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公开(公告)号:CN113248794A
公开(公告)日:2021-08-13
申请号:CN202110515523.X
申请日:2021-05-12
Applicant: 安徽工业大学
IPC: C08K9/06 , C08K3/32 , C08K3/22 , C08K3/36 , C08K9/02 , C08K5/3492 , C08J9/08 , C08J9/14 , C08L75/06 , C08L75/08 , C08K5/5313
Abstract: 本发明涉及本发明涉及纳米新材料技术领域,尤其涉及纳米钢渣改性新材料及其制备方法。钢渣中富含Fe等变价金属元素,将纳米化钢渣与无卤阻燃剂进行复合可以有效提高无卤阻燃剂的阻燃效率,通过Fe2+‑Fe3+之间的氧化‑还原循环对有毒烟气进行催化,从而抑制材料燃烧过程中有毒有害气体的生成,提高聚合物材料的火灾安全性能。解决了传统微米级钢渣在硬质聚氨酯泡沫中分散难的问题,钢渣以纳米状态分散在硬质聚氨酯泡沫基体中,活性位点多,具有明显的抑烟减毒功效。通过表面改性,纳米钢渣改性无卤阻燃剂颗粒与硬质聚氨酯泡沫基体相容性增强,制备的阻燃硬质聚氨酯泡沫保温材料力学性能和保温性能有明显提升。
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公开(公告)号:CN111233508A
公开(公告)日:2020-06-05
申请号:CN202010106108.4
申请日:2020-02-20
Applicant: 安徽工业大学
IPC: C04B38/10 , C04B33/13 , C04B33/138 , B01J35/10 , B01J35/00 , B01J21/06 , C02F1/30 , C02F101/30
Abstract: 本发明提供了一种硼掺杂含钛高炉渣多孔陶瓷光催化剂的制备方法,涉及光催化技术领域,制备方法包括以下步骤:步骤一:制备含钛高炉渣粉体;步骤二:含钛高炉渣粉体和含硼化合物粉体混合制得混合粉体;步骤三:稳泡剂浸泡于去离子水中,搅拌制得溶液;步骤四:将促凝剂、异丁烯-马来酸酐共聚物和混合粉体加入步骤三的溶液中,搅拌,制得硼掺杂含钛高炉渣浆料;步骤五:向浆料中加入发泡剂,搅拌,制得泡沫浆料;步骤六:将泡沫浆料注入模具中,原位固化,脱模,制得坯体;步骤七:坯体干燥,煅烧,制得硼掺杂含钛高炉渣多孔陶瓷光催化剂;本发明制备工艺简单、成本低;其制品孔隙率高、孔径小、光催化降解性能好。
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公开(公告)号:CN106904916B
公开(公告)日:2019-05-03
申请号:CN201710166432.3
申请日:2017-03-20
Applicant: 深圳宏业基岩土科技股份有限公司 , 深圳市沃尔泰特种结构剂股份有限公司 , 安徽工业大学 , 深圳精卫科技有限公司
IPC: C04B28/06 , C04B28/14 , E02D19/04 , E02D17/18 , C04B111/74
Abstract: 本发明公开了一种填海围堰用模袋固化土及其制备方法和应用方法,属于海工材料技术领域。本发明的模袋固化土以废泥浆、复合絮凝剂、泥浆结构剂和生物质纤维为原料制备而成,其中,以废泥浆的干重为基准,废泥浆干重占模袋固化土注浆时浆体总重的40~60%,复合絮凝剂占废泥浆干重的6~9%,泥浆结构剂占废泥浆干重的3~4.5%,生物质纤维占废泥浆干重的0~2.5%。采用本发明的技术方案能够有效提高填海围堰用模袋填充材料的固化效果,经固化处理后即能直接用于围海造陆,且能够满足围堤建设工程的使用需要。
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公开(公告)号:CN106904916A
公开(公告)日:2017-06-30
申请号:CN201710166432.3
申请日:2017-03-20
