腐警示涂料使用。优点:隔热、储热效果好;于温度50~60℃下能够由墨绿色变为深黄色。采用的液相合成法操作简便、成本低。
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公开(公告)号:CN118834598A
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202410995163.1
申请日:2024-07-24
Applicant: 国网吉林省电力有限公司吉林供电公司 , 东北电力大学
IPC: C09D183/04 , C09D5/08 , C09D7/62
Abstract: 本发明一种SA@α‑ZrP/PPDA/PDMS自清洁导热防腐涂料的制备方法,涉及防腐材料技术领域,为解决现有技术采用PDMS制备防腐涂料易出现大量的孔隙,而填充二维纳米材料进行孔隙封堵,容易出现纳米材料的层状结构堆叠、分散性差的问题。本发明方法包括如下步骤:(1)采用离子交换法将α‑ZrP的锆层之间插入对苯二胺,得到α‑ZrP/PPDA纳米片;(2)将硬脂酸接枝在α‑ZrP/PPDA纳米片表面,以降低颗粒表面能,得到SA@α‑ZrP/PPDA纳米片;(3)采用聚二甲基硅氧烷作为涂料基底,将纳米片均匀分散在聚二甲基硅氧烷中,并加入固化剂,得到SA@α‑ZrP/PPDA/PDMS自清洁导热防腐涂料。
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公开(公告)号:CN112940574A
公开(公告)日:2021-06-11
申请号:CN202110176183.2
申请日:2021-02-07
Applicant: 东北电力大学
IPC: C09D133/04 , C09D5/22 , C09D5/08
Abstract: 一种荧光防腐涂料及其制备方法,它属于防腐材料技术领域,具体涉及一种荧光防腐涂料及其制备方法。本发明的目的是要解决现有技术无法及时准确地判断产生裂纹的涂料发生腐蚀的程度的问题。一种荧光防腐涂料包括丙烯酸树脂乳液、氧化石墨烯/聚异氰酸酯填料、稀土荧光材料、固化剂和成膜助剂。制备方法的:一、采用溶液共混法制备氧化石墨烯/聚异氰酸酯填料;二、采用物料填充法混合,得到荧光防腐涂料;优点:一、绿色环保、安全低毒、操作简便、成本低廉;防腐性能稳定优异、使用寿命长。二、能够以光的形式传递腐蚀的发生状态,大大方便和精确识别金属的腐蚀过程。本发明制备的荧光防腐涂料主要用于金属材料防腐。
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公开(公告)号:CN109603856A
公开(公告)日:2019-04-12
申请号:CN201811319060.4
申请日:2018-11-07
IPC: B01J27/043 , C02F1/72 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种利用地下水厂含铁废泥制备Erdite棒状颗粒应用于水处理的方法,将含水铁泥通过机械脱水,得到第一含水铁泥;向第一含水铁泥内加入臭碱,第一含水铁泥重量与臭碱体积之比在3%-15%之间,得到第一混合物;向第一混合物中加入等体积的水,密闭加热到140℃-270℃;步骤C中的溶液进行离心处理得到上清液与固体,将该固体经40℃-60℃真空干燥24小时后,得到Erdite棒状颗粒。直接使用反冲洗废水沉淀后的含水铁泥,不需要干燥处理和去除硅、铝等杂质,节约了费用;直接将Na2S加入到机械脱水的铁泥中,不需调节pH值,制备方法简便,上清液能够循环利用,降低了制备成本,展了该方法的适用范围。
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公开(公告)号:CN109593977A
公开(公告)日:2019-04-09
申请号:CN201811319845.1
申请日:2018-11-07
