本组合技术涉及湿法锰系材料酸浸渣资源综合利用,通过水洗回收锰渣中的可溶性硫酸盐,通过矿相重构改变渣中惰性矿相性质,形成具有胶凝活性的聚合物前驱体,实现免烧建材中锰渣≥70%的高掺比;通过加入其他工业废渣、水泥、外加剂等进行协同水化胶凝,提高产品强度,制备多元化免烧建材产品。
本发明公开了一种重晶石防辐射陶瓷板材及制备方法,以重晶石为基础原料,用硅酸盐、氧化铝为主要烧结助剂,氧化锌、磷酸二氢铝作为结构加强剂,烧结制作防辐射陶瓷板材。本发明制备的重晶石防辐射陶瓷板材,是一种新型的功能性板材,具有优异的抗辐射性能,制作工艺简单稳定可靠,质量易控,成本低,对环境友好,是重晶石利用的一种新途径。
一种碳酸钙高填充pp聚乙烯材料的增强韧性及强度配方技术领域.本发明涉及聚乙烯材料生产技术领域,具体是一种碳酸钙高填充pp聚乙烯材料的增强韧性及强度配方。背景技术.聚乙烯材料在生产时通常需要在乙烯原料中加入碳酸钙来增强聚乙烯材料的韧性和强度。.中国专利公开的一种碳酸钙填充改性的线性低密度聚乙烯薄膜及其制备方法(授权公告号cn),该专利技术使用全氟丁基磺酸钾与苯二甲酸辛酯混合物改良碳酸钙,所生产出来的聚乙烯材料韧性和强度得到了一定的提高,但是这种改良碳酸钙的方法较为常规,其生
本发明涉及氧化铜材料技术领域,更具体地说,它涉及一种多孔氧化铜纳米线材料及其制备方法。背景技术氧化铜纳米棒具有表面效应、量子尺寸效应、体积效应和宏观量子隧道效应等特性,与普通氧化铜相比,纳米尺度赋予了氧化铜纳米棒特殊的电学、光学、催化等性质。氧化铜纳米棒的电学性质使其对外界环境如温度、湿度、光等条件十分敏感,因此采用纳米氧化铜粒子包覆传感器,可以大大提高传感器的响应速度、灵敏性和选择性。纳米氧化铜也可作为固体火箭推进剂的燃速催化剂,不仅可以提高推进剂的燃速,还可以降低压强指数。在催化方面,纳米氧
.本发明属于光热发电储能介质制备技术领域,具体涉及一种光热发电储能陶粒制备方法。背景技术.太阳能光热发电主要特点是具备储能功能,可以实现全天候发电,这是以往新能源发电不具备的优势,所以太阳能热发电高温储能是整个光热发电系统中的关键部分,如何在储能环节选择高效、便捷、环保的储能介质,是太阳能光热发电的研究重点。.目前国内外普遍采用熔融盐作为储能介质,但是其缺点比较明显,严重制约了太阳能光热发电的发展。.采用熔融盐作为储能介质的缺点主要有:、配比复杂,很难保证熔融盐的热稳定性和化学稳定性;
本发明公开了一种具有电阻负温度系数(NTC)铁浆的制备方法,包括以下步骤:①按配方将Pb3O4∶SiO2∶ZnO∶B2O3按质量比48~55∶10∶20∶15~22配料,通过球磨充分混合,并烘干过筛后在1000℃保温30min,得到的反应物经淬火、粉碎、球磨后得到玻璃粉备用;②将一种超细铁粉与上一步骤中制备的玻璃粉按质量比1∶0.15~0.45配料,混合后加入一定量的有机载体用三辊研磨机轧浆得到铁浆;③应用该铁浆时,在空气炉中烧结。本发明研制出的厚膜铁浆,具有明显的线性NTC效应,电阻温度系数(TCR)较高,TCR可达-5000~-10000ppm/℃,同时方阻较低,Rs<2KΩ/□。