Applicant: 深圳宏业基岩土科技股份有限公司 , 深圳市沃尔泰特种结构剂股份有限公司 , 安徽工业大学 , 深圳精卫科技有限公司
IPC: C04B28/06 , C04B28/14 , E02D19/04 , E02D17/18 , C04B111/74
CPC classification number: C04B28/065 , C04B28/144 , C04B2111/00017 , C04B2111/00146 , C04B2111/74 , C04B2201/50 , E02D17/18 , E02D19/04 , E02D2300/0023 , C04B18/0418 , C04B18/141 , C04B24/2652 , C04B7/02 , C04B18/248 , C04B7/04 , C04B18/08 , C04B7/323 , C04B18/142
Abstract: 本发明公开了一种填海围堰用模袋固化土及其制备方法和应用方法,属于海工材料技术领域。本发明的模袋固化土以废泥浆、复合絮凝剂、泥浆结构剂和生物质纤维为原料制备而成,其中,以废泥浆的干重为基准,废泥浆干重占模袋固化土注浆时浆体总重的40~60%,复合絮凝剂占废泥浆干重的6~9%,泥浆结构剂占废泥浆干重的3~4.5%,生物质纤维占废泥浆干重的0~2.5%。采用本发明的技术方案能够有效提高填海围堰用模袋填充材料的固化效果,经固化处理后即能直接用于围海造陆,且能够满足围堤建设工程的使用需要。
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公开(公告)号:CN102698634B
公开(公告)日:2014-06-18
申请号:CN201210165579.8
申请日:2012-05-25
Applicant: 安徽工业大学
Abstract: 本发明提供一种高温熔体均化的装置和方法,属于熔体均化技术领域。本发明装置由熔化池、搅拌系统及加热系统三部分组成。本发明装置用于均化高温熔体的具体步骤是:向熔化池内加入热态硅酸盐熔渣及调质原料;加热至原料全部熔化后,将加热电源关闭,冷却后的搅拌系统的搅拌部分降落入高温熔体中,依次完成降落-提升-降落的对熔体进行搅拌的操作动作,其中搅拌过程和加热过程的操作为交替进行;当取样检测结果显示出熔体组成均匀度和粘度适合成纤或制备微晶玻璃的工艺条件后,打开熔化池流口的堵头,熔体靠重力作用从流口流出,完成均化过程。本发明所提供的均化装置和方法具有均化效果好、搅拌部分的高温强度高寿命长等优点。
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公开(公告)号:CN101956237A
公开(公告)日:2011-01-26
申请号:CN201010502467.8
申请日:2010-09-30
Applicant: 安徽工业大学
Abstract: 本发明提供一种锗酸钙纳米线及其制备方法,属于纳米材料制备技术领域。本发明所提供的锗酸钙纳米线由直径20-100nm、长度大于100μm的单晶锗酸钙构成。其制备方法是采用不同的钙源和二氧化锗作为原料,水为溶剂,其中所述钙源为乙酸钙或氯化钙或硝酸钙,原料中钙与锗的摩尔比为2∶1,首先将二氧化锗与含钙原料放入搅拌器加水搅拌,将搅拌后得到的混合溶液置于密闭容器内,于温度100-200℃下,保温1-24小时,得到了绒状白色产物,即为锗酸钙纳米线。本发明采用的是无毒的二氧化锗及不同的钙源,溶剂为水,原料及制备过程均对环境无污染,符合环保要求的现代工业的发展方向,可实现锗酸钙纳米线的批量化绿色制备。
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公开(公告)号:CN101798093A
公开(公告)日:2010-08-11
申请号:CN201010137868.8
申请日:2010-03-26
Applicant: 安徽工业大学
IPC: C01B33/24
