青岛垚鑫智能科技有限公司
宣传

位置:中冶有色 >

有色技术频道 >

分类:
全部
矿山技术
冶金技术
材料制备及加工技术
环境保护技术
分析检测技术
 
全部
功能材料技术
复合材料技术
新能源材料技术
合金材料技术
加工技术
地区:
全部
江苏
广东
北京
浙江
山东
安徽
上海
其他
四川
湖北
湖南
辽宁
河南
陕西
天津
福建
河北
江西
云南
重庆
黑龙江
山西
广西
甘肃
吉林
贵州
内蒙
新疆
宁夏
青海
海南
西藏
其他
展开
 
全部
南京
无锡
徐州
常州
苏州
南通
连云港
淮安
盐城
扬州
镇江
泰州
宿迁

江苏有色金属材料制备及加工技术理论与应用

免费发布技术信息>>
基于硅橡胶微球制备具有超疏水性的微纳小球的方法

本发明属于功能材料领域,特别涉及一种基于硅橡胶微球制备具有超疏水性的微纳小球的方法:在表面含有Si‑H键的硅橡胶微球表面包覆经硅烷偶联剂和聚硅氧烷处理后的纳米级二氧化硅,从而获得微纳小球,这种制备方法具有反应工艺简便、反应条件温和等优点。

标签:
功能材料
江苏 - 常州 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
形貌可控的纳米氧化锌的制备方法

本发明属于纳米材料和功能高分子材料技术领域,其涉及一种形貌可控的纳米氧化锌的制备方法。本发明以羧甲基壳聚糖为稳定剂,利用化学沉积法,通过羧甲基壳聚糖中大量游离的羟基与氨基与锌离子的配位作用,使羧甲基壳聚糖参与氧化锌的晶面生长过程,影响粒子的形貌。通过改变在羧甲基壳聚糖与锌离子的比例、调控体系的碱性,可以分别制备出具有花状,锥状和叶片状形貌的氧化锌纳米材料,所得到的纳米材料具有优良的抗菌性,可作为功能材料广泛用于复合工程材料、包装材料、传感材料、生物医用材料等领域。

标签:
功能材料
江苏 - 无锡 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
离子分离膜的制备方法及其应用

本发明属于功能材料制备技术领域,具体涉及一种离子分离膜的制备方法及其应用。特指以聚偏氟乙烯共混氧化石墨烯为基底膜、介孔硅和18‑冠‑6‑醚构成吸附剂、铷离子为模板离子,通过延迟相转化法固定在基底膜上,结合膜分离技术,制备离子分离膜。选择性吸附实验用来研究所制备的离子分离膜的选择性吸附能力;选择性渗透实验用来研究所制备的离子分离膜对目标物铷离子和非目标物的选择性渗透能力;结果表明利用本发明制备的离子分离膜对铷离子具有较高的特异性识别能力和吸附分离能力。

标签:
功能材料
江苏 - 镇江 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
聚合物基纳米水合氧化镧材料、晶型与结晶度调控方法、应用及再生方法

本发明公开了一种聚合物基纳米水合氧化镧材料、晶型与结晶度调控方法、应用及再生方法,属于环境功能材料领域。聚合物基纳米水合氧化镧材料包括大孔树脂和负载在其孔内的纳米水合氧化镧,其特征在于,所述纳米水合氧化镧在透射电镜下有平行的晶格衍射条纹,所述衍射条纹间距为0.30~0.33nm,纳米水合氧化镧的结晶度为29.19~77.08%。还公开了聚合物基纳米水合氧化镧材料晶型与结晶度的调控方法,通过在制备过程中条件的不同,制备出不同晶型与结晶度的聚合物基纳米水合氧化镧材料,由于不同结晶度的聚合物基纳米水合氧化镧材料表现出不同的吸附性能及再生性能,因此采用本发明制备方法可以针对实际情况提供不同晶型和结晶度的聚合物基纳米水合氧化镧材料。

