一种聚苯胺改性氮化硼复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114318312B

    公开(公告)日:2024-04-23

    申请号:CN202210015544.X

    申请日:2022-01-07

    摘要: 本发明公开了一种聚苯胺改性氮化硼复合材料及其制备方法和应用。本发明实现了聚苯胺与六方氮化硼的共价连接,通过掺杂态聚苯胺与氮化硼的协同效应共同提高钝化膜的耐腐蚀性能:通过对氨基苯甲酸对羟基氮化硼进行改性,使氮化硼表面具有聚苯胺的接枝位点,再通过聚苯胺对PABA‑BN进行共价改性,使苯胺在PABA‑BN表面成功聚合,提高了层片状二维材料六方氮化硼在钝化剂中的分散性能,减小了其团聚现象,提高了钝化膜的阻隔屏蔽性能,同时由于聚苯胺的可掺杂性质,采用大分子有机膦酸缓蚀剂对聚苯胺进行掺杂,使钝化膜对镀锌钢的防护更长久,得到缓蚀剂掺杂PANI‑BN纳米复合材料。

    一种聚苯胺改性氮化硼复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114318312A

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202210015544.X

    申请日:2022-01-07

    摘要: 本发明公开了一种聚苯胺改性氮化硼复合材料及其制备方法和应用。本发明实现了聚苯胺与六方氮化硼的共价连接,通过掺杂态聚苯胺与氮化硼的协同效应共同提高钝化膜的耐腐蚀性能:通过对氨基苯甲酸对羟基氮化硼进行改性,使氮化硼表面具有聚苯胺的接枝位点,再通过聚苯胺对PABA‑BN进行共价改性,使苯胺在PABA‑BN表面成功聚合,提高了层片状二维材料六方氮化硼在钝化剂中的分散性能,减小了其团聚现象,提高了钝化膜的阻隔屏蔽性能,同时由于聚苯胺的可掺杂性质,采用大分子有机膦酸缓蚀剂对聚苯胺进行掺杂,使钝化膜对镀锌钢的防护更长久,得到缓蚀剂掺杂PANI‑BN纳米复合材料。

    一种掺杂金属离子的三维大孔结构的PbO2电极的制备方法

    公开(公告)号:CN108163932A

    公开(公告)日:2018-06-15

    申请号:CN201810007672.3

    申请日:2018-01-04

    摘要: 本发明为一种掺杂金属离子的三维结构的二氧化铅电极的制备方法。该方法将采用恒电位法,利用析出的氧气泡作为动态模板,通过对电位和沉积时间的控制,将锰、铈、镧、铋、铁、钴等元素的金属氧化物和PbO2均匀地共沉积到基体表面,制得掺杂不同金属离子的三维大孔结构的PbO2电极。以制得的三维大孔结构M/PbO2电极为阳极(M代表不同的金属离子),对茜素红进行电催化降解,其去除率可达88%~95.1%。与三维结构纯PbO2电极相比,本发明得到的这种新的电极材料在有机物降解处理中具有更好的效果。

    气泡雾化喷嘴以及气泡雾化喷嘴的调节方法

    公开(公告)号:CN104624423A

    公开(公告)日:2015-05-20

    申请号:CN201310544259.8

    申请日:2013-11-06

    IPC分类号: B05B7/04 B05B7/02 B05B7/10

    CPC分类号: B05B7/04 B05B7/0416 B05B7/10

    摘要: 本发明涉及一种气泡雾化喷嘴以及气泡雾化喷嘴的调节方法,包括双层或多层密封圈构成的多通道进气结构或旋流槽的进气结构的内部构件,具有扩散锥状喷孔、顶丝孔及气液进口快装接头的外部构件;内部构件直接插入外部构件组装成喷嘴,两者之间利用O型橡胶圈密封、利用顶丝固定,两者之间的空间为混合室。本发明内部构件流动阻力较小,可维持混合室压力在较高的范围内,喷嘴雾化效率较高;在混合室内气液两相混合过程所形成的泡状流均匀且稳定,在低气液质量流量比(0.07-0.1之间)下实现稳定的雾化效果;并且工作压力低、液体流量小,在气液进口绝对压力0.36-0.40MPa情况下,可在3.5-6.0kg/h液体流量下维持稳定喷雾。本发明应用于化工、动力、暖通等领域。

    气泡雾化喷嘴以及气泡雾化喷嘴的调节方法

    公开(公告)号:CN104624423B

    公开(公告)日:2017-07-28

    申请号:CN201310544259.8

    申请日:2013-11-06

    IPC分类号: B05B7/04 B05B7/02 B05B7/10

    摘要: 本发明涉及一种气泡雾化喷嘴以及气泡雾化喷嘴的调节方法,包括双层或多层密封圈构成的多通道进气结构或旋流槽的进气结构的内部构件,具有扩散锥状喷孔、顶丝孔及气液进口快装接头的外部构件;内部构件直接插入外部构件组装成喷嘴,两者之间利用O型橡胶圈密封、利用顶丝固定,两者之间的空间为混合室。本发明内部构件流动阻力较小,可维持混合室压力在较高的范围内,喷嘴雾化效率较高;在混合室内气液两相混合过程所形成的泡状流均匀且稳定,在低气液质量流量比(0.07‑0.1之间)下实现稳定的雾化效果;并且工作压力低、液体流量小,在气液进口绝对压力0.36‑0.40MPa情况下,可在3.5‑6.0kg/h液体流量下维持稳定喷雾。本发明应用于化工、动力、暖通等领域。