本发明公开了一种锰钴铜体系非线性负温度系数(NTC)厚膜电子浆料的制备方法,包括以下步骤:①将下述化合物按摩尔组分比混合:乙酸锰1.1~1.85,硝酸钴0.5~0.95,硫酸铜0.6~0.9;②根据配方配置浓度一定的反应前含锰钴铜离子的水溶液,然后在一定温度和搅拌速度下加入碳酸钾溶液共沉淀;③沉淀物用去离子水反复清洗并过滤烘干后,在一定温度下加热分解生成NTC陶瓷前驱物;④将NTC陶瓷前驱物与一定比例的玻璃粉进行高速球磨混合;⑤加入一定量的有机载体轧制成浆料。本发明不仅可研制出超低方阻的NTC浆料配方,烧结后室温电阻率在5~50Ω.cm之间,应用该浆料制备的NTC器件阻值可低至1~5Ω,B值在2000K以上,本发明所提供的技术方案对低阻厚膜NTC浆料的工业化生产具有重要实用价值。
本发明提供了一种低电阻率抗老化NTC热敏陶瓷材料及其制备方法,由配方原料:yLaMnO3‑(1‑y)Co1.45Mn1.55‑xNixO4,x值≤0.7,y≤0.3制成。其制备方法包括(1)配料、烘干、预烧、混料、造粒、排胶和烧结工艺、涂银等步骤,本发明所研制的NTC材料配方具有低电阻率,老化性能优异,经过150℃下200h的老化,R(阻值)与B(材料常数)的变化率均小于1%,采用该材料制备的热敏元器件具有高精度、长寿命、高可靠等优点。
本发明公开了一种片式熔断器抑弧浆料的制备方法,包括以下步骤:①将下述化合物按质量组分比混合:氧化铅15~30,氧化硅15~30,氧化硼25~50,氧化锌1~10,氧化钴0.5~2,氧化锑10~20;②将混合物进行球磨并在100℃烘干;③烘干的原料在1100℃进行高温炼制,保温30~60分钟后,迅速将熔融状态的玻璃物质倒入去离子水中淬火;④将淬火冷却的玻璃物质进行球磨,得到玻璃粉,并进行粒度、比表面积及成分分析;⑤在玻璃粉加入中加入它质量分数为10%~60%的二氧化硅,充分混合,再加入有机载体轧制成浆料。本发明研制出的抑弧浆料可应用于片式熔断器(尺寸小于6.3×6.3mm),在125V电压,1A、5A、15A电流下均可有效抑弧。
本发明公开了一种微型芯片线性负温度系数热敏电阻器的制备方法,首先制备类似浆料的热敏高分子复合材料,然后将搅拌均匀的高分子复合材料制成流延料,采用流延成型、覆金箔叠层、等静压、热压及紫外辐射交联工艺制备热敏电阻高分子复合材料基板,最后,依据产品技术要求对热敏电阻高分子复合材料基板进行精确切割,得到微型芯片线性负温度系数热敏电阻器;本发明制备的微型芯片线性NTC热敏电阻器具有阻值精度高且可调、阻值及TCR值稳定、产品性能可靠等特点,本发明所提供的技术方案对微型芯片线性热敏电阻器工业化生产具有重要实用价值。
本发明公开了一种厚膜片式线性负温度系数热敏电阻器的制备方法,首先,制备了类似浆料的NTC热敏高分子复合材料,将其作为制备厚膜片式线性热敏电阻器的浆料来使用,根据产品TCR值和阻值的需要来调节高分子复合材料的配方。其次,在制备的过程中,需要在陶瓷基片上提前印刷电极,烧成之后再印刷高分子复合材料浆料,然后,在高分子复合材料膜层上印刷保护层,最后,经过裂片、端封和表面处理之后得到厚膜片式线性负温度系数热敏电阻器;本发明制备的厚膜片式NTC热敏电阻器阻值可调、阻值和TCR值稳定性好、产品性能稳定、阻‑温特性呈线性变化规律等特点,本发明所提供的技术方案对厚膜片式线性负温度系数热敏电阻器工业化生产具有重要实用价值。