Abstract: 本发明提供一种低成本批量制备硅酸钙纳米线的制备方法,属于纳米材料制备技术领域。该纳米线由直径10-150nm,平均直径低于100nm,长达50微米的纳米线组成。其制备方法是将氧化钙与二氧化硅的混合物与水混合后置于密闭容器内均匀搅拌,于温度150-300℃、压力1-10MPa下保温0-48小时,保温结束自然冷却后收集到含有白色松散物质的水溶液,在烘箱内于100℃干燥后收集到絮状松散的白色粉末,在马弗炉内800℃锻烧1小时,自然冷却后收集到絮状松散的白色粉末,即为硅酸钙纳米线。本发明方法中,原料来源丰富,产物不需要后续加工处理,因此所得硅酸钙纳米线的成本低,可大批量制备。
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公开(公告)号:CN101343046A
公开(公告)日:2009-01-14
申请号:CN200810021180.6
申请日:2008-08-15
Applicant: 安徽工业大学
IPC: C01B17/69
CPC classification number: Y02P20/125
Abstract: 本发明提供了一种硫酸生产的新方法,属于化工生产节能技术领域。本发明具体的方法是先将SO3气体通入硫铁矿或硫磺中生成SO2气体,SO2气体通过二氧化硫-空气固体氧化物燃料电池被氧化成SO3气体,生成的SO3气体部分重新通入硫铁矿或硫磺中继续反应生成SO2气体,部分通入稀硫酸中生成浓硫酸产品。本发明所涉及的二氧化硫-空气固体氧化物燃料电池的固体电解质为Ce0.8Sm0.2O1.9,NiO为电池的阳极,La0.7Sr0.3MnO3为电池的阴极,电池的工作温度为500-700℃。本发明的优异之处是将硫酸生产中的部分化学能转化为电能,并且使硫酸的生产过程在电池密闭系统内进行,不存在制酸尾气排放,实现硫酸生产、化学发电和环境保护三位一体的结合。
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公开(公告)号:CN1609042A
公开(公告)日:2005-04-27
申请号:CN200410065255.2
申请日:2004-11-05
Applicant: 安徽工业大学
Abstract: 本发明提供一种可以烧成陶瓷和硬质合金器件的橡皮泥及其制备方法。以陶瓷粉体或硬质合金粉体作为橡皮泥中无机填料,和有机塑性成分混合后,经过加热、搅拌均匀或练泥后获得一种常温下塑性极好的橡皮泥;橡皮泥中各组分质量配比:无机填料65%~95%,有机塑性成分5~35%,其中无机填料的粒度为0.01~10微米;它可以塑性加工成各种形状的陶瓷或合金器件的坯体,坯体中固体粉末含量较高,最高可达95%。烧制过程中的收缩率小,适合陶瓷或硬质合金器件的精密加工;另外橡皮泥中的有机成分挥发较慢,可长时间保持良好可塑性。
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公开(公告)号:CN113860367B
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202111207493.2
申请日:2021-10-18
Applicant: 安徽工业大学
IPC: C01G29/00 , C01F17/224 , C01F17/10 , B82Y40/00 , B82Y30/00
Abstract: 本发明公开了一种氧化镨/氧化铋/镨酸铋复合纳米片及其合成方法,属于纳米材料技术领域。所述复合纳米片由六方Pr2O3、四方Bi2O3和斜方Bi1.35Pr0.65O3晶相构成,纳米片的厚度为20~100nm、尺寸为250nm~2μm。合成方法是将水、硝酸镨、铋酸钠、十六烷基三甲基溴化铵依次加入石英玻璃烧瓶内,再放入水浴锅于100℃保温12‑24h,加热过程中蒸发的水通过回流装置回流到烧瓶内,冷却后获得液态前驱物;将液态前驱物放入反应容器内密封,于200‑250℃保温24‑48h。本发明合成过程简单、无需复杂设备、易于控制;制备的复合纳米片作为电极材料,在电化学传感器件领域具有良好的应用潜力。
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