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公开(公告)号:CN112225186B
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN202011128311.8
申请日:2020-10-21
申请人: 江西联锴科技有限公司
IPC分类号: C01B21/064
摘要: 本发明提供了一种球形氮化硼的制备方法,包括以下步骤:1)将氮化硼粉末、表面活性剂、碳水化合物与水混合,所述氮化硼粉末、表面活性剂、碳水化合物与水的质量为10:0.05~0.5:1~10:50~200,搅拌均匀后获得悬浮液A;2)将悬浮液A转至等静压剥片机中,进行等静压剥片;然后在密闭条件下进行加热处理,过滤并烘干获得B粉体;3)将B粉体与粘结剂溶于水中,搅拌均匀后,再调整pH值,获得稳定的C溶液;4)将C溶液通入喷雾塔进行喷雾干燥获得粉体,高温煅烧后即制备得到球形氮化硼。本发明球形氮化硼强度高、密度高、孔隙率低,最终获得球形氮化硼的振实密度可达0.7~1.0g/cc。
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公开(公告)号:CN112251276A
公开(公告)日:2021-01-22
申请号:CN202011113840.0
申请日:2020-10-17
申请人: 江西联锴科技有限公司
IPC分类号: C10M169/04 , C10N40/36
摘要: 本发明提供了一种水性无机氮化硼脱模剂的制备及使用方法;其制备包括以下步骤:1)将水玻璃、乙醇、水混合均匀;边搅拌边滴加加入铵盐溶液,直至溶液变成乳白色;2)将氮化硼添加至上述溶液中,继续充分搅拌后,用去离子水离心洗涤,置于烘箱干燥,获得预处理氮化硼;3)按重量份,取5~40份上述处理过的氮化硼与1~4份铝盐于水中,置于高速分散机中分散均匀,利用碱溶液调节pH值至7.6~8.5,再加入0.1~1份的稳定增强剂,充分反应后即制备得到水性无机氮化硼脱模剂。在使用时,将水性无机氮化硼脱模剂用水稀释,水性无机氮化硼脱模剂与水的质量比为1:2;浸润、涂刷或喷涂的涂层厚度小于25 um;100℃烘干即可。
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公开(公告)号:CN113057899B
公开(公告)日:2023-10-17
申请号:CN202110329281.5
申请日:2021-03-27
申请人: 江西联锴科技有限公司
摘要: 本发明涉及纳米复合材料技术领域,提供了一种球形二氧化硅‑二氧化钛‑稀土氧化物复合材料制备方法。本发明通过表面修饰剂修饰纳米二氧化钛,再吸附稀土元素,对纳米二氧化钛进行元素掺杂;再利用廉价的硅源作为纳米二氧化钛的载体,采用微乳液法,制备出微米级的球形二氧化硅‑二氧化钛‑稀土氧化物复合材料,该球形结构的复合材料可改善其在化妆品中应用的滑爽性的肤感,且效果显著;所获得的球形二氧化硅‑二氧化钛‑稀土氧化物复合材料粒径1~20um,降低了纳米二氧化钛在应用过程中被人体吸入的风险,通过掺杂稀土元素,拓宽了其光响应范围,实现对紫外线UVA(320~400nm)的屏蔽;该复合材料也可作为防老化剂,应用于橡胶、塑料、涂料、食品等领域。
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公开(公告)号:CN112126268A
公开(公告)日:2020-12-25
申请号:CN202010889064.7
申请日:2020-08-28
申请人: 江西联锴科技有限公司
IPC分类号: C09D5/24 , C09D7/62 , C09D7/65 , C09D133/04 , C09D161/20 , C09C1/46 , C09C3/06 , C09C3/08 , C09C3/10
摘要: 针对电磁屏蔽涂料,氧化石墨烯过于昂贵,石墨烯粉体和纳米铁氧体在配方中分散不均匀的问题,以及化学惰性的石墨烯粉体,不易与其它材料进行化学复合的问题。本发明提供一种电磁屏蔽涂料用水性石墨烯浆料的制备方法,通过化学处理石墨烯粉体,在石墨烯表面形成活性碳层,同时在其表面均匀地生长四氧化三铁纳米颗粒,形成预处理的石墨烯,进而改善石墨烯的电磁屏蔽性能。
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公开(公告)号:CN112251276B
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202011113840.0
申请日:2020-10-17
申请人: 江西联锴科技有限公司
IPC分类号: C10M169/04 , C10N40/36
摘要: 本发明提供了一种水性无机氮化硼脱模剂的制备及使用方法;其制备包括以下步骤:1)将水玻璃、乙醇、水混合均匀;边搅拌边滴加加入铵盐溶液,直至溶液变成乳白色;2)将氮化硼添加至上述溶液中,继续充分搅拌后,用去离子水离心洗涤,置于烘箱干燥,获得预处理氮化硼;3)按重量份,取5~40份上述处理过的氮化硼与1~4份铝盐于水中,置于高速分散机中分散均匀,利用碱溶液调节pH值至7.6~8.5,再加入0.1~1份的稳定增强剂,充分反应后即制备得到水性无机氮化硼脱模剂。在使用时,将水性无机氮化硼脱模剂用水稀释,水性无机氮化硼脱模剂与水的质量比为1:2;浸润、涂刷或喷涂的涂层厚度小于25 um;100℃烘干即可。