标签:
功能材料
江苏 - 南京 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
苝二酰亚胺类电子传输材料及其合成方法和应用

本发明属于有机功能材料技术领域,涉及一种苝二酰亚胺类电子传输材料及其合成方法,以及在反式平面型钙钛矿太阳能电池中的应用。本发明以吩噻嗪二氧化物基团为核心结构,在吩噻嗪二氧化物结构单元的3‑,7‑取代位连接苝二酰亚胺基团,通过引入不同的外围基团,调控分子的空间立体构型,构建不同扭转结构构型的苝二酰亚胺类电子传输材料。本发明所提供苝二酰亚胺类电子传输材料具有然条件稳定、成本低廉、高电子迁移率等优点。与基于富勒烯电子传输材料的反式平面型钙钛矿太阳能电池相比,基于此类电子传输材料的电池在工作条件下无迟豫现象。此外,更低的制作成本、更高的光电转换效率及更好的稳定性,有利于推进其大规模商业化生产。

标签:
功能材料
江苏 - 镇江 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
基于聚苯醚的激光直接成型材料及其制备方法

本发明公开了一种基于聚苯醚的激光直接成型材料,包括聚苯醚、碳化调节剂、激光直接成型添加剂以及可选择的成分,所述可选择的成分选自无机填料、增韧剂和其他添加剂中的一种或多种。本发明还公开了一种制备上述基于聚苯醚的激光直接成型材料的方法。本发明中将特定的聚合物作为碳化调节剂加入PPO基体中,同时加入一定配比的激光直接成型添加剂、无机填料、增韧剂和其它添加剂等,通过不同组分的相互作用,赋予复合物体系优异的LDS功能性,以及良好的成型加工性、机械性能和耐热性等,从而得到一种创新性的LDS功能材料。

标签:
功能材料
江苏 - 无锡 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
选择性分离阿特拉津的分子印迹纳米复合膜的制备方法

本发明属于功能材料制备技术领域,具体涉及一种用于选择性分离阿特拉津的分子印迹纳米复合膜的制备方法;步骤为:采用生物质活性炭纳米颗粒与二氧化硅纳米颗粒协同改性的方法,以阿特拉津为模板、甲基丙烯酸为功能单体、乙二醇二甲基丙烯酸酯为交联剂、偶氮二异丁腈为引发剂,结合纳米材料掺杂技术、分子印迹聚合技术,制备阿特拉津分子印迹复合膜;本发明所采用二氧化硅与活性炭纳米颗粒协同改性的方法,制备的阿特拉津分子印迹纳米复合膜对阿特拉津具有较高的特异性吸附能力和识别分离能力,使其对复杂的混合体系中阿特拉津的分离效率大幅提高。

标签:
功能材料
江苏 - 镇江 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
刺激响应型PO功能性母料的制备方法

本发明属于新型功能材料技术领域,具体是涉及一种刺激响应型PO功能性母料的制备方法及应用。其特征在于包含:80%~99%载体聚合物,0.01%~10%刺激响应成分,0.01%~0.5%助剂,1%~10%填料;将载体聚合物、助剂在高速搅拌机中混合,将刺激响应成分、填料加入上述混合物中,在高速搅拌机中混合,再经双螺杆挤出并投入造粒机中,制备出刺激响应型塑料母料。该母料用于薄膜产品,各种中空容器,日用塑料制品,家电塑料制品、塑料管材、医疗保健、汽车内饰、家庭装修等多种领域。

标签:
功能材料
江苏 - 无锡 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
Ag/多巴胺/g-C<sub>3</sub>N<sub>4</sub>可见光催化杀菌剂

