一种蛭石复配阻燃材料的制备方法

    公开(公告)号:CN115160645A

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202210826681.1

    申请日:2022-07-13

    Abstract: 本发明公开了一种蛭石复配阻燃材料的制备方法,所述蛭石复配阻燃材料包括蛭石、碳纳米管、磷酸硼、氢氧化锡。本发明的制备方法通过预处理蛭石,制备蛭石碳纳米管复合材料,晶化处理制备蛭石阻燃材料,混入有机塑料材料,加入固化剂制得具有高阻燃性能的塑料成品。本发明制备阻燃材料的方法,工艺简单,易于推广,利用蛭石层板结构,插入有机和无机阻燃剂,实现多种阻燃剂的复合,构建了高性能阻燃材料,塑料成品除了实现阻燃性能,还兼具一定的红外、紫外阻隔能力,适合大规模推广。

    一种基于化工原理实验课程的教学系统

    公开(公告)号:CN113935871A

    公开(公告)日:2022-01-14

    申请号:CN202111209455.0

    申请日:2021-10-18

    Abstract: 本发明涉及一种基于化工原理实验课程的教学系统。该系统包括:理论课模块给用户提供理论的学习和练习;并当用户学习完成后,进入考试环节;判断所述用户是否考试合格;课程模块给用户提供化工课基本知识教学,并当教学完成后,进行课程考试;判断课程考试是否合格;虚拟仿真模块给用户提供虚拟仿真实验原理教学,当教学完成后,进行虚拟仿真实验操作,判断所述虚拟仿真实验操作是否合格;实验操作模块根据实验原理和方法进行实验室操作,并判断实验室操作是否合格;综合设计模块用于用户自主设计仿真实验,并判断所述自主设计仿真实验是否合格;本发明提高化工原理实验课程教学的质量和提高学生的学习兴趣。

    一种立式微波反应器制备蛭石碳纳米管复合材料的方法

    公开(公告)号:CN108840346B

    公开(公告)日:2021-12-10

    申请号:CN201810836315.8

    申请日:2018-07-26

    Abstract: 本发明公开了一种立式微波反应器制备蛭石碳纳米管复合材料的方法,包括如下步骤:向立式微波反应器内加入膨胀蛭石,切向通入惰性气体作为载气,微波加热,达到反应温度后,向立式微波反应器中通入反应气和催化剂,催化反应得到蛭石碳纳米管复合材料。本发明通过微波加热,加热速率更快有效,同时,通过立式微波反应器,更利于排出气体,防止气体倒吸;所制备的蛭石碳纳米管催化材料纯度高,形貌均一,单分散性良好,有较大的比表面积,合成方法简单有效、气体分布均匀,能量损耗低,设备简单、生产效率提高、污染物少,有较高的经济价值。

    水合无机盐-膨胀蛭石-石蜡-PAM复合相变储能材料的制备方法

    公开(公告)号:CN111944495B

    公开(公告)日:2021-08-31

    申请号:CN202010861471.7

    申请日:2020-08-25

    Abstract: 本发明公开水合无机盐‑膨胀蛭石‑石蜡‑PAM复合相变储能材料的制备方法,(1)物理浸渍法制备水合无机盐/膨胀蛭石;(2)石蜡/PAM乳液的制备;(3)水合无机盐/膨胀蛭石添加到石蜡/PAM乳液中,得到水合无机盐/膨胀蛭石‑石蜡/PAM定形相变储能材料添加的水合无机盐/膨胀蛭石同样有效地减少了石蜡的泄露,提高了石蜡的包封效率,而水合无机盐的存在也进一步提高了材料的相变潜热;更重要的是,将水合无机盐复合到石蜡/PAM定形相变材料的机体之中,也有效的降低了水合无机盐的过冷度。测试结果显示,这种复合相变材料的相变潜热较高、热稳定性和循环稳定性良好,具有较好的应用前景。

    一种蛭石加工洁净综合利用系统和方法

    公开(公告)号:CN111285379A

    公开(公告)日:2020-06-16

    申请号:CN202010187284.5

    申请日:2020-03-17

    Abstract: 本发明实施例公开了一种蛭石加工洁净综合利用系统,所述系统包括依次连接的液体研磨设备、第一搅拌设备、第一真空过滤设备、第二搅拌设备、第二真空过滤设备、第三搅拌设备、第三真空过滤设备、第四搅拌设备、蒸发器和冷凝器。该系统在蛭石加工的基础上,结合了氯碱工业的特点,能够进行两者的生产联合工艺,既有利于降低蛭石加工产品的成本和实现资源的洁净高效利用,又能够实现氯碱工业的节能减排。本发明实施例还提供了一种蛭石加工洁净综合利用方法。

