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公开(公告)号:CN118954525A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411015324.2
申请日:2024-07-26
申请人: 陕西科技大学
摘要: 本发明提供了一种高产率活性玄武岩纳米片及其制备方法,制备步骤包括:对微米级玄武岩鳞片高温煅烧,使用碱溶液在水热反应条件下对玄武岩鳞片中的酸性氧化物和中性氧化物进行刻蚀反应,然后通过超声处理剥离纳米片夹层结构从而获得纳米级别厚度的活性玄武岩纳米片。本发明制备方法的工艺简单、条件可控、重复性好、制备成本低,制备的玄武岩纳米片为纳米级厚度的二维层状结构,其独特的薄片结构和表面丰富的羟基增进了在复合材料中的结合能力和电击穿强度。
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公开(公告)号:CN118833829A
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202410886481.4
申请日:2024-07-03
申请人: 山东百特新材料有限公司
摘要: 本发明公开了一种粒径可控的硅铝复合溶胶的制备方法,涉及硅铝复合溶胶的制备技术领域,其步骤如下:(1)将铝醇盐在加热条件下溶解分散于醇类溶剂中,得到铝醇盐的醇分散液;(2)向铝醇盐的醇分散液中加入四甲氧基硅烷,搅拌均匀得到硅铝醇盐混合液,控制硅铝醇盐混合液中硅和铝的摩尔比为1:(2~2.5);(3)配制硝酸铝溶液,向硅铝醇盐混合液中加入硝酸铝溶液,使溶液中的硅和铝的摩尔比为1:3,然后在搅拌条件下进行水解反应和老化反应,得到粒径可控的硅铝复合溶胶。本发明粒径可控的硅铝复合溶胶的制备方法的反应周期时间短,操作方便,水解转化率高,并且硅铝复合溶胶的粒度可调控。
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公开(公告)号:CN118684233A
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202411161758.3
申请日:2024-08-23
申请人: 山东工业陶瓷研究设计院有限公司
摘要: 本发明公开了一种单相莫来石溶胶的制备及其快速凝胶的方法,属于单相莫来石溶胶技术领域,所述制备方法由以下步骤组成:硝酸铝预处理,硝酸铝溶液制备,铝硅混合溶液制备,单相莫来石溶胶制备,浓缩;所述混合,向铝硅混合溶液中添加改性聚乙烯醇溶液,然后加入稀硝酸将pH调节至2.5‑5.5,在50‑70℃下回流;升温至70‑90℃,回流;升温至90‑120℃,回流,得到透明单相莫来石溶胶原液;本发明能够提高单相莫来石溶胶的水解效率,实现单相莫来石溶胶的快速凝胶化。
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公开(公告)号:CN115838177B
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202210892848.4
申请日:2022-07-27
申请人: 杭州萧山三江净水剂有限公司
IPC分类号: C01B33/26 , C02F9/00 , C02F1/52 , C02F1/66 , C02F3/28 , C02F101/36 , C02F103/28
摘要: 本发明涉及造纸废水处理技术领域,具体涉及一种高盐基度的聚合氯化铝硅的制备方法,包括加热pH值≤2的聚合氯化铝原液,向聚合氯化铝原液中缓慢添加硅酸钠溶液,至聚合氯化铝原液的pH值为2.5~4,得到液态的高盐基度聚合氯化铝硅。本发明获得了Al2O3质量百分数大于10%,盐基度为70~80%的高盐基度聚合氯化铝硅产品;本发明的聚合氯化铝硅,基于高盐基度和聚硅酸原位生成与聚合氯化铝配合,具有较强的絮凝能力,适用于AOX浓度为15~60mg/L的低AOX含量的造纸废水的处理。
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公开(公告)号:CN118270799A
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202410336279.4
申请日:2024-03-22
申请人: 南方科技大学
摘要: 本发明公开了一种多孔方钠石电子化物及其制备方法,催化剂,所述多孔方钠石电子化物以Na6M2[Al6Si6O24](e‑)2的形式存在,其中电子作为所述多孔方钠石电子化物的一种阴离子,M为碱金属或碱土金属。方法包括:提供多孔化的Na6[Al6Si6O24]·8H2O;在真空环境下,对所述多孔化的Na6[Al6Si6O24]·8H2O进行第一次煅烧处理,得到Na6[Al6Si6O24];将碱金属或碱土金属M沉积到所述Na6[Al6Si6O24]上,得到所述多孔方钠石电子化物。本发明所提供的方钠石电子化物为多孔结构,填补了现有技术中没有多孔结构的电子化物的空白。由于具有多孔结构,可以作为负载催化剂的载体,适用于多种催化加氢反应,载体中的电子阴离子对反应性能有极大的促进作用。制备方法简单,适合大规模生产,适合大多数负载方法进行催化剂负载,适用于多种催化加氢反应。
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公开(公告)号:CN116891140B
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202310848849.3
申请日:2023-07-12
申请人: 广计集团有限公司