本发明属于无机功能材料技术领域,特指一种Ag/多巴胺/g‑C3N4可见光催化杀菌剂。采用g‑C3N4为模板,硝酸银为前驱体,用硼氢化钠冰水浴还原反应制备Ag/多巴胺/g‑C3N4新型复合材料;该新型复合物具有优异的抗菌和杀菌性能,并且g‑C3N4和多巴胺都是生物相容性材料,本身对细胞没有毒性。多巴胺能够在无机材料表面通过自身氧化聚合形成超强黏附性的聚多巴胺层,聚多巴胺分子中的邻苯二酚基团具有一定的还原性,能够将金、银等贵金属离子还原成单质。同时,金属纳米颗粒与无机材料能够通过聚多巴胺上的邻苯二酚和氨基官能团产生共价与非共价的相互作用,使贵金属纳米粒子可以强力地附着于g‑C3N4材料表面上。

标签:
功能材料
江苏 - 镇江 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
检测长江水样品中联苯菊酯的磷光传感器制备方法

本发明属于环境检测功能材料制备技术领域,提供了一种检测长江表层水样品中潜在联苯菊酯的室温磷光传感器的制备方法,按照下述步骤进行:Mn:ZnS纳米晶体制备;无机硅涂层包覆的纳米晶体SiO2@Mn:ZnS制备;印迹涂层包覆的双层复合传感器的制备。本发明所制得的复合材料机械性能好、结构稳定,对目标检测物联苯菊酯具有良好的磷光淬灭与特异识别性能,并对其他结构相似拟除虫菊酯杀虫剂具有优秀抗干扰能力。

标签:
功能材料
江苏 - 镇江 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
疏水亲油高分子复合微球的制备方法

本发明提供了一种疏水亲油复合微球的制备方法。本发明以分散聚合法得到的新鲜的湿态热固性高分子微球为母球,通过用长链脂肪酸功能化改性热固性微球表面结构,得到表面疏水亲油的高分子复合微球。本发明解决了微球在非极性溶液和有机高聚物溶液中不能很好地分散的问题,大幅度提高热固性高分子微球的活化指数,增强其表面亲油性,改善与其他树脂之间的相容性,避免了利用微球制备的材料在使用过程中因微球团聚而出现性能问题,同时保证材料有较高的使用温度。本发明的制备方法简单,易于实现工业化,可以广泛地用于磁分离、人工超材料、电磁屏蔽、各向异性导电胶等功能材料和复合材料等领域。

标签:
功能材料
江苏 - 南京 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
一类基于环交联型聚膦腈的有机染料选择性吸附剂及其制备方法

本发明提供了一类基于环交联型聚膦腈的有机染料选择性吸附剂及其制备方法,属于吸附剂类功能材料技术领域。所述吸附剂的制备方法,包括如下步骤:步骤一,在缚酸剂存在的条件下,利用六氯环三膦腈与共聚单体在有机溶剂中发生缩聚反应,得溶液;步骤二,分离溶液中的固体产物,洗涤并干燥,得吸附剂。本发明的基于环交联型聚膦腈的吸附剂制备过程简单温和,对阳离子有机染料以及化学结构中具有质子H的有机染料具有独特的选择性吸附和分离能力,且吸附容量大,适用于环保领域的污水处理,有利于实现工业化生产。

标签:
功能材料
江苏 - 无锡 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
埃洛石磁性复合材料表面印迹温敏吸附剂的制备方法

本发明一种埃洛石磁性复合材料表面印迹温敏吸附剂的制备方法,属环境功能材料制备技术领域。通过简单有效的溶剂热合成法制备了四氧化三铁/埃洛石纳米管(Fe3O4/HNTs)磁性复合材料。接着对磁性复合材料进行了乙烯基改性。随后通过自由基聚合过程制备埃洛石纳米管磁性复合材料表面印迹温敏型吸附剂,并将吸附剂用于水溶液中2, 4, 5-三氯苯酚的选择性识别和分离。制备的温敏型印迹吸附剂有显著的热和磁稳定性,敏感的磁和热感应效果,有较高的吸附容量,显著地随温度可逆吸附/释放功能,明显的TCP分子识别性能。?

