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公开(公告)号:CN110479226B
公开(公告)日:2022-09-16
申请号:CN201910816199.8
申请日:2019-08-30
IPC分类号: B01J20/30 , B01J20/24 , C02F1/28 , C02F101/14 , C02F101/20 , C02F101/30 , C02F101/36 , C02F101/38
摘要: 本发明公开了一种粘土矿物/农林废弃生物质复合污水处理剂、其制备方法及应用。以自然界天然存在的粘土矿物、可再生农林废弃生物质、有机粘结剂为原料,经球磨混匀、超细后,加热水润湿并陈腐处理制得料浆;经开炼机混炼、压片成型、干燥、破碎、分级处理后,制得粘土矿物/生物质复合污水处理剂。本发明所得污水处理剂对有机染料、重金属离子、氟离子等具有同时吸附去除的能力。本发明提供的方法以天然粘土矿物与农林废弃生物质为原料制备的复合污水处理剂具有价廉量丰、绿色低碳、以废治污、性能高效的特点,制备方法具有工艺简便、环保节能、易于量产等优势,在污水处理应用具有广阔应用前景。
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公开(公告)号:CN112573928A
公开(公告)日:2021-03-30
申请号:CN201910925770.X
申请日:2019-09-27
申请人: 郑州大学
IPC分类号: C04B35/622 , C04B35/632 , C04B35/515 , C04B35/589 , C04B35/591
摘要: 本发明涉及一种含硼聚合物先驱体陶瓷的制备方法,属于陶瓷制备领域。该含硼聚合物先驱体陶瓷的制备方法包括以下步骤:1)在保护气氛下,将液态陶瓷先驱体和固化剂搅拌混合,得到混合物;所述液态陶瓷先驱体含有双键基团;2)将混合物固化,得到固化物;3)使用硼烷对步骤2)所得固化物进行处理,得到含硼固化物;4)在保护气氛下,将含硼固化物进行热解,即得。该含硼聚合物先驱体陶瓷的制备方法利用硼烷和聚合物先驱体的固化物反应,形成微孔道作为热解时排气的通道,减小烧结过程中材料内部的压力而避免开裂,以简便、高效的方法制备大尺寸、近致密的含硼聚合物先驱体陶瓷。
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公开(公告)号:CN105293567B
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201510744234.1
申请日:2015-11-04
申请人: 郑州大学
摘要: 本发明公开了一种片状多孔纳米氧化锌及其制备方法,属于纳米氧化锌制备技术领域。本发明以锌盐、尿素为反应原料,先在模板剂柠檬酸钠的作用下水热反应生成前驱体碳酸锌,碳酸锌在温度400~600℃下保温煅烧4~6小时,得到分散性良好、形貌呈片状多孔的纳米氧化锌颗粒,该颗粒粒径大小为2~10μm,厚度0.2~1μm,孔径50~300nm,可广泛应用于气敏、催化、压敏电阻及电磁吸收等方面。本发明采用结合水热法和煅烧法制备片状多孔纳米氧化锌颗粒,其工艺简单,操作简便,其中片状的厚度以及孔径的大小可调,能实现对气敏、电磁吸收等特性的有效控制。
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公开(公告)号:CN106219983A
公开(公告)日:2016-12-14
申请号:CN201610605116.7
申请日:2016-07-28
申请人: 郑州大学
CPC分类号: C03C10/0045 , B24D3/16 , B24D3/342 , C03B32/02 , C03C10/0027
摘要: 本发明公开了一种低烧结温度微晶玻璃结合剂及其制备方法,该微晶玻璃结合剂由以下质量百分比的组分组成:SiO2 50%~70%,B2O3 3%~10%,Al2O3 10%~25%,Na2O 0.5%~5%,MgO 2%~8%,Li2O 1%~10%,ZrO2 1%~5%,TiO2 1%~5%,La2O3 1~3%,Sb2O3 1~3%;制备方法包括对制得的微晶玻璃粉体进行高能球磨。所得微晶玻璃结合剂粒度在80~300nm,结晶温度在780℃左右;采用该微晶玻璃结合剂制备金刚石砂轮时,烧结温度仅为780℃;极大地降低了金刚石在空气中所受到的氧化程度,能够很好地保证金刚石的结构和磨削性能不受破坏。
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公开(公告)号:CN105084903A
公开(公告)日:2015-11-25
申请号:CN201510479237.7
申请日:2015-08-03
申请人: 郑州大学
IPC分类号: C04B35/58 , C04B35/622 , G01K7/16
摘要: 本发明属于一种SiAlCN聚合物先驱体陶瓷温度传感器及其制备方法,SiAlCN聚合物先驱体陶瓷温度传感器,包括探头和引线,引线连接在探头上,所述探头由下述重量份数的原料制成:含Al有机先驱体5~45份、固化剂1~10份、液态陶瓷先驱体45~94份。本发明制备工艺简单,液态SiAlCN聚合物先驱体具有良好的流动性,可以利用微浇铸、光刻以及MEMS等手段实现简单、便捷、低成本制备传感器。此外,本发明的传感器具有尺寸小、精度高、响应快、寿命长等特点。适合于工业窑炉、煤化工、火电厂等高温苛刻环境的温度测量。
