本发明公开了一种含SCR废弃催化剂的球团制备方法,属于烧结过程中污染物减排技术领域。先制备出内层球团,然后在内层球团的外部继续造球使球团长大,得到外层球团,再在外层球团外部制备催化剂层,最终制得多层球团;所述内层球团添加有氨类抑制剂和内层造球料,所述氨类抑制剂受热分解可以释放氨气;所述外层球团中或部分外层球团中添加成孔剂和外层造球料,所述成孔剂使得烧结过程中外层球团内成孔。多层球团中的成孔剂如碳酸氢铵受热分解使其产生了孔洞,从而延缓了氨类抑制剂如尿素的分解,NH3的释放,使其与NOX的排放窗口期达到一致,降低NOX排放,并在催化剂的作用下突破性的实现了SO2、NOX及二噁英协同减排。
本发明提供了一种发光材料色母颗粒及其制备方法和应用,属于功能材料技术领域。本发明提供的发光材料色母颗粒,按质量份数计,包括以下制备原料:发光材料15~25份;热塑性高分子材料45~55份;乙烯‑醋酸乙烯共聚物10~20份;邻苯二甲酸二丁酯1~2份;聚丙烯蜡粉3~5份;硅烷偶联剂5~10份;多官能脂环族树脂8~15份。本发明以热塑性高分子材料作为保护材料,在乙烯‑醋酸乙烯共聚物、邻苯二甲酸二丁酯、硅烷偶联剂、多官能脂环族树脂和聚丙烯蜡粉作用下,对发光材料具有较好的保护作用,使其具有优异的光学稳定性和抗老化性能,且使用十分方便,大大提高了制品设计自由度,可广泛应用于照明器件、显示器件或装饰器件中。
本发明涉及功能材料技术领域,具体涉及一种Pt‑Pd纳米催化剂及其制备方法,其成分按重量份计:硝酸钯32~38份、乙酰丙酮铂30~36份、络合剂23~29份、稳定剂19~25份和表面活性剂12~17份;稳定剂由二月桂酸二正丁基锡与二月桂酸二正辛基锡按照质量比2:1配置而成,两种物质不仅充当了稳定剂,而且具有很强的润滑效果,与表面活性剂相配合,使得硝酸钯和乙酰丙酮铂分散的更加均匀,制备的Pt‑Pd纳米催化剂各部分更加均匀,保证Pt‑Pd纳米催化剂的质量,选用硝酸钯作为原料,是因为其相对于钯的有机盐更易获得,取材也更加方便,同时也节约了成本,硝酸钯解离出的钯离子能快速和络合剂相结合,在高温条件下生成金属钯,提高了Pt‑Pd纳米催化剂的制备的速度,提高了生产效率。
本发明涉及新型功能材料技术领域,公开了一种混凝土防护用渗透型防腐涂料,在聚甲基丙烯酸丁酯乳液基础上,配合聚乙烯蜡乳液,引入纳米改性填料,纳米细粉与有机物接枝,使得表面由亲水性转变为疏水性,阻止有害物质随水分侵入,涂覆后涂料渗透至水泥层,发生物理化学作用,对防腐具有很好的增强作用,防止混凝土内部性能的劣化,并形成致密的连续相,在高温低温下依然具有稳定性好、高强度、高韧性等特性,涂层综合性能优异,本发明制备得到的混凝土防护用渗透型防腐涂料解决了现有混凝土用防水涂料耐腐蚀性差的问题,是一种极为值得推广使用的技术方案。
本发明公开了一种钒酸锰纳米带的制备方法,属于功能材料技术领域。本发明以乙酸锰、偏钒酸铵作为原料,水为溶剂,锰片作为沉积衬底,首先将锰片在蒸馏水内超声清洗,然后将其固定于反应釜内中间的不锈钢支架上,接着将乙酸锰、偏钒酸铵与水混合后置于反应釜内并密封,于温度300-500℃、保温36-48h,最终在锰片表面得到了均匀的絮状褐色沉积物,即为钒酸锰纳米带。本发明制备过程简单、耗时短、成本低,制备出的钒酸锰纳米带在新型超级电容器、锂离子电池及光催化领域具有良好的应用前景。