标签:
功能材料
江苏 - 镇江 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
手性(1-苯乙氨基)甲基膦酸及其制备方法

手性的(1-苯乙氨基)甲基膦酸,它具有如下结构,本发明的手性(1-苯乙氨基)甲基膦酸可以作为不对称有机合成反应的催化剂,用它制备的手性无机-有机杂合材料能用于手性拆分或作为新型光学、多功能材料。本发明公开了其制法。

标签:
功能材料
江苏 - 南京 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
水相软模板法制备粒径可控Cu2O或CuO中空亚微球的方法

一种水相软模板法制备粒径可控Cu2O或CuO中空亚微球的方法,属于无机功能材料的制备技术领域。本发明利用十二烷基硫酸钠和聚乙烯吡咯烷酮形成的项链状软物质团簇为模板,将铜盐水溶液加入到所述软团簇水溶液中,调节混合溶液的pH值后使用水合肼作还原剂,将铜离子经一锅法快速还原并组装成粒径可控、粒径窄分布的Cu2O中空亚微球;或进一步通过程序升温焙烧使Cu2O中空亚微球氧化得到粒径及粒径分布与所述Cu2O中空亚微球相似的CuO中空亚微球。本发明的特点是:产物Cu2O或CuO中空亚微球粒径小、粒径分布窄且可控性好,制备工艺简单,常温常压反应温和,一锅合成易于操作和重复,成本低,便于工业化生产。

标签:
功能材料
江苏 - 无锡 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
一步法制备水杨醛肟/聚多巴胺中空纳米吸附剂的方法及其除铀应用

本发明属于环保功能材料技术领域,公开了一步法制备水杨醛肟/聚多巴胺中空纳米吸附剂的方法,及其除铀U(VI)的应用。本发明以盐酸多巴胺DA为聚合单体,水杨醛肟为功能单体,一步法制备肟功能化中空纳米吸附剂H‑PDA‑SO,解决传统乳液模板法存在尺寸的控制受局限、后续模板洗脱会造成结构破坏、有机试剂会污染环境等不足;另外,PDA与水杨醛肟的共沉积,不仅解决了目前制备肟功能化纳米结构吸附剂时间成本高、复杂性高、低氧化效率的问题,还将PDA多功能表面改性的离子性质和肟基对铀酰离子的优异配对能力结合起来。H‑PDA‑SO制备仅需130min,将其应用于水溶液中的U(VI)溶液吸附,40‑50min内可达到平衡,室温下最大吸附容量96.5mg·g‑1。

标签:
功能材料
江苏 - 镇江 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
生物质炉渣制备的水处理滤料

本实用新型提供一种生物质炉渣制备的水处理滤料,包括滤料外壳和滤料内核,所述滤料外壳为筛网,所述滤料内核包括固定承载层、下层滤料、中层滤料、上层滤料和滤膜,所述下层滤料、中层滤料和上层滤料依次由下往上设置在所述固定承载层上;其中,所述固定承载层为沸石,所述下层滤料为磷功能材料,所述中层滤料为生物质炉渣,所述上层滤料为活性炭或生物陶粒,所述滤膜设置在所述上层滤料的上面;通过上述技术方案,将生物质炉渣作为水处理滤料的一部分,不仅来源广泛,而且属于废物利用,成本低;且炉渣表面粗糙、有棱角、吸附表面积大,具有足够的化学稳定性,过滤效果好,与传统滤料石英砂相比孔隙率大、密度小,反洗效果好。

标签:
功能材料
江苏 - 苏州 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
多功能自清洁铝塑复合板

