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公开(公告)号:CN108264152A
公开(公告)日:2018-07-10
申请号:CN201810301484.1
申请日:2018-04-04
Applicant: 郦璋
IPC: C02F3/34
CPC classification number: C02F3/348 , C02F3/347 , C02F2305/06
Abstract: 本发明公开了一种含多种菌剂生物填料的制备方法,属于生物填料制备技术领域。本发明中以玉米秸秆粉为天然营养料提供给混合菌种充足的养料,制备的改性纳米混合料中页岩具有层状结构、粉煤灰为吸水多孔材料,本发明的生物填料含有三类微生物菌剂,其一为制备填料基体过程中池底污泥所含的工业废水菌剂,其二为填料基体浸渍混合菌液所获得的菌剂,其三为填料基体浸渍养殖场废水中所获得的微生物膜,三种不同类型菌种之间共生协调,互不拮抗,活性高,生物量大,繁殖快,此外生物填料表面的生物质膜破损后生物填料内部的微生物经过繁殖扩散反而能使周围污水中菌剂浓度在一定时间内增高,从而使污水中有机物得到高效的处理,应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN108559387A
公开(公告)日:2018-09-21
申请号:CN201810354250.3
申请日:2018-04-19
Applicant: 郦璋
Abstract: 本发明公开了一种耐腐蚀防静电涂料的制备方法,属于涂料制备技术领域。本发明的耐腐蚀防静电涂料涂布在高分子材料等非导电性基材上时锡粉作为会先沉淀在基材表层,形成一层锡金属层,因此在锡金属层会发生络合时,能有效地阻止氧气等物质进入金属表面,覆盖的金属基表面会形成单分子空穴电子导电层,本发明将混合香豆粉、新鲜柠檬皮、氨水混合发酵后酸化沉淀加入2,3-环氧丙基三甲基氯化铵,香豆粉经过发酵后会产生香豆素,并能够对固化交联起到促进作用,交联度的增加使树脂的老化降解能力下降,达到抗老化防腐蚀的效果,石墨、炭黑等高抗氧化物质,也能保护涂层不被腐蚀,并且提高涂层的耐磨及导电性能,应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN108503331A
公开(公告)日:2018-09-07
申请号:CN201810362024.X
申请日:2018-04-20
Applicant: 郦璋
IPC: C04B33/13 , C04B33/132 , C04B33/32 , C04B33/36 , C04B41/85
CPC classification number: Y02P40/69
Abstract: 本发明公开了一种抗弯折玻化砖的制备方法,属于建筑材料制备技术领域。本发明中玻化砖的陶瓷粉末中富含氧化钠和氧化钾,它们对熔融玻璃液具有增稠效果,一方面改性疏水溶胶可填充于玻化砖的气孔中,玻化砖受压弯折时起缓冲作用,另一方面改性水溶胶溢出玻化砖气孔在表面可形成疏水层,本发明中1200~1250℃的烧结温度高于铁酸镍陶瓷粉末的熔点,金属相中的活性元素镍、铁在烧结过程中存在氧化现象,可促进铁酸镍相分解使得陶瓷中的金属相与陶瓷相相互穿透分散均匀,另外蓝晶石粉可在玻化砖玻璃相中烧结后生长出晶须,晶须配合可塑性粘土形成塑性填充骨架,从而提高玻化砖的耐弯折性能,应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN108339679A
公开(公告)日:2018-07-31
申请号:CN201810360272.0
申请日:2018-04-20
Applicant: 郦璋
CPC classification number: B05B7/0416 , B05B7/28
Abstract: 本发明涉及一种涂料喷涂装置,属于防腐技术领域。本发明通过使涂料罐充有涂料的腔体与外界产生气压差,从而利用虹吸原理将罐内涂料自动压入涂料出口,实现自动喷涂,能够应用于不同粘度的涂料的喷涂,所以本发明的涂料喷涂装置能够代替人工涂刷,并能够通过高压流体泵中添加流体稀释粘度较大的防腐漆等涂料,提高了喷涂效率,利用自动化喷涂器使喷涂较人工喷涂更加均匀,同时减少了涂料的洒落,节省了涂料。
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公开(公告)号:CN108442180A
公开(公告)日:2018-08-24
申请号:CN201810301481.8
申请日:2018-04-04
Applicant: 郦璋
IPC: D21H27/40 , D21H11/12 , D21H17/60 , D21H19/14 , D21H19/24 , D21H19/28 , B32B7/12 , B32B15/20 , B32B15/12 , B32B33/00 , B32B29/08
CPC classification number: D21H27/40 , B32B7/12 , B32B15/12 , B32B15/20 , B32B29/08 , B32B33/00 , D21H11/12 , D21H17/60 , D21H19/14 , D21H19/24 , D21H19/28