本发明涉及功能材料技术领域,公开了一种应用于农业机械上的耐磨涂层材料,将改性纳米氧化铜添加到陶瓷骨料中,获得了耐磨性和耐蚀性优异的涂层材料,纳米颗粒的引入,改变了涂层内空隙的方向,降低结晶粒子的尺寸,使得纳米陶瓷涂层更加紧密,力学性能更优,并且制备得到的涂层材料在摩擦、腐蚀、高速运转、振动以及重载等恶劣工作环境下能够长时间维持稳定工作效率,本发明制备得到的耐磨涂层材料能够使得农业机械耐磨性能优异,耐腐蚀性提高,适用范围更广,大大提高了农业机械的使用功能和寿命,满足了特定的工作环境,降低损坏率和维修费用,能够实现提高农业生产效率的现实意义,是一种极为值得推广使用的技术方案。
本发明公开了一种钒掺杂锗酸盐纳米线的制备方法,属于功能材料技术领域。本发明以钒酸钠、偏钒酸铵、偏钒酸钠、偏钒酸钾、氧化钒或氯化钒为掺杂源,以氧化锗、乙酸盐为原料,以水为溶剂,将氧化锗、乙酸盐、钒化合物与水均匀混合后置于反应容器内并密封,于120-180℃、保温0.5-24h,得到絮状钒掺杂锗酸盐纳米线。本发明钒掺杂锗酸盐纳米线具有良好的可见光光催化性能,在工业废水处理及环保自清洁性涂料、自清洁玻璃领域具有良好的应用前景。
本发明涉及新型功能材料技术领域,公开了一种提高日用陶瓷制备效率的烧结助剂,由氮化铝、氮化硼、氮化硅、碳化硅、纳米氧化铝、氧化锌、氧化锆、石墨烯制备烧结助剂,将制备得到的烧结助剂按照一定量添加到陶瓷胚体制备原料中,烧结得到的陶瓷制品抗氧化性好、孔结构稳定,耐热抗震性能优异,克服了现有日用陶瓷在烧结温度高,工艺难控制的问题,防碰摔和抗冲击强度高,显著延长了日用陶瓷制品的使用寿命,陶瓷的耐高温、抗裂等性能较现有水平有显著提高,并且陶瓷制品的色彩外观和物理机械性能得到长时间保障。
本发明涉及新型功能材料技术领域,公开了一种提高印刷用水性油墨干燥速度的方法,在水性连接料制备中,添加质量分数占水性树脂质量0.35‑0.37%的油墨改性剂,该改性剂具有纳米级结构,并且比表面积大,孔径率高,能够快速挥发油墨中的水分,克服了现有水性油墨干燥速度慢,耐水性差的问题,并且性能稳定,显著提高了水性油墨的干燥速度,抗水性、耐酸碱性等性能较现有水平有显著提高,并且油墨的色彩外观和光泽度能得到长时间保障。
本发明涉及新型功能材料技术领域,公开了一种提高聚氨酯塑料泡沫保温管保温隔热性能的方法,在聚氨酯塑料泡沫合成过程中,向聚氨酯塑料泡沫合成原料中添加质量分数占0.45‑0.50%的钙基功能有机复合材料进行改性得到改性聚氨酯塑料泡沫材质,通过结构改性,制备得到的改性聚氨酯塑料泡沫材质无论在保温隔热效果、阻燃防火性还是强度方法都具有更高的水平,同时泡沫材料的隔音、耐温差、耐候性能显著提升,导热系数在{0.012‑0.014w/(m·k)}范围,使用寿命延长十年以上。
