本发明涉及一种铈、碳共掺杂氧化锌的制备方法:首先,在一定量的去离子水中溶解一定量的锌盐,再往锌盐溶液中加入一定量的铈盐,搅拌溶解至混合溶液澄清;取一定量的咪唑类物质溶于一定量的去离子水中;在咪唑类物质水溶液中加入含锌、铈的混合液,边加边搅拌,静置一定时间,得淡黄色固体物质;淡黄色固体物质经过滤、烘干后,通过一定方式煅烧,获得铈、碳共掺杂氧化锌材料。
📄 2018109495243
📂 B01J23_10
👤 浙江师范大学
📅 2018-08-20
本发明公开了一种铁氰化镍/还原氧化石墨烯杂化材料的制备方法及其在高选择性电化学去除铯离子中的应用,该方法通过简单的共沉淀方法制备还原氧化石墨烯负载的铁氰化镍纳米粒子,其中铁氰化镍纳米粒子均匀分散在还原氧化石墨烯上,制得的铁氰化镍/还原氧化石墨烯杂化材料在钾离子存在的条件下显示出对铯离子较高的选择性,因此能够用作高选择性电化学去除铯离子的电化学转换离子交换剂。
📄 2018102912518
📂 G01N23_2055
👤 浙江师范大学
📅 2018-04-03
本发明属于陶瓷技术领域,公开了一种细晶氧化铝陶瓷及其制备方法和应用,所述细晶氧化铝陶瓷是将Al2O3粉体与烧结助剂MgO和Y2O3混料,加入溶剂以Al2O3球为球磨介质混合,干燥后得Al2O3-MgO-Y2O3混合粉体,将所得Al2O3-MgO-Y2O3混合粉体通过冷等静压成型获得坯体后,所述坯体放入氧化铝坩埚中,在空气气氛下,升温Ⅰ至1000~1500℃,并1250℃保温1~5h,再升温Ⅱ至1300~1800℃后直接降温进行两步烧结制得。本发明的氧化铝陶瓷晶粒具有更小的尺寸,晶粒更加致密。
📄 2018111742662
📂 C04B35_10
👤 广东工业大学
📅 2018-10-09
本发明属于超高温陶瓷技术领域,公开了一种高热导率硼化锆陶瓷及其制备方法和应用,所述硼化锆陶瓷是以ZrB2为原料,B2O3为催化剂,添加B和C烧结助剂后混合,得到ZrB2‑B2O3‑B‑C混合粉体,再将该混合粉体过筛,在热压烧结制得。该方法具有工艺简单、成本低等优点,制备的ZrB2陶瓷具有高热导率,其相对密度大于95%,热导率大于100W/(m·k),能够用于航空航天领域中,特别有望适用于高超声速飞行器的鼻锥和机翼前缘关键部位。
📄 2018106617836
📂 C04B35_58
👤 广东工业大学
📅 2018-06-25
本发明公开了一种干式混料制备连续功能梯度材料的制备装置,包括振动平台,设于振动平台上的模具和搅拌罐,沿搅拌罐的轴向方向且设于搅拌罐内的多层搅拌叶片,以及设于搅拌罐上端面上的粉料输送装置,所述粉料输送装置包括向进料口内分别输送粉料的至少两个传送机构;还公开了一种制备方法。本发明通过控制各个传送机构的工作速度,使其中至少一个传送机构实现恒加速的线性工作,进而控制两种或两种以上种粉料的混合的比例,以适应生产不同连续功能梯度材料的不同粉料之间的比例需要,实现了线上连续投料、快速制备、成分非均质连续分布、致密度高和大部件的功能梯度材料的制备的功能,具有自动化线上连接投料、均匀性和连续性装模的有益效果。
📄 2019112042012
📂 B28B1_087
👤 广东工业大学
📅 2019-11-29
本发明属于陶瓷材料技术领域,公开了一种具有多元高熵的陶瓷及其制备方法和应用。该陶瓷是以Me1的氧化物、Me2的氧化物、Me3的氧化物、Me4的氧化物、Me5的氧化物和无定型硼粉为原料,球磨混合后压制成坯体;放入石墨坩埚中进行真空热处理得(Me1xMe2yMe3zMe4nMe5m)B2固熔体粉体;采用放电等离子烧结将上述固熔体粉体升温至1000~1400℃时充入保护气氛,然后升温至1800~2200℃煅烧制得。所得多元高熵陶瓷的相对密度>95%,硬度为25~35GPa,断裂韧性为2~8MPa·m1/2,晶粒尺寸为0.1~1.1μm,经1000℃~1500℃热处理后重量变化率为0.3~1%。
📄 201811196871X
📂 C04B35_58
👤 广东工业大学
📅 2018-10-15