Abstract: 本发明公开了一种防潮耐戳瓦楞纸的制备方法,属于瓦楞纸制备技术领域。本发明中液体石蜡与纤维素黏胶混合时,液体石蜡的微小液滴经过拉膜后压制于纤维表面,亲水的石蜡液滴阻碍水分通过纤维表面,使纤维素黏胶表面暴露的羟基含量减少并覆盖一层疏水石蜡,本发明中铝箔与防水纸膜通过聚氨酯粘结剂粘合,收卷得到耐戳纸层,当气相二氧化硅颗粒相互靠近时,表面的硅羟基基团就会通过氢键作用产生相互连接,大量的氢键连接形成三向网络结构的二氧化硅颗粒,阻碍了不饱和树脂大分子链的运动,使瓦楞纸粘结处紧密结合,提高瓦楞纸的耐戳穿性能,此外双纸层中玻璃棉所制的耐戳芯材使瓦楞纸的韧性和强度都得到提高,应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN108441169A
公开(公告)日:2018-08-24
申请号:CN201810301495.X
申请日:2018-04-04
Applicant: 郦璋
IPC: C09K3/18
CPC classification number: C09K3/18
Abstract: 本发明涉及防雾剂制备技术领域,具体涉及一种汽车玻璃防雾剂的制备方法。本发明将聚合物中间体、双酚A型环氧树脂、甲基丙烯酸和去离子反应,得到PAE乳液,向PAE乳液中加入聚乙烯吡咯烷酮,离心处理得到下层沉渣,用十二烷基苯磺酸钠的乙醇溶液和曲拉通的乙醇溶液混合,掺入聚乙二醇溶液,搅拌分散得到表面活性剂型的防雾液,再掺入树脂粉搅拌分散得到汽车玻璃防雾剂,防雾剂以一定压力喷至玻璃面时,PAE会在玻璃表面形成覆膜,减少水蒸汽的凝结,从而起到防雾性能,由于PAE乳液中含有大量酸酐活性基团,PAE乳液渗透到乙烯基树脂空隙中,形成抗水的共价键,使PAE乳液在固化时的分散稳定性提高,使防雾剂的防雾效果大大延长,应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN108424119A
公开(公告)日:2018-08-21
申请号:CN201810362023.5
申请日:2018-04-20
Applicant: 郦璋
IPC: C04B33/132 , C04B33/13 , C03C8/00 , C04B41/89
CPC classification number: Y02P40/69 , C04B33/1321 , C03C8/00 , C04B33/131 , C04B41/009 , C04B41/52 , C04B41/89 , C04B2235/3418 , C04B2235/96 , C04B41/5022 , C04B41/5072 , C04B41/5024 , C04B41/4853 , C04B41/4905 , C04B41/4539
Abstract: 本发明涉及建筑装饰材料制备技术领域,具体涉及一种高强度耐磨仿古砖的制备方法。本发明以二次沉淀污泥、黄沙、和蒙脱石黏土为原料,将树脂基料、分散胶液混合,掺入乙烯基三甲氧基硅烷、苯并三唑等,反应得到仿古砖涂层液,将釉料、磨球、水混合,并加入三聚磷酸钠溶液和硅酸钠溶液球磨得到球磨釉浆,将烧成砖用双层模具在其表面压制一层仿古砖涂层液,得到高强度耐磨仿古砖,复合涂层表面的氢氧化铝细粉会氧化形成氧化铝保护层,利用铝酸钠溶液制备氢氧化铝,得到高细度的氢氧化铝粉,釉料中石英的加入能提高釉的熔融温度并减少釉裂、抑制析晶,保证有良好的透明效果,使仿古砖整体强度提高,应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN108341641A
公开(公告)日:2018-07-31
申请号:CN201810362025.4
申请日:2018-04-20
Applicant: 郦璋
CPC classification number: C04B28/04 , C04B20/04 , C04B2111/00293 , C04B2111/00594 , C04B2201/32 , C04B2201/50 , C04B24/42 , C04B24/14 , C04B24/026 , C04B22/122 , C04B24/16 , C04B14/062 , C04B18/146 , C04B14/026 , C04B14/06 , C04B24/08 , C04B24/121
Abstract: 本发明公开了一种改性水泥基瓦片的制备方法,属于建筑材料制备技术领域。首先采用溶胶-凝胶法将正硅酸乙酯、盐酸和无水乙醇等混合,并在一定温度条件下搅拌反应得到自制硅溶胶,本发明中将硅灰进行煅烧膨胀得到膨胀硅灰,再以碳纳米管和膨胀硅灰混合研磨而成的混合粉末,从而提高混合粉末和基材的相容性,其中碳纳米管具有多孔结构,一旦光源照射到瓦片表面后,光线能通过排布紧密的碳纳米管,另外亚微米级的硅灰细粒子具有极佳的渗透力,其中硅灰在反应过程中生成了水化硅酸钙,在填料粒子表面形成C-Si-H凝胶薄层,在硅烷偶联剂的桥接作用下,使水化硅酸钙与基材构成了三维网络结构,进一步提高瓦片的防水性和隔热性,具有广泛的应用前景。
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