本发明属于二次电池技术领域,尤其涉及一种多相锰材料及其制备方法、正极片和二次电池。多相锰材料具有多相结构,其XRD谱图有以下特征峰:p1:17°~20°、p2‑1与p2‑2:35°~37.5°、p3‑1与p3‑2:37.5°~40°、p4‑1与p4‑2:42°~46°。其中,特征峰p2‑1与特征峰p1的峰强比I1,0<I1≤0.8,特征峰p2‑2与特征峰p1的峰强比I2,0<I2≤0.6;特征峰p4‑1与特征峰p1的峰强比I3,0<I3≤0.8;特征峰p4‑2与特征峰p1的峰强比I4,0<I4<1。本发明的多相锰材料具有上述XRD结构,具有结构稳定性,制备的二次电池具有高温循环性能。
一种高灵敏温控厚膜混合集成电路的集成方法,该方法是:先采用丝网印刷的方法,印刷形成厚膜电阻、金属导带、金属键合区;再用丝网印刷的方法,印刷形成厚膜热敏电阻;用同样的方法在热敏电阻厚膜上形成厚膜绝缘介质层及芯片粘贴所需的厚膜金属化层;之后用常规混合集成电路组装工艺,将热敏传感信号处理芯片、温控器件主芯片、其他有源或无源元器件等直接装贴在厚膜基片上,用键合丝进行键合,最后在特定的气氛中将管基和管帽进行密封,即得到所需高灵敏温控厚膜混合集成电路器件。本方法实现了厚膜热敏电阻与温控器件主芯片在最大接触面的无间隙的原子间接触,可最大程度、最快地将主芯片的热量传导给热敏电阻,以实现高灵敏温度控制。
本发明公开了一种线性负温度系数(NTC)热敏电阻浆料的制备方法,包括以下步骤:①将碳酸钡与四氧化三铅按摩尔组分1∶0.34~0.4配料,再进行高速球磨混合,烘干过筛后在750~850℃保温8~12h,得到的反应物经球磨后备用;②将碳酸钡与三氧化二铋按摩尔组分1∶0.5~0.53配料,再进行高速球磨混合,烘干过筛后在700℃~800℃保温8~12h,得到的反应物经球磨后备用;③将之前两步得到的物料按质量比1∶0.05~0.8混合均匀,再加入一定量的有机载体轧制成浆料。本发明不仅可研制出可用于丝网印刷的线性NTC厚膜浆料,而且还获得了高电阻温度系数(TCR)低方阻的浆料配方,TCR可达-1000~-7000ppm/℃,方阻范围5Ω/口~4KΩ/口,同时本发明所提供的技术方案还具有良好的扩展性。
本发明涉及一种基于阿基米德螺线微通道无阀压电泵的MEMS流体陀螺,包括上盖和下盖以及微腔,微腔内的容纳有第一压电振子,还包括利用MEMS工艺成型在上盖或下盖上的第一平面阿基米德螺线微通道和第一连通微通道,该第一平面阿基米德螺线微通道的两端分别连接有微腔和流体进口,该流体进口的另一端连接有第一微流管,第一连通微通道的两端分别连接微腔和流体出口,流体出口的另一端连接有第二微流管,该流体进口与流体出口均设于上盖或下盖上,第一微流管与第二微流管远离流体进口的一端均设置有压电单元,压电单元通过导线与用于测量压电单元的电荷变化量的传感器单元连接。本发明结构简单,成本低廉,尺寸较小,适用范围广,易于实现和大规模量产。