本发明属于陶瓷材料技术领域,公开了一种超细高熵固熔体粉末及其制备方法和应用。所述固熔体粉末是将金属氧化物和无定型硼粉为原料粉体,加入溶剂和球磨介质进行混合,干燥后得到混合粉体,将混合粉体模压制成的混合粉末坯体,在真空条件下进行热处理,先升温至800~1200℃保温Ⅰ,再升温至1400~1600℃保温Ⅱ,经研磨过筛制得,所述氧化物为HfO2、ZrO2、Nb2O5、Ta2O5、Cr2O3、TiO2或MoO3中的一种以上,所述金属氧化物中金属原子间的摩尔比相同。该固熔体粉末存在均一固熔体相,具有颗粒尺寸小,组分均匀稳定的优点。
📄 2018111968758
📂 C04B35_58
👤 广东工业大学
📅 2018-10-15
本发明属于于陶瓷材料技术领域,公开了一种原位合成氮化硅/硼化锆复相陶瓷及其制备方法和应用,所述氮化硅/硼化锆复相陶瓷是将预氧化的ZrB2、Si粉和烧结助剂MgO‑Y2O3经混料,干燥后得到Si‑ZrB2‑MgO‑Y2O3混合粉体;将混合粉体进行造粒和成型,再采用冷等静压制得Si‑ZrB2‑MgO‑Y2O3坯体;将坯体在氮气气氛下,升温至1300~1450℃烧结,然后升温至1500~1600℃烧结并保温制得。本发明方法所制备的Si3N4‑ZrB2复相陶瓷的相对密度为95~99%,硬度为18~25GPa,断裂韧性为10~15MPa·m1/2,抗弯强度为800~1200MPa。
📄 2019107747634
📂 C04B35_58
👤 广东工业大学
📅 2019-08-21
本发明属于陶瓷技术领域,公开了一种高韧性的ZrN陶瓷及其制备方法和应用。该方法是将ZrN粉体在空气中250~400℃氧化,在ZrN表面形成薄的ZrO2层,纳米Al2O3粉体在1100~1300℃煅烧,得到枝状Al2O3粉体;再将氧化后的ZrN粉体与枝状Al2O3粉体机械混合,得到混合粉体;将混合粉体预压成型,在气氛或真空下,升温至1600~1800℃,加压20~60MPa,经热压烧结或放电等离子烧结,制得ZrN陶瓷。该ZrN陶瓷的致密度在97%以上,韧性为7~9.3MPa·m1/2,热导率为8.6~11W·(m‑1·K‑1),可应用在核能领域中。
📄 2023117092175
📂 C04B35_58
👤 广东工业大学
📅 2023-12-13
本发明提供一种水性达玛树脂及其制备方法、应用,本发明以达玛树脂为基础,经过氧化不饱和双键和/或酰胺化处理后制得。本水性达玛树脂在使用过程中无需使用有机溶剂,对复合包装产品无残留溶剂侵害,对环境友好无污染。同时,达玛树脂为一种纯天然树脂,不经人工合成,不存在单体残留的污染问题。本发明原料以及合成路线中同样没有卤族元素的引入,进一步保护环境。本发明提供的水性达玛树脂对双向拉伸聚丙烯、吹塑聚乙烯薄膜等基材表面有明显附着效果,特别适宜用于复合凹版印刷油墨等涂层工业应用上的底材处理。综上所述,本发明提供一种水性达玛树脂及其制备方法、应用,可以解决现有技术中油性胶黏剂粘合力不强以及环境污染的问题。
📄 2016101149756
📂 C07J9_00
👤 重庆文理学院
📅 2016-03-01
本发明公开了一种表面控制剂及其制备方法,该表面控制剂为包含有机硅的含氟丙烯酸酯嵌段共聚物,该表面控制剂的结构式为:其中,x、y和z均为大于或等于1的整数。该表面控制剂能显著降低液固相间的表面张力差,有利于降低基材的摩擦系数、提高涂层的平坦度、增强涂料的润湿性,防止缩孔、针孔及橘皮的生成。添加有该表面控制剂的涂料施涂过的涂层表面光泽度高且平坦性好。
📄 2017100861875
📂 C09D7_65
👤 重庆文理学院
📅 2017-02-17
本申请实施例示出一种水性四氢枞酸封端聚氨酯、制备方法、及其应用,本申请实施例示出的一种水性四氢枞酸封端聚氨酯以亲水聚氨酯为基础,经过与四氢枞酸酯化封端处理后制得,水性四氢枞酸封端聚氨酯在制备过程中没有卤族元素的引入,也没有使用甲苯、二甲苯等有机溶剂,对环境友好无污染。水性四氢枞酸封端聚氨酯在使用时仅需将其直接涂到塑料薄膜上,烘干后与纸张或镀铝膜粘合,即可得到覆膜,因此在使用过程中无需使用有机溶剂,对覆合包装产品无残留溶剂侵害,对环境友好无污染,并且对双向拉伸聚丙烯、吹塑聚乙烯薄膜等塑料薄膜基材表面有明显附着效果,特别适宜用于油性胶黏剂,能够将塑料薄膜与基层材料粘合牢固,使基层材料不易脱落。
📄 2018100270418
📂 C08G18_66
👤 重庆文理学院
📅 2018-01-11