一种多功能自清洁铝塑复合板,它是在现有由聚合物芯板粘结铝基面板和底板构成的铝塑复合板的铝基面板外表面,依次附着三层不同功能材料涂层:底层为着色聚合物树脂涂层、中间层为光化学惰性材料涂层、表层为复合纳米材料涂层构成。本实用新型在现有产品功能基础上,表面具有降解有机污垢、耐脏、抗油污等自清洁功能,只需雨水冲刷,可长期保持其表面自清洁,使城市大气中有机污垢及无机微粒,难以在建筑物铝塑复合板表面附着而免于人工清洗,是一种具有较高实用价值和经济价值的新型建材。

标签:
功能材料
江苏 - 南京 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
Cu3SbS4薄膜及其制备方法

本发明涉及原位还原反应、溶剂热处理功能材料等领域,特别涉及一种Cu3SbS4薄膜及其制备方法。先制备三硫化二锑为纳米固体稳定剂Pickering反相细乳液,再制备硫化亚铜为纳米固体稳定剂的Pickering反相细乳液,然后制备含Cu3SbS4前驱体Pickering反相细乳液,最后制备Cu3SbS4前驱体薄膜并进行热处理,制得Cu3SbS4薄膜。本发明在位还原反应可控制形成硫化亚铜纳米固体稳定剂尺寸;通过形成Pickering反相细乳液控制Cu3SbS4盐前驱体尺寸;经减压热处理降低了形成Cu3SbS4晶体温度,处理后功能薄膜表面晶体尺寸为20‑50纳米,分布均匀。

标签:
功能材料
江苏 - 常州 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
生物质负载MOFs衍生复合催化剂及其制备方法和应用

本发明公开了一种生物质负载MOFs衍生复合催化剂及其制备方法和应用,属于生物环保功能材料技术领域。本发明以生物质狗尾草原位负载ZIF‑67为前驱体,通过高温热解制备了复合催化剂,并开展其催化PMS降解有机微污染物BPA的研究。本发明工艺简单,克服了现有技术中MOFs复合材料的粉体特征影响。制备的复合催化剂不仅继承了MOFs的高比表面积和多活性位点等特点,还具有更稳定的物理化学结构与性质,对于新型高性能催化材料的设计与制备具有重要意义。

标签:
功能材料
江苏 - 南通 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
具有双磷光发射性质的离子型铱配合物及其制备方法和应用

本发明属于有机光电功能材料技术领域,具体涉及一种具有双磷光发射性质的离子型铱配合物及其制备方法和应用;该配合物包括金属中心和环金属配体;制备方法是通过苯基吡啶衍生物与三水合三氯化铱的配位反应制备得到二氯桥,再通过二氯桥与联吡啶衍生物或碳酸钠的配位反应制备得到具有双磷光发射的离子型铱配合物;本发明所述的具有双磷光发射性质的离子型铱配合物可以应用在对乏氧和富氧进行生物检测和生物成像领域;基于这种具有双磷光发射性质的离子型铱配合物的诊断治疗一体化多功能探针在未来生物医学应用中具有很大的潜力。

标签:
功能材料
江苏 - 南京 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
憎水性气凝胶复合水泥基功能梯度材料的制备方法

本发明涉及一种掺入憎水性气凝胶的水泥基梯度功能材料制备及其工艺方法,本发明按照以下步骤进行:首先采用憎水性水凝胶或者气凝胶,复合材料的功能性取决于凝胶的成分,将凝胶与水泥基原料结合,通过改变配合比和强力振捣,使得憎水凝胶层上浮,制备出具有高强‑保温‑光解多功能水泥基材料。本发明的优点是:憎水性气凝胶制备出功能梯度气凝胶水泥基材料,保持了各组分的性能优点,水泥基具有高强度,功能基具有不同的功能性(保温、防火、光降解等),整体工艺简单,与其它普通砂浆相比,整体结构具有梯度各向异性特征,在强度基本保持不变的情况下,具有优良的保温绝热性能、耐火性能或光降解性。

标签:
功能材料
江苏 - 常州 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
太阳能驱动的自加热多级硫化物原位生长黑色海绵的制备及其应用