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公开(公告)号:CN112126268B
公开(公告)日:2022-12-23
申请号:CN202010889064.7
申请日:2020-08-28
申请人: 江西联锴科技有限公司
IPC分类号: C09D5/24 , C09D7/62 , C09D7/65 , C09D133/04 , C09D161/20 , C09C1/46 , C09C3/06 , C09C3/08 , C09C3/10
摘要: 针对电磁屏蔽涂料,氧化石墨烯过于昂贵,石墨烯粉体和纳米铁氧体在配方中分散不均匀的问题,以及化学惰性的石墨烯粉体,不易与其它材料进行化学复合的问题。本发明提供一种电磁屏蔽涂料用水性石墨烯浆料的制备方法,通过化学处理石墨烯粉体,在石墨烯表面形成活性碳层,同时在其表面均匀地生长四氧化三铁纳米颗粒,形成预处理的石墨烯,进而改善石墨烯的电磁屏蔽性能。
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公开(公告)号:CN112226304A
公开(公告)日:2021-01-15
申请号:CN202011114173.8
申请日:2020-10-18
申请人: 江西联锴科技有限公司
摘要: 本发明提供了一种油茶籽油皂基材料及其制备方法。皂基材料按重量份包括:油茶籽油30‑70份,增溶剂1‑10份,碱1‑13份,乳化剂1‑4份,抗氧化剂0.01‑1份,防腐剂0.01‑2份,去离子水10‑50份。其制备方法包括:1)将碱加入去离子水中配制成碱液;2)将增溶剂加入到油茶籽油中,搅拌均匀后,加入步骤1)中配制好的碱液,然后升温至30‑60℃,保温下快速搅拌皂化30‑90mins;3)将抗氧化剂加入步骤2)所得的皂化液中,保温下搅拌5‑10mins;4)加入乳化剂、防腐剂继续搅拌5‑15mins得到皂基材料,而后停止加热搅拌降温。本发明可在较低温度范围内反应且时间短,有效保留了油茶籽油中的活性成分,且皂基材料的pH值与人体皮肤的相近,并可方便添加到其他体系而制备不同类型的洗涤产品。
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公开(公告)号:CN112226304B
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202011114173.8
申请日:2020-10-18
申请人: 江西联锴科技有限公司
摘要: 本发明提供了一种油茶籽油皂基材料及其制备方法。皂基材料按重量份包括:油茶籽油30‑70份,增溶剂1‑10份,碱1‑13份,乳化剂1‑4份,抗氧化剂0.01‑1份,防腐剂0.01‑2份,去离子水10‑50份。其制备方法包括:1)将碱加入去离子水中配制成碱液;2)将增溶剂加入到油茶籽油中,搅拌均匀后,加入步骤1)中配制好的碱液,然后升温至30‑60℃,保温下快速搅拌皂化30‑90mins;3)将抗氧化剂加入步骤2)所得的皂化液中,保温下搅拌5‑10mins;4)加入乳化剂、防腐剂继续搅拌5‑15mins得到皂基材料,而后停止加热搅拌降温。本发明可在较低温度范围内反应且时间短,有效保留了油茶籽油中的活性成分,且皂基材料的pH值与人体皮肤的相近,并可方便添加到其他体系而制备不同类型的洗涤产品。
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公开(公告)号:CN113057899A
公开(公告)日:2021-07-02
申请号:CN202110329281.5
申请日:2021-03-27
申请人: 江西联锴科技有限公司
摘要: 本发明涉及纳米复合材料技术领域,提供了一种球形二氧化硅‑二氧化钛‑稀土氧化物复合材料制备方法。本发明通过表面修饰剂修饰纳米二氧化钛,再吸附稀土元素,对纳米二氧化钛进行元素掺杂;再利用廉价的硅源作为纳米二氧化钛的载体,采用微乳液法,制备出微米级的球形二氧化硅‑二氧化钛‑稀土氧化物复合材料,该球形结构的复合材料可改善其在化妆品中应用的滑爽性的肤感,且效果显著;所获得的球形二氧化硅‑二氧化钛‑稀土氧化物复合材料粒径1~20um,降低了纳米二氧化钛在应用过程中被人体吸入的风险,通过掺杂稀土元素,拓宽了其光响应范围,实现对紫外线UVA(320~400nm)的屏蔽;该复合材料也可作为防老化剂,应用于橡胶、塑料、涂料、食品等领域。
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公开(公告)号:CN112225186A
公开(公告)日:2021-01-15
申请号:CN202011128311.8
申请日:2020-10-21
申请人: 江西联锴科技有限公司
IPC分类号: C01B21/064
摘要: 本发明提供了一种球形氮化硼的制备方法,包括以下步骤:1)将氮化硼粉末、表面活性剂、碳水化合物与水混合,所述氮化硼粉末、表面活性剂、碳水化合物与水的质量为10:0.05~0.5:1~10:50~200,搅拌均匀后获得悬浮液A;2)将悬浮液A转至等静压剥片机中,进行等静压剥片;然后在密闭条件下进行加热处理,过滤并烘干获得B粉体;3)将B粉体与粘结剂溶于水中,搅拌均匀后,再调整pH值,获得稳定的C溶液;4)将C溶液通入喷雾塔进行喷雾干燥获得粉体,高温煅烧后即制备得到球形氮化硼。本发明球形氮化硼强度高、密度高、孔隙率低,最终获得球形氮化硼的振实密度可达0.7~1.0g/cc。
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