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公开(公告)号:CN104944929A
公开(公告)日:2015-09-30
申请号:CN201510308753.3
申请日:2015-06-05
申请人: 郑州大学
摘要: 本发明公开了一种氧化铝陶瓷球的微波烧结方法及辅助加热装置。本发明提供的氧化铝陶瓷球的微波烧结方法,将生坯与辅助加热材料共同放入微波加热设备的加热腔体内,第一阶段升温至电流浮动范围在10μA以内,第二阶段升温至烧结温度,保温,冷却,制备了氧化铝陶瓷球。本发明提供的辅助加热装置利用微波烧结过程中不同物质对微波的吸收特性,在低温阶段,采用辅助加热材料加热方式,在高温阶段,采用氧化物陶瓷自身的体加热方式,并通过装置的保温特性保证了烧结过程中氧化物陶瓷的温度场和热应力均匀。本发明提供的微波烧结方法,烧结时间短,烧结温度低,工艺简单,操作方便,适合工业化快速生产,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN104692778A
公开(公告)日:2015-06-10
申请号:CN201510055397.9
申请日:2015-02-03
申请人: 郑州大学
IPC分类号: C04B35/10 , C04B35/565 , C04B35/78 , C04B35/628 , C04B35/622
摘要: 本发明公开了一种含莫来石增强相的Al2O3/SiC复合材料及其制备方法,属于无机非金属材料技术领域。该材料以SiO2包覆的SiC颗粒和Al2O3为原料制成,SiC颗粒表面包裹SiO2使Al2O3定向在SiC颗粒表面与SiO2反应生成莫来石,生成的莫来石桥接SiO2颗粒与Al2O3,提高复合材料的韧性。本发明制备方法,采用微波加热的方式烧结,复合材料中的SiC颗粒吸收微波热量,实现材料内部自身加热,使热量从内向外扩散,促进Al2O3与SiO2反应生成的莫来石由内向外定向生长,桥接SiO2颗粒与Al2O3,提高复合材料的韧性。
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公开(公告)号:CN103626501B
公开(公告)日:2015-05-13
申请号:CN201310351617.3
申请日:2013-08-13
申请人: 郑州大学
IPC分类号: C04B35/64 , C04B35/565
摘要: 本发明公开了一种SiC陶瓷辊棒的微波烧结方法,包括下列步骤:1)将SiC陶瓷辊棒生坯放入保温装置中,后连同保温装置一同置于微波谐振腔内;2)开启微波源,调节微波输入频率,缓慢升温至排湿及排烟结束,连续调节微波输入功率,快速升温至反射功率稳定,后以20~30℃/min升温至烧结温度,保温5~15min,后调节输入功率冷却至室温,即得。本发明的SiC陶瓷辊棒的微波烧结方法,实现了SiC陶瓷辊棒的快速烧成;显著提高了烧结材料性能的均匀性和稳定性;有效的避免了常规烧结过程中常出现的火口处辊棒出现局部撬皮的现象,提高SiC陶瓷辊棒烧结的成品率;烧结时间短,节省大量的电能,适合工业化快速生产。
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公开(公告)号:CN102674382B
公开(公告)日:2014-10-15
申请号:CN201210182347.3
申请日:2012-06-05
申请人: 郑州大学
IPC分类号: C01B33/32
摘要: 本发明涉及一种正硅酸锂材料的合成方法,其分别以氢氧化锂、正硅酸乙酯为锂源和硅源,用乙醇水溶液作为溶剂,采用水热法间接合成,具体为:先将氢氧化锂溶于乙醇水溶液中形成混合液A,然后加入正硅酸乙酯,混匀形成混合液B,将混合液B转入水热反应釜中于100-180℃保温2-8h,所得悬浮液烘干得到前驱体粉末,前驱体粉末于600-800℃煅烧1-6h即得。该方法合成温度较低,合成的Li4SiO4粉体颗粒细小、结晶度良好、不含杂质相且具有较高的CO2吸收率。
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公开(公告)号:CN101747082B
公开(公告)日:2013-07-31
申请号:CN200810231247.9
申请日:2008-12-08
申请人: 郑州大学 , 河南省伯马股份有限公司
IPC分类号: C09D5/08
摘要: 本发明公开了一种滑板抗氧化涂料及其制备方法,包括以下重量百分含量的原料制备而成:抗氧化功能添加剂10—70%,结合剂15—80%,稀释剂5—20%。其制备方法为:将抗氧化功能添加剂及结合剂混合后球磨,球磨时球料比为(4~1):1,转速为200~800转/分,球磨时间为5~40小时;向经球磨过的涂料中加入重量百分含量为5~20%的稀释剂,混合均匀后即制得成品。本发明的涂料呈灰黑色、粘稠状,可用普通工艺进行刷涂,涂层厚度在大范围内可调。本发明提供的抗氧化涂料的制备方法原料易得、工艺与设备简单、成本低、易于规模化生产。所得的涂料在高温下具有优异的抗氧化和自润滑性能。
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