本发明公开了一种碳酸镍纳米片的合成方法,属于功能材料制备技术领域。本发明以乙酸镍、碳酸钠和十二烷基硫酸纳(SDS)作为原料,水为溶剂,将乙酸镍、碳酸钠、SDS与水均匀混合后置于反应容器内并密封,于温度200-250℃、保温1-24h,最终可得到浅绿色絮状产物,即为碳酸镍纳米片;其中:乙酸镍与碳酸钠的摩尔比为1:1,乙酸镍与碳酸钠的总重量为水重量的1-30%,SDS重量占水重量的1-5%。本发明过程简单、耗时短、成本低、对环境无污染,合成出的碳酸镍纳米片在电子工业、吸附剂、催化剂、电镀、陶瓷及釉料领域具有良好的应用前景。
本发明涉及新型功能材料技术领域,公开了一种PVC塑料生产加工用热稳定剂,利用热稳定性能极好的氧化锌与氧化钬作为核心原料,对其进行有机化处理,能够提高与PVC塑料的相容性,同时使用络合沸石粉对其进行包覆,增大了比表面积,能够提高热稳定剂的作用效率,降低用量,显著延长了PVC塑料的使用寿命,本发明制备得到的热稳定剂解决了现有PVC塑料在热、光、氧、酸碱等的作用下材料性能急剧劣化的问题,并具有较高的力学稳定性,兼顾了PVC塑料耐老化性和力学性能的提升,提高了PVC塑料的开发利用,能够实现延长PVC塑料使用寿命以及扩展其适用领域的现实意义,是一种极为值得推广使用的技术方案。
本发明公开了一种硒酸铋纳米带的制备方法,属于功能材料制备技术领域。该方法具体是:首先将硒酸钠与硝酸铋混合均匀,将硒酸钠与硝酸铋混合粉末置于刚玉管反应容器的高温区,氧化铝片置于刚玉管反应容器的低温区,并密封反应容器,将高温区加热至1000~1200℃、低温区加热至100~200℃,保温1~3h,得到了表面含有白色沉积物的氧化铝片;随后将氧化铝片固定于反应容器中间,将硒酸钠、硝酸铋与水混合后置于反应容器内并密封,向反应容器中充入氧气后,于温度300~500℃、保温24~72h。本发明采用两步反应过程,制备过程简单、易于控制,所得硒酸铋纳米带在光学、催化、吸附等领域具有良好的应用前景。
本发明公开了一种导热膜及其制备方法,属于功能材料技术领域。本发明导热膜包括石墨烯和银两种组分,其制备是通过前期银的生成以及后期银的熔融、渗透作用,将银添加至石墨烯膜中,耦合了石墨烯片层和银的面内和厚度方向的各自导热优势,获得了一种高导热膜材料。该膜材料的厚度方向导热系数可达6.8‑9.2W·m‑1·K‑1,面内平面可达806‑985W·m‑1·K‑1。本发明的导热膜材料柔性好,可裁剪,呈银灰色,略带金属光泽;同时导热膜制备过程工艺简单,合成方便,易规模化生产。
本发明涉及新型功能材料技术领域,公开了一种提高聚偏氟乙烯膜材料耐污性的方法,将改性石墨烯应用于聚偏氟乙烯膜共混改性,制备得到的改性石墨烯具有多个活性位点,能够对聚偏氟乙烯进行修饰,改变了聚偏氟乙烯的疏水特性,使膜材料有很强亲水性和静电排斥性,膜表面亲水角变小,容易被水润湿,降低浓差极化,通透性和耐污性显著提高,即便是针对有机污染物,也能起到很好的分离作用,极大的减少了膜材料的清洗和更换频率,降低了污染和能耗成本。