本发明公开了提供一种高温高压合成一维热膨胀材料碳酸钙锰晶体,使用分析纯的碳酸钙CaCO3、分析纯的碳酸锰MnCO3和分析纯的无水草酸H2C2O4以摩尔比(1‑x):x:1混合研磨均匀作为起始原料,其中,0.70≤x≤0.75,通过高温高压反应得到碳酸钙锰Ca1‑xMnxCO3(0.70≤x≤0.75)晶体。所得合成产物为一维热膨胀材料,其a轴和b轴的热膨胀系数为‑5×10‑8<αa=αb<5×10‑8。在高温X射线衍射的测试精度内,认为在ab面内热效应可以忽略不计。本发明为目前在方解石型材料中寻找一维热膨胀反常热效应材料提供依据,将为这种功能材料的性能进一步开发和应用提供实验基础。
本发明属于功能材料技术领域,涉及一种在水溶剂中具有较高的发光性能聚乙二醇化黑磷制备方法,其在水溶液中能够稳定存在,避免了黑磷在水中与水分子和氧气容易反应的弊端。本发明提出的一种稳定溶于水溶液中醇化黑磷制备方法通过在黑磷表面形成一层均匀的聚乙二醇,将黑磷与氧气和水完全隔绝,在可见光范围内有较强的发光性能;相较于纯黑磷,本发明提供的聚乙二醇修饰的黑磷具有更佳的光学性能。
本发明公开了一种基于有机氟改性的微发泡聚酰胺磁性塑料及制备方法,该磁性塑料由基础原料及添加原料制成,基础原料由以下原料组分组成:PA树脂、亲CO2添加剂、含酚羟基树脂及填料,添加原料包括如下组分:相容剂、成核剂、发泡剂及其他助剂,通过加入亲CO2添加剂来调控CO2在PA树脂基体中的溶解、扩散,减少气体逃逸,提高发泡剂利用率,节约材料成本;通过添加含酚羟基树脂来降低PA树脂的吸水性,从而克服了PA复合材料因吸水率高导致的制品尺寸稳定性差、表面质量差、发泡效果不好及力学性能降低等缺陷;磁性粉末的加入赋予了PA塑料以磁性能,使PA塑料成为一种新型高分子功能材料,进而扩大微发泡PA复合材料在汽车、电子电气等领域的应用范围。
本发明公开了一种在氧化铝基片表面直接生长碳纳米螺旋或碳纳米球的方法。本发明以乙炔作为碳源,利用高温裂解的方法,通过调控反应温度,实现了在无过渡族金属的催化作用下,在氧化铝基片上可控地合成出高选择性的碳纳米螺旋或碳纳米球,很好地解决了以往由于过渡族金属催化剂的存在而带来的该种功能材料在电子学领域研究的工艺技术难题,并大大地简化了实验过程和成本。为了该种材料的电子学领域研究和产品开发奠定了坚实的实验基础。本表明具有很好的重复性、操作简单且环境友好,拓宽了该类型在纳米器件领域的研究和潜在性的应用。本发明方法简单,使用效果好。
本发明公开了一种利用三维打印制备多孔氮化硅的方法,针对前诸多的制备方法均无法精准控制多孔氮化硅陶瓷材料的孔径大小、气孔排列、气孔结构、气孔率,以及无法满足多孔氮化硅在生物医药、超精密、微纳级机械、电子元件上的运用的现状,提出基于维打印制备多孔氮化硅陶瓷的新方法,实现对多孔氮化硅陶瓷孔径大小,气孔排列,气孔结构、气孔率的精准控制,此方法有益的效果:将目前先进的增材制造方法—3D打印成型技术与功能材料的制备相结合,利用3D打印成型技术对成型内部结构的精准控制运用于多孔氮化硅陶瓷的制备,具有效率高、生产快、良品率高的特点,同时运用3D打印成型技术对多孔氮化硅陶瓷的孔径大小,气孔排列,气孔结构、气孔率等指标进行精准控制,对多孔氮化硅内部结构对力学性能的影响进行定量分析,具有良好的推广应用价值。
