一种活性炭的改性方法及应用

    公开(公告)号:CN106976881B

    公开(公告)日:2019-05-17

    申请号:CN201710282649.0

    申请日:2017-04-26

    Abstract: 本发明公开了一种活性炭的改性方法及应用。活性炭的改性方法包括以下步骤:S1,将活性炭进行干燥处理;S2,在大气压低温等离子体设备中按照1cc/min~200cc/min的气流量通入气体,将干燥处理后的活性炭送入所述等离子体设备中,使活性炭处于低温等离子体的喷射出口处,控制所述等离子体设备的喷射出口的移动速度在0~30mm/s,处理0.5~30min后,得到改性后的活性炭。本发明通过物理方式实现火花放电改性活性炭,使得活性炭比表面积显著增加,且表面官能团也更丰富。改性过程简便,效率高,且无污染物产生。

    一种活性炭的改性方法及应用

    公开(公告)号:CN106976881A

    公开(公告)日:2017-07-25

    申请号:CN201710282649.0

    申请日:2017-04-26

    CPC classification number: C01P2004/03 C01P2006/12

    Abstract: 本发明公开了一种活性炭的改性方法及应用。活性炭的改性方法包括以下步骤:S1,将活性炭进行干燥处理;S2,在大气压低温等离子体设备中按照1cc/min~200cc/min的气流量通入气体,将干燥处理后的活性炭送入所述等离子体设备中,使活性炭处于低温等离子体的喷射出口处,控制所述等离子体设备的喷射出口的移动速度在0~30mm/s,处理0.5~30min后,得到改性后的活性炭。本发明通过物理方式实现火花放电改性活性炭,使得活性炭比表面积显著增加,且表面官能团也更丰富。改性过程简便,效率高,且无污染物产生。

    一种不饱和聚醚、光固化树脂及其制备方法

    公开(公告)号:CN107417905B

    公开(公告)日:2019-11-26

    申请号:CN201710331047.X

    申请日:2017-05-11

    Abstract: 本发明公开了一种不饱和聚醚、光固化树脂及其制备方法。不饱和聚醚的制备方法包括在反应容器中加入二元醇或多元醇作为起始剂,加入活性金属阳离子催化剂,真空脱水处理,通入惰性气体,向所述反应容器中加入扩链剂,所述扩链剂为含有不饱和键的缩水甘油醚、含有不饱和键的缩水甘油酯、具有光活性的缩水甘油醚或者具有光活性的缩水甘油酯;控制反应体系的温度在0~140℃,在300~500rpm的搅拌速度下进行0.5~3h的开环聚合反应,制得不饱和聚醚,本发明制得的不饱和聚醚,可有效缩短制得的紫外光固化树脂的固化时间,提高光固化树脂的交联密度,改善光固化树脂性能。

    一种增强型沥青再生剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN109735122A

    公开(公告)日:2019-05-10

    申请号:CN201811512278.1

    申请日:2018-12-11

    Abstract: 一种增强型沥青再生剂及其制备方法,该沥青再生剂包括以下质量份数的组分:再生组分10~60份,所述再生组分包括将轻质油和重油按适量比例混合而成的混合油;超细粉体1~30份,所述超细粉体为经过低温等离子体改性得到的多孔结构超细粉体,粉体的平均粒径小于100μm。本发明能够得到分散效果好、相容性高的超细粉体增强沥青再生剂,其制备方法耗能低、操作简便、处理效率高,且利用该沥青再生剂生成的再生沥青混合料的性能提升较大,特别是其抗二次老化性能获得大幅提升,进而延长再生沥青混合料铺筑路面的服役寿命,工程上有望降低铺筑路面的后期维护成本。

    一种丝素蛋白储能调温纤维膜制备方法

    公开(公告)号:CN105297289A

    公开(公告)日:2016-02-03

    申请号:CN201510888419.X

    申请日:2015-12-07

    Abstract: 一种丝素蛋白储能调温纤维膜制备方法,包括以下步骤:制备2~6wt%和10~20wt%两种浓度的再生丝素蛋白水溶液A和B;按照有机相变材料与再生丝素蛋白的质量比为1:1.2~2:1称取有机相变材料,熔融后加入溶液A乳化10~30min得到乳液;按照乙醇与溶液A的体积比为3:20~7:20量取乙醇,加入所述乳液,搅拌,诱导蚕丝蛋白发生构象转变,然后先冷冻、再解冻,得到相变储能微胶囊为悬浮相、水为分散相的悬浮液;将所述悬浮液加入溶液B,搅拌均匀,浓缩至25~35wt%,注入静电纺丝装置中进行静电纺丝,得到丝素蛋白储能调温纤维膜。其解决了现有技术制得的储能调温纤维存在的强度降低和储能效率低的问题。