Abstract: 本发明公开了一种去除含钕、镨、镝和铁溶液中铁离子的方法,通过向含钕、镨、镝和铁的酸性溶液中,按照铁/葡萄糖摩尔比为0.2-2,加入葡萄糖并混合均匀,经过水热处理后,底部形成含铁沉淀,上清液中铁残留浓度低于20mg/L,稀土元素保留率高于97%。本发明可以从含钕、镨、镝和铁的溶液中高效分离铁,解决了稀土溶液纯化中铁对萃取剂污染的问题,提高了溶液中稀土元素的纯度和利用价值;本发明适用于处理含高浓度铁的稀土溶液或废料的酸溶液,稀土保留效率高,溶液中铁残留浓度低,操作简单,费用低。
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公开(公告)号:CN118237002B
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202410389785.X
申请日:2024-04-02
Applicant: 东北电力大学
IPC: B01J23/00 , B01J23/78 , B01J35/23 , B01J35/60 , C02F1/78 , C02F1/72 , C02F101/30 , C02F101/38
Abstract: 本发明提供一种多孔自支撑铜镁氧化物原位负载的二氧化硅气凝胶催化剂的制备方法、催化剂及应用,涉及水处理材料领域,为解决现有的CuO纳米催化剂和MgO纳米催化剂易聚合、金属离子浸出、易失活、载体易被负载的活性物堵塞的问题。包括:一、以硅酸钠作为硅源,制备硅酸钠溶液,加入无机铜源和无机镁源,得到凝胶A;无机铜源:无机镁源:硅酸钠的摩尔比为1:1(10‑40);二、制备改性溶液B;三、对凝胶A进行老化,然后将凝胶A加入溶液B中进行改性,得到催化剂前驱体;四、将十六烷基三甲基溴化铵加入催化剂前驱体中,进行水热反应,处理后得到多孔自支撑铜镁氧化物原位负载的二氧化硅气凝胶催化剂。本发明催化剂用于处理磺胺甲噁唑抗生素废水。
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公开(公告)号:CN113332988B
公开(公告)日:2022-08-23
申请号:CN202110602330.8
申请日:2021-05-31
Applicant: 东北电力大学
IPC: B01J23/80 , B01J35/00 , B01J35/08 , B01J35/10 , C02F1/72 , C02F1/78 , C02F101/34 , C02F101/38
Abstract: 一种多孔磁性导电自掺杂铜的铜锌铁氧体催化剂及其制备方法和应用,它涉及水处理材料领域,具体涉及一种催化剂及其制备方法和应用。本发明的目的是要解决现有CuFe2O4催化剂颗粒或ZnFe2O4催化剂颗粒易团聚、比表面积小、活性位点数量少及导电性差的问题。催化剂化学式为Cux‑Cu(0.5‑x)Zn0.5Fe2O(4‑x);呈多孔球形。方法:一、制备溶液A;二、制备溶液B;三、制备前驱体;四、水热反应得到水热反应产物;五、洗涤、干燥。应用作为催化剂与臭氧联合使用处理抗生素废水。优点:分散性好、比表面积大、电子转移能力强,催化臭氧化降解诺氟沙星废水效果显著,循环稳定性良好,无二次污染。
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公开(公告)号:CN109603856B
公开(公告)日:2021-11-23
申请号:CN201811319060.4
申请日:2018-11-07
IPC: B01J27/043 , C02F1/72 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种利用地下水厂含铁废泥制备Erdite棒状颗粒应用于水处理的方法,将含水铁泥通过机械脱水,得到第一含水铁泥;向第一含水铁泥内加入臭碱,第一含水铁泥重量与臭碱体积之比在3%‑15%之间,得到第一混合物;向第一混合物中加入等体积的水,密闭加热到140℃‑270℃;步骤C中的溶液进行离心处理得到上清液与固体,将该固体经40℃‑60℃真空干燥24小时后,得到Erdite棒状颗粒。直接使用反冲洗废水沉淀后的含水铁泥,不需要干燥处理和去除硅、铝等杂质,节约了费用;直接将Na2S加入到机械脱水的铁泥中,不需调节pH值,制备方法简便,上清液能够循环利用,降低了制备成本,展了该方法的适用范围。
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