本发明属于环境功能材料制备技术领域,涉及一种太阳能驱动的自加热多级硫化物原位生长黑色海绵的制备及其应用;步骤如下:将六氯化钨和硫代乙酰胺溶于去离子水中,搅拌得到无色澄清溶液;废橡胶海绵适当裁剪后,浸入溶液中,转移至反应釜中进行水热反应,反应后取出废橡胶海绵用无水乙醇洗净,经干燥后得到黑色块体;将钼酸铵和硫脲分散于去离子水中,搅拌形成无色透明溶液;浸入黑色块体后转移至反应釜中,进行水热反应,反应后取出产物,经无水乙醇、离子水冲洗、冷冻干燥,得到多级硫化物原位生长的黑色海绵。本发明制备的材料具有超疏水超亲油能力、较高强度和热稳定性,在太阳光条件下,能稳定吸收光而自身发热,能够吸收粘度高的重油。

标签:
功能材料
江苏 - 镇江 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
多功能单向导湿棉织物的制备方法

本发明公开了一种多功能单向导湿棉织物的制备方法,属于织物涂层纺织技术领域。本发明采用涂布的方式,将功能材料与织物结合,主要步骤包括:(1)采用硅烷偶联剂对气相纳米二氧化硅进行疏水改性,将其在无水乙醇中分散,制成疏水气相纳米二氧化硅无水乙醇分散液;(2)将疏水气相纳米二氧化硅无水乙醇分散液与含氟拒水剂混合,配制拒水涂层剂;(3)采用拒水涂层剂对棉织物进行单面间隔涂层整理,预烘、焙烘之后,得到多功能单向导湿棉织物。本发明制造了具有良好单向导湿功能和易去污功能的棉织物,且其制作工艺简单,成本较低,具有广阔的市场前景。

标签:
功能材料
江苏 - 南通 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
连续可控制备氮、磷共掺杂碳量子点的方法

本发明公开了一种连续可控制备氮、磷共掺杂碳量子点的方法,属于纳米功能材料制备技术领域。该方法先将乙醇胺溶解在去离子水中,得到碳前驱体溶液,在搅拌下加入磷酸溶液,得到反应液。通过柱塞泵将反应液注入到管式反应器中,在油浴加热下反应得到氮、磷共掺杂的碳量子点溶液。冷却至室温,经过滤、干燥得到氮、磷共掺杂碳量子点粉末。同现有技术相比,该方法原料简单、反应连续快速、安全环保、可控性强,合成的氮、磷共掺杂碳量子点粒径分布窄、均一性好,可用于发光材料、金属离子检测、生物成像等领域。

标签:
功能材料
江苏 - 无锡 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
生物载体、制备方法及应用

一种生物载体、制备方法及应用,属于功能材料技术领域,生物载体由醇溶性负载物、醇溶性植物蛋白、第二组分组成;其中,醇溶性植物蛋白占1重量份,醇溶性物质占0.001~1重量份,第二组分占0.1~3重量份。通过疏水作用等多重作用将醇溶性物质在乙醇中与醇溶性植物蛋白相结合及反溶剂法,制备负载醇溶性物质的生物载体,其粒径为100‑1000nm。制得的生物载体具有pH稳定性,适用的pH范围广,可以制备生物载体用于负载药物、香精等活性成分,适用于对光敏感或易老化的物质的运载缓释,可以用于口服药物及静脉注射。

标签:
功能材料
江苏 - 无锡 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
环境响应性功能塑料母料的制备方法

本发明属于新型功能材料技术领域,具体是涉及一种环境响应性功能塑料母料的制备方法及应用。其特征在于包含:50%~85%载体聚合物,0.1%~15%响应性功能成分,10%~25%填料,5%~10%助剂;将载体聚合物、响应性功能成分、助剂在高速搅拌机中混合,再将助剂、填料加入上述混合物中,在高速搅拌机中混合,再经双螺杆挤出造粒,制备出环境响应性功能塑料母料。该母料具有生态友好,环境响应性,可用于环境响应性功能性塑料母料制品、多功能薄膜产品、日用塑料制品、家电塑料制品、塑料管材、医疗保健、汽车内饰、家庭装修等领域,能够解决目前塑料母料低科技含量功能单一的问题,扩大功能性母料的应用范围。