    熔喷非织造布用的含SiO2可生物降解复合材料及制法

    公开(公告)号:CN105086394A

    公开(公告)日:2015-11-25

    申请号:CN201510538265.1

    申请日:2015-08-28

    Abstract: 本发明涉及一种熔喷非织造布用的含SiO2可生物降解复合材料及制备方法,该方法包括:通过化学改性法将SiO2粉体原料的表面修饰成亲油性,获得改性SiO2 ;在机械搅拌的条件下,将0.1~10重量份改性SiO2、100重量份可生物降解树脂以及增塑剂1-10重量份按比例预混合;最后通过双螺杆挤出机熔融共混、挤出得复合材料;其通过SiO2的驻极体功能增强熔喷非织造布的驻极效果,并以无机增韧的方式改善熔喷非织造布的力学性能,相较于传统聚丙烯熔喷非织造布,在生物降解的优势基础上,还能大幅提高驻极后过滤效率,降低过滤阻力,并且对于纵横向强力和伸长率都有所提高。

    一种含铯化合物阴极的制备方法及该阴极

    公开(公告)号:CN103165361B

    公开(公告)日:2015-11-25

    申请号:CN201310079594.5

    申请日:2013-03-13

    Abstract: 本发明涉及含铯化合物阴极的制备方法及该阴极,该方法包括:按体积分数45-60%,在120-200℃下将原料粉末与有机粘结剂混合均匀,送入注射成型机制成生坯,去除生坯中的有机粘结剂后在氢气炉1100-2000℃烧结1-6小时,制得多孔阴极基体,所述原料粉末为钛粉、镍粉、钽粉、铌粉、氢化钛粉、氢化钽粉和/或氢化锆粉;将所制多孔阴极基体在含铯化合物的电子发射物溶液中浸泡10-80秒,抽滤,干燥,放入真空炉200-700℃活化2-100分钟,即得到含铯化合物阴极。该阴极包括多孔阴极基体和附着在该基体的电子发射物,所述多孔阴极基体由上述原料粉末制成,所述电子发射物为铯化合物。本方法工艺简单,易于控制。

    一种电致塑性切削加工系统及其应用方法

    公开(公告)号:CN103447832B

    公开(公告)日:2015-10-28

    申请号:CN201310324174.9

    申请日:2013-07-30

    Abstract: 一种电致塑性切削加工系统及其应用方法,包括:具有主轴、夹持卡盘、尾座以及小滑板的切削车床;安装于所述尾座上的带有旋转卡盘的旋转轴;位于主轴端的第一连接装置;位于旋转轴端的第二连接装置;脉冲电源,其两输出端通过第一、二连接装置向由夹持卡盘和旋转卡盘夹持的工件导入脉冲电流,配合由小滑板拖动的刀架上的刀具实现电致塑性切削加工。其利用脉冲电流使工件表面切削加工区的硬度保持在适宜切削的范围内,切削力显著降低,效率提高,刀具损耗小,加工成本低;电流的热效应均匀,工件加工表面质量提高;刀具切入和切出工件无打火放电现象,能够应用于导电工件的连续和断续切削加工。

    一种动力锂电池组的温度调节系统及动力锂电池组

    公开(公告)号:CN104538698A

    公开(公告)日:2015-04-22

    申请号:CN201410679664.5

    申请日:2014-11-24

    CPC classification number: H01M10/052

    Abstract: 本发明涉及一种动力锂电池组的温度调节系统及动力锂电池组,该系统包括:内置若干锂电池单元的电池箱体,在所有锂电池单元的表面涂布导热涂层;填充在电池箱体内、所述锂电池单元之间的相变储能微胶囊;以及,插置于所述锂电池单元之间的若干热管,每一个热管的周壁均与相变储能微胶囊接触,每一个热管的两端分别与电池箱体的上盖、底板紧密接触。其将储热密度高、化学稳定性好的相变储能材料与热管技术整合,不仅能充分发挥相变材料的吸热性能,而且能弥补相变材料导热系数不高、储能速率偏低的缺陷,在动力锂电池组大功率、大电流放电下也能快速响应,控制锂电池组安全工作在最佳温度范围内。

    一种环保型阻燃抑烟功能涂料及其制备方法

    公开(公告)号:CN102241931B

    公开(公告)日:2014-06-04

    申请号:CN201110159044.5

    申请日:2011-06-14

    Abstract: 本发明涉及绿色环保型阻燃抑烟功能涂料及其制法,该涂料是以丙烯酸类乳液作为成膜材料,以堇青石和氧化锆作为近红外辐射功能填料,以表面有机改性纳米氢氧化镁作为阻燃和抑烟填料,加上协效阻燃剂和助剂,经过球磨、高速分散、搅拌工艺复合而成。其中,氧化锆粉体的粒径为30-100nm,堇青石的粒径为3-10μm,纳米氢氧化镁平均粒径为50-100nm。制得的涂料具有良好的保温隔热性能,纳米氢氧化镁和协效阻燃剂的添加,使其干膜的氧指数达23-30,阻燃效果理想,抑烟作用显著,不但达到了阻燃目的且绿色环保。

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