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公开(公告)号:CN113224275B
公开(公告)日:2022-07-19
申请号:CN202110423093.9
申请日:2021-04-20
申请人: 阳原县仁恒精细粘土有限责任公司
摘要: 本发明公开了一种石墨烯/粘土纳米复合电极材料制备方法,主要包括如下步骤:将焦糖、层状粘土和水混合并搅拌制得前驱物;将前驱物放入管式炉中,在惰性气体氛围中按照一定的升温速率加热至800‑1000℃,保持3‑5小时;混合物取出磨粉,即可获得石墨烯复合纳米电极材料。本发明的石墨烯/粘土纳米复合电极材料综合了石墨烯材料优良的导电性能和绿脱石良好的化学性能稳定性,形成了ABAB型堆叠层状结构,极大的提高了充放电过程中,锂离子在正负极材料之间的穿梭能力和穿梭效率,具备优良的充放电性能和高循环次数。同时,该电极材料制备工艺简单,易于工业化。
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公开(公告)号:CN111393897A
公开(公告)日:2020-07-10
申请号:CN202010294937.X
申请日:2020-04-15
申请人: 阳原县仁恒精细粘土有限责任公司
IPC分类号: C09D7/65 , C09D7/45 , C08F292/00 , C08F220/56 , C08F220/34
摘要: 本发明公布了一种水性涂料稳定剂的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:将膨润土在水中均匀分散,分散浓度为1-10%;加入占膨润土重量比例为3-15%的磷化助剂;高速分散后静置沉淀,取上层的分散液;在分散液中加入占膨润土重量比例为5-20%的水性单体,搅拌溶解;然后加入占膨润土重量比例为0.01-1%的引发剂,引发单体聚合,得到有机-无机聚合物,该聚合物为水性涂料稳定剂。本发明稳定剂的水性涂料,能有效防止涂料中固体组份的团聚与沉降,可以大幅提高浆料的稳定性,涂料可以长时间保存,降低了涂料的成本。
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公开(公告)号:CN115924927A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202211657786.5
申请日:2022-12-22
申请人: 阳原县仁恒精细粘土有限责任公司
摘要: 本发明公开了一种阻燃改性膨润土的制备方法,属于材料学领域。本发明通过使用三嗪化合物和磷氯化合物在膨润土层间发生聚合反应生成超支化大分子阻燃剂而剥离改性在膨润土,得到改性膨润土阻燃剂。本发明所得改性膨润土阻燃剂中经阻燃改性过的膨润土片层间距增大,拥有较为优异的分散性能,在膨润土层间引入三嗪化合物和苯基磷酰二氯,二者发生聚合反应生成超支化大分子阻燃剂,使得具有优异的阻燃效果、以及良好的阻燃性能和热稳定性。
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公开(公告)号:CN115924927B
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202211657786.5
申请日:2022-12-22
申请人: 阳原县仁恒精细粘土有限责任公司
摘要: 本发明公开了一种阻燃改性膨润土的制备方法,属于材料学领域。本发明通过使用三嗪化合物和磷氯化合物在膨润土层间发生聚合反应生成超支化大分子阻燃剂而剥离改性在膨润土,得到改性膨润土阻燃剂。本发明所得改性膨润土阻燃剂中经阻燃改性过的膨润土片层间距增大,拥有较为优异的分散性能,在膨润土层间引入三嗪化合物和苯基磷酰二氯,二者发生聚合反应生成超支化大分子阻燃剂,使得具有优异的阻燃效果、以及良好的阻燃性能和热稳定性。
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公开(公告)号:CN108295808A
公开(公告)日:2018-07-20
申请号:CN201810214297.X
申请日:2018-03-15
申请人: 阳原县仁恒精细粘土有限责任公司
IPC分类号: B01J20/14 , B01J20/30 , C02F1/28 , C01B33/44 , C02F103/28
摘要: 本发明公开了一种造纸污水处理剂,以钙基膨润土为主要原料,经钠化改性、超高速离心剥片提纯、柱撑改性、有机大分子插层改性、烘干制粉后,与硅藻土复配制得的高性能造纸污水处理剂。可用于吸附造纸回用水中的污染物和阴离子胶粘物,以防止胶粘物吸附在纸机成形网、压榨辊、烘缸等部件上。相较于国外厂家的同类产品,本发明所指高性能造纸污水处理剂的性价比优势明显,降低造纸企业吨水处置成本的同时,能高效的降低回用水的浊度和胶粘物含量。
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公开(公告)号:CN113224275A
公开(公告)日:2021-08-06
申请号:CN202110423093.9
申请日:2021-04-20
申请人: 阳原县仁恒精细粘土有限责任公司
摘要: 本发明公开了一种石墨烯/粘土纳米复合电极材料制备方法,主要包括如下步骤:将焦糖、层状粘土和水混合并搅拌制得前驱物;将前驱物放入管式炉中,在惰性气体氛围中按照一定的升温速率加热至800‑1000℃,保持3‑5小时;混合物取出磨粉,即可获得石墨烯复合纳米电极材料。本发明的石墨烯/粘土纳米复合电极材料综合了石墨烯材料优良的导电性能和绿脱石良好的化学性能稳定性,形成了ABAB型堆叠层状结构,极大的提高了充放电过程中,锂离子在正负极材料之间的穿梭能力和穿梭效率,具备优良的充放电性能和高循环次数。同时,该电极材料制备工艺简单,易于工业化。
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