本发明公开了一种浸渍法制备铝质岩矿物聚合物有机-无机复合材料的方法,该方法配制含有0.3%固化剂的有机溶液,将所述铝质岩矿物聚合物干燥冷却后浸没在该有机溶液中常温常压浸渍4d-6d后取出,在80℃-120℃下预聚2h后快速冷却至室温,然后在50℃-80℃条件下聚合24h-48h,再置于80℃-120℃条件下保持2h使其反应完全,即制得铝质岩矿物聚合物基有机-无机复合材料。利用铝质岩制备的矿物聚合物材料成本较低廉、能耗低,这种铝质岩聚合物经有机溶液浸渍后获得的有机-无机复合材料的抗压强度超过普通混凝土(>C30等)的强度,能利用于制备功能材料如陶瓷材料、高强度建筑板材及高强度增韧材料等。
本发明公开了一种片状球磨钽粉及其制备方法和应用,涉及功能材料技术领域。该片状球磨钽粉的制备方法,其包括将原料钽粉、球磨剂和助磨剂混合进行球磨,分离出球磨后的钽粉并置于75‑85℃下真空干燥以脱除助磨剂得到球磨片状粉;其中,助磨剂为十四烷酸。本申请中通过在球磨过程中引入特定的助磨剂十四烷酸,可以有效降低在球磨过程中引入的金属杂质的含量,并且可以使球磨片状粉的片形更均匀,厚度分布范围更窄,有效提高了成品钽粉的击穿电压。同时配合在真空条件下对助磨剂进行脱除,可以使得助磨剂脱除更完全,不会对后续的工序造成影响,保证了成品钽粉的质量和性能,使其具有更高的击穿电压和比容,并且成品杂质含量低。
本发明提供了一种席夫碱大环的应用,用于制备席夫碱大环自组装纳米球和席夫碱大环铁(Ⅲ)纳米球。将席夫碱大环溶于四氢呋喃中,得到混合溶液a,加入正己烷,搅拌4h,将析出的沉淀物过滤、在温度为40℃的条件下干燥1h后,得到备席夫碱大环自组装纳米球。将席夫碱大环溶于四氢呋喃中,然后加入Fe(NO3)3·9H2O,得到混合溶液b,搅拌4h,然后加入正己烷,搅拌后将析出的沉淀物过滤、在温度为40℃的条件下干燥1h后,得到备席夫碱大环铁(Ⅲ)纳米球。本发明的席夫碱大环用于制备席夫碱大环自组装纳米球和席夫碱大环铁(Ⅲ)纳米球,拓宽了席夫碱大环的应用领域,有望成为一种新型的纳米材料应用于功能材料领域。
本发明公开了一种温敏棉纤维的制备方法。本发明以水为溶剂,通过沉淀自由基接枝聚合机理,引发棉纤维接枝上温敏聚合物并获得温敏棉纤维;其制备工艺简单,反应时间短,以水为溶剂有利于环保也可降低成本。本发明制备的温敏棉纤维的接枝率为1.5wt%~26.2wt%,具有温敏亲/疏水性,即在低于33℃时表现为亲水性,而在高于33℃时表现为疏水性,可将棉纤维拓宽至温敏功能材料领域。本发明简单易行,使用效果好。
本发明属于功能材料技术领域,涉及一种具有自修复特性的超疏水不锈钢表面的制备方法。本发明提出的一种具有自修复特性的超疏水不锈钢表面的制备方法具体为:采用电沉积方法制备超疏水结构。一方面利用亚麻酸对不锈钢的蚀刻;另一方面利用改性氧化石墨烯在不锈钢表面强的吸附力,从而形成高阻挡性能的膜层,来构筑超疏水表面;同时,通过在不锈钢表面沉积得到二氧化铈自修复膜层,使得超疏水不锈钢具有优良持久的耐蚀性能,缓蚀效率达97%以上,具有广泛的工业应用前景。