摘要: 本发明公开了一种沸石活化粉生产用料盘耙料设备,包括箱体,所述箱体的顶部为敞口式设计,所述箱体的一侧开设有通槽,所述箱体内壁的两侧均固定有挡板,两个所述挡板的顶部之间滑动连接有料盘,所述料盘的一侧贯穿通槽并延伸至通槽的外部,所述箱体的两侧之间固定有U型架,所述U型架的顶部贯穿开设有滑槽,所述U型架的底部设置有自动化耙料机构,本发明涉及沸石活化粉生产技术领域。该沸石活化粉生产用料盘耙料设备,通过深度调节组件的设置,可以快速调节耙杆进入原料中的深度,在原料较多的情况下,能及时加深耙杆耙料的深度,不只是对表层的原料进行耙料,加深沟壑,提高原材料与空气的接触面积,有效提升耙料效果。
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公开(公告)号:CN118145660A
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202410154831.8
申请日:2024-02-04
申请人: 中煤科工西安研究院(集团)有限公司
IPC分类号: C01B33/26 , C05D9/00 , C05G3/40 , C05G3/80 , B01J20/10 , B01J20/08 , B01J20/30 , C02F1/28 , C09K17/06 , C02F101/10 , C02F101/16
摘要: 本发明提供一种煤矸石基莫来石制备方法,该方法以煤矸石、钙质激发剂和水为原料,通过水热反应制备煤矸石基莫来石;原料中,煤矸石的质量百分含量为41~52%、钙质激发剂的质量百分含量为25~36%、水的质量百分含量为26~34%,各组分质量百分含量合计100%。煤矸石的目数小于100目。钙质激发剂中的含钙物相总含量不低于50wt%,含钙物相包括CaO、CaSO4、Ca(OH)2和硅铝酸钙。本发明方法无需使用化学试剂、利用工业生产的固废原料即可制备得到具有特定孔隙结构的煤矸石基莫来石,具有制备工艺简单,易于大规模生产的优点,还具有原料成本低廉、环保和实现工业固废高效利用的的综合优势。制得的煤矸石基莫来石吸附氮磷元素后可直接用作土壤改良剂,成本低廉、环保。
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公开(公告)号:CN116924423B
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202310894670.1
申请日:2023-07-20
申请人: 中国石油大学(华东)
IPC分类号: C01B33/26
摘要: 一种无定型硅酸铝,原料中包括碱溶分子筛溶解后的热聚合物,比表面积不小于595m2/g,总孔体积不小于0.33cm3/g,所述无定型硅酸铝的#imgabs0#酸位点酸量数目不少于50μmol/g,其中强#imgabs1#酸酸量数目不少于10μmol/g。本发明提供的无定型硅酸铝具有高比表面积、大孔容。本申请通过分子筛碱溶脱落物质作为硅源,合成的无定型硅酸铝比表面可高达700m2/g,孔容可高达到0.95cm3/g,并能实现孔径的集中分布。
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公开(公告)号:CN116995220B
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202311251928.2
申请日:2023-09-26
申请人: 江苏正力新能电池技术有限公司
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/583 , H01M4/48 , H01M4/58 , H01M10/0525 , H01M10/054 , H01G11/30 , H01G11/24 , C01B32/05 , C01B33/12 , C01B33/113 , C01B33/22 , C01B33/26 , C01B33/32
摘要: 本发明属于电池技术领域,具体涉及一种硅碳负极材料及其制备和应用。所述硅碳负极材料的制备方法,包括以下步骤:在非活性气氛下,对硼酸化合物交联的聚合物进行碳化处理,得到一次碳颗粒;在所述一次碳颗粒的表面沉积硅,得到沉积硅碳基体;将所述沉积硅碳基体与表面处理剂、分散剂混合后,在非活性气体与氧气的混合气氛下,加热处理,得到所述硅碳负极材料。本发明通过内部碳结构来增强硅碳负极材料的强度;引入含硼酸基团,提高了锂离子在碳结构中的扩散动力学;同时通过微氧化结构表面硅氧层以及增加表面处理剂,增强硅碳负极材料的强度。
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公开(公告)号:CN117985756A
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202311750963.9
申请日:2023-12-19
申请人: 东北大学 , 东北大学佛山研究生创新学院
摘要: 本发明涉及辐射防护及复合材料领域,公开了一种玄武岩复合三氧化二铋辐射防护复合材料及工艺、应用。步骤为:将天然玄武岩岩石研磨成初始玄武岩岩石粉末,将初始玄武岩岩石粉末干燥得备用玄武岩岩石粉末。将备用玄武岩岩石粉末和三氧化二铋粉末混合,并在干燥的条件下研磨,得到玄武岩岩石粉末和三氧化二铋粉末的混合粉末。将盛有混合粉末的石墨坩埚放入高温管式炉中进行高温煅烧,再保温后进行自然冷却。通过熔融共混法,将玄武岩岩石粉末与三氧化二铋粉末进行复合。所得复合材料具有高效的辐射屏蔽防护效果,且不含铅、无毒,具有高韧性和复合强度,其制备方法简便,所得产品易于加工成型,可为未来辐射射线防护材料的制备和研究提供广阔前景。
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