本发明公开了一种钒酸镨纳米线电极材料及其制备方法,属于功能材料制备技术领域。所述钒酸镨纳米线由四方PrVO4晶相构成;该纳米线的直径为50~150nm、长度大于10μm。该电极材料的制备方法是首先将铜片固定于反应容器中间,然后将氯化镨、钒酸钠与水混合后置于反应容器内并密封,通过微波加热、保温,从而得到了表面含有灰色沉积物的铜片;随后将混合均匀的氯化镨与钒酸钠置于高温气氛炉的反应容器内,铜片置于反应容器的水冷低温区,并密封反应容器,将反应容器加热、保温。本发明采用两步反应过程,制备过程简单,钒酸镨纳米线可望作为电极材料,在传感器件领域具有良好的应用前景。
本发明涉及新型功能材料技术领域,公开了一种提高有机玻璃耐污性的复合改性材料,通过水热法制备得到铝‑钴复合纳米材料,六甲基二硅氧烷中的硅氧烷与氧化铑中的铑原子形成有机金属化合物,用于羟基化作用,进一步制备得到的纳米结构的复合改性材料分散性极好,复合改性材料在有机玻璃制备中与引发剂共同添加到甲基丙烯酸甲酯单体中,进行聚合反应,以共价键连接方式接枝在有机玻璃表面,改性后的有机玻璃的耐污性,亲水性,抗菌性,和耐老化性显著提高,实现了有机‑纳米材料的接枝改性,本发明制备得到的提高有机玻璃耐污性的复合改性材料解决了现有有机玻璃耐污性差的问题,是一种极为值得推广使用的技术方案。
本发明公开了一种高效响应光耦合脱硝催化剂及其制备方法,属于高炉渣应用技术领域。该产品制备方法是将含钛高炉渣与稀土元素氧化物、过渡金属氧化物以及一定量的氢氧化钠混合均匀加热至熔融,使过渡族元素固溶进钙钛矿相的同时重构硅酸盐相,而后通过酸浸处理剥离硅酸盐相,最终得到钙钛矿基功能材料,即为本发明的具有高效响应活性的光耦合低温脱硝催化剂。本发明方法所制备催化剂可以通过投加光源的方式在低温条件(140℃)下对NOx的去除率达到100%,N2选择性达到92%,实现了低成本短流程制备在低温条件下能够高效响应的脱硝催化剂;本发明在含钛高炉渣高附加值应用及对工业废气中NOx持续、高效去除方面具有重大意义。
本发明涉及新型功能材料技术领域,公开了一种提高邻苯二甲酸二辛酯增塑剂合成转化率的催化剂,以六水合氯化钴和四氧化三铁磁性粉末为主要原料,利用磁性氧化铁包覆得到的氧化钴纳米复合材料,催化活化性能强,具有丰富的孔道,比表面积大,用量少,能够催化更多的反应基团,使得邻苯二甲酸二辛酯的转化率达到99.8%以上,合成得到的增塑剂塑化效率高,且由于其磁性,回收利用率高,显著降低了成本,本发明制备得到的催化剂解决了现有邻苯二甲酸二辛酯塑化剂在合成反应中转化率低的问题,能够实现降低邻苯二甲酸酯类增塑剂生产成本以及扩展金属催化剂适用领域的现实意义,是一种极为值得推广使用的技术方案。
本发明涉及新型功能材料技术领域,公开了一种大理石地板砖装饰用胶黏剂,按照重量份计由以下成分制成:水泥135‑145份、粉煤灰80‑90份、膨润土45‑50份、金属复合陶瓷材料0.45‑0.48份、石英纤维1.27‑1.30份、减水剂0.5‑0.8份、填料4.0‑5.0份;在水泥基料中添加金属复合陶瓷材料,该复合材料具有优异的抗压性能、尺寸和化学稳定性,克服了现有胶黏剂受温度变化,胶黏强度不稳定的问题,在环境变化作用下,依然保持稳定的粘结结构,达到防收缩、抗裂、耐酸碱等目的。