本发明公开了一种高TCR低方阻线性NTC电阻浆料的制备方法,该方法以非线性的锰、镍、铜NTC陶瓷反应前驱物作为线性NTC浆料的主体功能材料,通过制备合适的B值(材料常数)和电阻率的非线性NTC材料,可有效降低贵金属的加入量;同时,使用合适的非线性NTC粉混合钌粉或氧化钌粉以降低阻值和减小温度对阻值的影响,达到阻值和温度的线性关系,应用时十分稳定。本发明符合目前电子元件小型化、片式化的发展方向,自主研发并规模化生产关键电子浆料,可加快国内电子元件的发展,且制备低成本高性能的线性NTC浆料可大幅度降低热敏电阻等元器件的成本,可带来巨大经济效益。
本发明公开了一种电容器用高压钽粉及其制备方法和电容器,涉及功能材料技术领域。该电容器用高压钽粉的制备方法,其包括:将球形钽粉经球磨成片状,对球磨后的片状钽粉进行酸洗,取酸洗钽粉进行水洗后烘干,随后进行热处理;其中,球形钽粉的平均粒径为5‑10μm。本申请选用球形钽粉作为原料,球形钽粉外表光滑,无棱边尖角,具有很好的流动性,有效提高了成品粉的击穿电压,其杂质含量低,表面光滑,大幅度降低了金属杂质对成品粉击穿电压的影响,进一步提高了产品的电性能,通过将球形钽粉经球磨酸洗热处理等步骤加工制成的电容器用高压钽粉,可实现成品粉击穿电压的大幅度提高,能满足新型钽电容器对高压钽粉的需求。
本发明提供了一种用于墙体及楼板的填充材料,采用半水石膏作为速凝材料,二水石膏作为缓凝材料,其优势在于:既能快速凝固、提高效率,又能满足施工操作时间。由于采用工厂批量生产,使填充材料要求降低而用材广泛、成本降低,可充分利用地方材料及工业、农业、建筑垃圾,从而大大减少材料的物流成本,有利于保护环境、发展循环经济、可持续发展。速凝填充材料的使用有利于施工用具的及时拆卸和周转使用。集中配制半成品混合料、现场再次添加功能材料的施工工艺实现了芯材速凝、避免了管道堵塞、减少了设备清洗,从而节省了人工、提高了效率。从配料到浇注全过程的机械化,大大节省了人工、提高了效率、降低了成本。
本发明公开了一种通过溶剂热法在醇溶剂体系中制备稀土离子掺杂In2O3量子点的方法。本发明是用乙酸铟、稀土离子的乙酸或硝酸化合物等无机物为原料加入到醇溶剂中通过水热釜在一定温度条件下反应制备的稀土离子In2O3量子点。本制备方法简单、经济、环保、重复性好又避免了高温煅烧、燃烧等繁琐、危险程序,有利于实现工业规模化生产。该法制得的稀土离子掺杂In2O3量子点的水溶性和油溶性均很好,具有优异的发光性能和光学稳定性,具有很好的生物相溶性与生物稳定性,在生物标记以及显示、照明、光通讯、激光器件等功能材料方面有很好的应用前景。
本发明公开一种疏油性液相汞离子吸附材料的制备方法,以自然界中广泛存在的植物纤维为主要原料,通过化学改性得到环境友好型具有亲水疏油性的汞离子吸附纤维材料,选择性高效脱除水中汞离子的同时抵抗油污对脱汞吸附材料使用寿命及性能的干扰,另外材料亲水疏油性能使其兼具油水分离效果。制备方法:采用植物纤维粉末制备纤维悬浮液,添加魔芋多糖稀释液作为粘结剂,使用超声将其均匀化,添加氟化硅氧烷改性无机颗粒粘结在纤维表面构筑微纳米结构,用卤酸进行催化卤化取代,用乙二胺调节pH并完成活化卤素的氨基取代,过滤得到改性纤维材料,将其冷冻并冻干最终得到具有疏油、液相中汞离子高效选择性脱除及过滤三重性能的改性植物纤维功能材料。
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