标签:
功能材料
江苏 - 无锡 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
氮化硅包覆碳纳米管的制备及应用

一种氮化硅包覆碳纳米管的制备方法及应用,属于功能材料技术领域。该氮化硅包覆碳纳米管的制备方法,包括如下步骤:S1,将碳纳米管松装入并充满整个反应釜,之后抽真空至0.1~100Pa;然后向反应釜通入四氯化硅气体至反应釜中初始压力处于1~2atm范围内;再持续通入氨气,与四氯化硅气体于‑20~60℃下反应,四氯化硅气体与氨气反应生成的含氮硅烷化合物沉积在碳纳米管表面;S2,在氨气气氛下,将步骤S1中表面附着有含氮硅烷化合物的碳纳米管加热至500~600℃,热处理1~2h;S3,继续加热至650~1200℃,热处理2~8h,使含氮硅烷化合物分解为无定形氮化硅,均匀沉积在碳纳米管表面。本发明能够实现氮化硅包覆碳纳米管的工业化生产需求与应用。

标签:
功能材料
江苏 - 苏州 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
大规模、快速改善碳基底亲水性的微波方法及其应用

本发明公开了一种可大规模、快速改善碳基底亲水性的微波方法,属于功能材料的技术领域。将未做任何处理的碳基底如碳布、碳纤维等放置于充满空气或N2的微波反应器中进行微波反应5~600s,或表面用水滴覆或有机溶剂浸润后的碳基底放置于微波中进行微波反应5~600s,发现其亲水性能得到极大的提升。微波法改善碳基底亲水性的实验具备所需时间短,反应温度高达几千摄氏度,设备成本低廉,实验步骤简单,对环境无害等特点,可满足工业上大规模快速的制备碳布亲水性实验的需求。

标签:
功能材料
江苏 - 南京 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
Ti@BiOI-pDA@CA自清洁膜的仿生构建方法及其用途

本发明属环境功能材料制备技术领域,特指一种Ti@BiOI‑pDA@CA自清洁膜的仿生构建方法和用途。以聚多巴胺改性CA粉末(pDA@CA)为膜基质,Ti@BiOI为光催化剂,通过相转化法制备自清洁膜Ti@BiOI‑pDA@CA,并用于去除溶液中的BPA。本发明所得的膜材料提高了Ti@BiOI光催化剂与pDA@CA膜的兼容性,并进一步提高了自清洁膜的光催化性能、抗污染性以及抗菌能力,同时将光催化技术与膜分离技术耦合制备的具有光催化功能的复合膜有效地减缓膜污染,便于连续操作,易于回收,优于粉体催化剂,促进了它的实际应用。

标签:
功能材料
江苏 - 镇江 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
上一页 2536 2537 2538 2539 2540 ... 2585 下一页
共2585页    到第

中冶有色为您提供最新的江苏有色金属材料制备及加工技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!

全国热门有色金属设备推荐
展开更多 +
全国热门有色金属技术推荐
展开更多 +

 

江西省隆恩特环保设备有限公司
宣传

报名参会
更多+

报告下载

有色专家
更多+

中南大学
副院长/教授
华东理工大学
主任/教授
南昌航空大学
副院长/教授
武汉科技大学
校学术委员会主任 / 教授
中国矿业大学(北京)
院长/教授
2024先进陶瓷材料制备加工与应用交流会
推广

热门技术
更多+

推荐企业
更多+

福建省金龙稀土股份有限公司
宣传

发布

在线客服

公众号

电话

顶部
咨询电话:
010-88793500-807