本发明公开了一种具有不同官能团的纤维素/微米纤维素长丝多孔小球及其应用,属于复合功能材料技术领域。本发明采用强度高、价格低和尺寸在微米级别的微米纤维素长丝作为纤维素小球的增强材料,克服传统纤维素微球尺寸过小难分离、机械强度低等缺点,制备的具有不同官能团的纤维素/微米纤维素长丝多孔小球的尺寸和力学强度可控,可根据应用场合的实际需要,将特定的化学官能团或高分子链化学键合到微米纤维素长丝增强的纤维素多孔小球,其产物可可广泛地应用于食品、药品以及工农业废水中染料、抗生素、重金属等物质的吸附,也可应用于蛋白质、酶类、细胞等物质的载体,具有广阔的应用前景。
本发明涉及新型功能材料技术领域,公开了一种建筑用防水防裂凝胶材料,以沥青为基料,合成制备凝胶材料,通过增韧改性剂与沥青高分子搭建化学键,形成牢固的粘附和内锁结构,使沥青分子间作用增强,内聚力提高,成功改善其防水防裂性以及耐温性,克服了现有防水基材由于具有明显的弹性效应,但这种材料对温度的抵抗能力差,使得受温度等环境因素影响发生形变的问题,并且稳定性和粘结性好,对温度的抵抗力提高,显著延长了防水材料的使用寿命,材料的拉伸强度、抗撕裂强度、抗弯强度等力学性能较现有水平有显著提高,并且防水层的外观和物理机械性能得到长时间保障。
本发明涉及新型功能材料技术领域,公开了一种用于太阳能电池背板防护的复合膜材料,以热塑性聚氨酯为基料,以复配的方式添加多孔结构改性淀粉,使用补强性能极好的防老剂进行改性处理,延长了聚氨酯材质的使用寿命,同时克服了聚氨酯阻燃性能差的问题,加工得到的复合膜材料,材质薄,阻隔性强,机械强度高,耐老化,抵御紫外线性能强,阻燃效果好(防火等级VTM‑0),具有较高的电绝缘性(介电强度达到145kV/mm),成本低,能够实现背板寿命达到40年以上。
本发明公开了一种聚苯胺复合铋酸锌纳米棒的制备方法,属于功能材料制备技术领域。该制备方法是以铋酸钠、乙酸锌和聚苯胺作为原料,氩气作为载气,具体步骤是:首先将铋酸钠与乙酸锌混合均匀,然后将铋酸钠与乙酸锌的混合粉末置于刚玉管反应容器的高温区,聚苯胺置于刚玉管反应容器的低温区,并密封反应容器,将高温区加热至1200~1400℃、低温区加热至200~300℃,保温12~24h,氩气流速为100~200cm3/min。本发明采用的制备过程简单、易于控制,所得聚苯胺复合铋酸锌纳米棒在电子器件、光学器件、电化学器件及锂离子电池等领域具有良好的应用前景。
本发明涉及聚四氟乙烯复合材料技术领域,具体涉及一种吸音的阀门密封用聚四氟乙烯复合材料及其制备方法,其原料包含以下组分:聚四氟乙烯乳液、碳纳米管、氯化镧、乙二胺四乙酸、硝酸、氢氟酸、硝酸铁、硝酸钴、玻璃纤维、十二烷基三甲基溴化铵、矿物粉、泡沫铜和蒸馏水;本发明原料中的泡沫铜作为聚合物填料,泡沫铜是一种铜基体中均匀分布着大量连通或不连通孔洞的新型多功能材料,声波在泡沫铜表面发生漫反射从而能达到消音的效果;同时泡沫铜制备成本低,是一种性能优异电磁屏蔽材料;原料中加入的矿物粉由滑石粉和矾土混合而成,滑石粉和矾土共同作用也能提高聚四氟乙烯复合材料的强度、耐磨性和耐高温性,从而提高密封阀门的密封性能。
本发明提供了一种银纳米线焊接互连方法,属于纳米材料技术领域。该焊接互连方法具体过程为:常温下,将表面附有银纳米线的固体载体完全浸渍于纳米互连焊接混合液中10s 300s,即可完成银纳米线的焊接互连。所属纳米焊接混合液的一种组分为抗坏血酸,另一种组分为硝酸、1,2,3,4‑丁烷四羧酸、丙烯酸等具有刻蚀金属银的无机酸或有机酸。运用本发明方法,可促使银纳米线牢固焊接与互连,形貌和结构不易被破坏,且焊接条件温和,过程易于操作和控制,避免了使用热熔、高压、真空等特殊条件。本发明适合于柔性电子领域的柔性透明导体制备以及其它先进功能材料领域。
本发明公开了一种钒酸铽纳米线电极材料及其制备方法,属于功能材料制备技术领域。所述钒酸铽纳米线由四方TbVO4晶相构成;所述纳米线的直径为40‑120nm、长度大于10μm。该钒酸铽纳米线电极材料的制备方法是首先将铜片固定于反应容器中间,然后将氯化铽、钒酸钠与水混合后置于反应容器内并密封,通过微波加热、保温,从而得到了表面含有绿色沉积物的铜片;随后将混合均匀的氯化铽与钒酸钠置于微波气氛炉的反应容器内,铜片置于反应容器的水冷低温区,并密封反应容器,将反应容器加热、保温。本发明采用两步反应过程,制备过程简单,钒酸铽纳米线可望作为电极材料,在传感器件领域具有良好的应用前景。
本发明公开了一种中空球状锗酸镧及其制备方法,属于功能材料制备技术领域。本发明的中空球状锗酸镧中球状结构的直径3μm,中间的孔直径150nm。其制备方法是首先将氧化镧片固定于反应容器内的支架上,然后将硝酸镧、四氯化锗、琥珀酸二异辛基磺酸钠与水混合后置于反应容器内并密封,于温度300~400℃、保温2~6h,最终得到了絮状白色沉积物,即为中空球状锗酸镧。本发明采用的水热沉积方法,具有制备温度低、制备过程简单、耗时短,所得中空球状锗酸镧成本低等特点;同时,本发明制备出的中空球状锗酸镧在固体氧化物燃料电池及吸附剂方面具有良好的应用前景。
本发明公开了一种片状多孔硼化镍粉体及其制备方法,属于无机粉体制备技术领域。该粉体为结晶态NiB,由平均厚度为20nm,平面尺寸为200‑300nm的纳米片组成,所述纳米片交错连接形成开放式的多孔结构。该粉体制备步骤是:将微米级金属镍粉、无定形硼粉和碱金属氯化物粉体混合;将上述混合粉体放入刚玉坩埚中,在氩气保护下加热至1000℃以上,保温0.5‑2h后自然冷却;将所得产物用水浸泡1‑3h,过滤,分别用水和乙醇清洗多次,干燥即得到片状多孔NiB粉体。本发明所得到的硼化镍粉体为结晶态,并具有片状多孔结构,既可以作为催化剂载体材料,又是一种具有潜力的无机功能材料。
本发明公开了一种三明治结构多层复合超耐磨衬板及其制备工艺,属于耐磨衬板制备领域。该耐磨衬板由底材支撑层、粘结过渡层和表面硬质耐磨层梯度功能材料复合而成,底材支撑层通过压制成型,不需要常规的浇注成型;粘结过渡层通过自熔性合金材料火焰重熔成型,与底材浸润性好、结合强度高;表面硬质耐磨层通过陶瓷合金材料火焰重熔成型,粘结性能优且耐磨强度高。与现有技术相比,本发明具有的优势是:汇集了金属材料高韧性与陶瓷合金材料的高耐磨性等优点,底材成型工艺简单且成本较低,涂层材料和工艺可控性强,避免了合金铸造过程中复杂的热处理工艺,使用寿命比普通钢质衬板提高十倍以上。
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