    一种立式微波反应器制备蛭石碳纳米管复合材料的方法

    公开(公告)号:CN108840346A

    公开(公告)日:2018-11-20

    申请号:CN201810836315.8

    申请日:2018-07-26

    Abstract: 本发明公开了一种立式微波反应器制备蛭石碳纳米管复合材料的方法,包括如下步骤:向立式微波反应器内加入膨胀蛭石,切向通入惰性气体作为载气,微波加热,达到反应温度后,向立式微波反应器中通入反应气和催化剂,催化反应得到蛭石碳纳米管复合材料。本发明通过微波加热,加热速率更快有效,同时,通过立式微波反应器,更利于排出气体,防止气体倒吸;所制备的蛭石碳纳米管催化材料纯度高,形貌均一,单分散性良好,有较大的比表面积,合成方法简单有效、气体分布均匀,能量损耗低,设备简单、生产效率提高、污染物少,有较高的经济价值。

    一种以蛭石为原料制备PVC热稳定剂的方法

    公开(公告)号:CN104292888B

    公开(公告)日:2018-03-27

    申请号:CN201410576650.0

    申请日:2014-10-14

    Abstract: 本发明涉及以天然矿石为原料,利用我国优势矿产蛭石(新疆尉犁县储量占全国的95%,约占世界的六分之一)制备PVC热稳定剂的方法,具体地说由蛭石原矿,经微波膨胀,制得膨胀蛭石;再利用无机酸酸洗除杂与磁力浮选除铁,进行净化,制备出改性膨胀蛭石;干燥后,经剪切粉碎,再进行有机酸酸洗和磁选净化,经水洗干燥,制备出蛭石PVC热稳定剂。再通过溶剂置换法,实现了热稳定剂与PVC物料均匀混合,克服了固体物料混合不均的难题。本发明选用天然矿蛭石作为原料,制备PVC热稳定剂,具有原料来源广泛、成本低廉、工艺简单、无毒、易于推广应用等优点;另外,原矿蛭石制备出了高效的热稳定剂,克服了现有价格高或含铅等有毒热稳定剂的缺点,也为蛭石高附加值产品开发提供了新的方向。

    一种用葡萄为原料制备5-羟甲基糠醛的方法

    公开(公告)号:CN103214438A

    公开(公告)日:2013-07-24

    申请号:CN201310051442.4

    申请日:2013-01-21

    Inventor: 田维亮 葛振红

    CPC classification number: Y02P20/584

    Abstract: 本发明涉及以二甲基亚砜为反应溶剂,采用新疆吐鲁番产葡萄为原料,利用新疆尉犁县蛭石(占全国的95%)制备催化剂,催化制备5-羟甲基糠醛(5-HMF)的方法,具体地说由葡萄制备葡萄原液,同时利用蛭石制备酸性和高比表面积的蛭石固体酸催化剂(膨胀蛭石一般比表面积为10m2/g左右,本发明比表面积可达到450~700m2/g);取葡萄原液放入二甲基亚砜溶液中进行减压蒸馏除去水分,中加入制备的蛭石催化剂进行反应,反应过程中,不断将反应产物5-HMF蒸出,萃取制得5-HMF,实现了连续制备5-HMF。本发明采用葡萄原液代替果糖、葡萄糖、纤维素等,原料创新,同时实现反应溶剂与葡萄液中水的置换,保持糖类反应活性,采用将反应产物不断移出,提高转化率;另外,原矿蛭石制备出了高比表面积的固体酸催化剂,克服了现有铬离子催化剂的局限性,也为蛭石高附加值产品开发提供了新的方向。

    一种用于木犀草素高性能检测的传感材料及其制备方法、传感器

    公开(公告)号:CN119797417A

    公开(公告)日:2025-04-11

    申请号:CN202510011161.9

    申请日:2025-01-03

    Abstract: 本发明提供了一种用于木犀草素高性能检测的传感材料及其制备方法、传感器,属于电化学检测技术领域。本发明传感材料的制备,包括以下步骤:S1.将SnCl4·5H2O、乙醇溶液、NaOH混合并进行超声处理然后加入碳纳米管进行超声处理得到混合液;S2.将所述混合液于高压反应釜中进行反应得到反应料;S3.将所述反应料依次进行离心分离、洗涤、真空干燥得到SnO2‑CNT复合材料;S4.将SnO2‑CNT复合材料、ZIF‑67、乙醇混合后依次进行超声处理、搅拌、离心分离、洗涤、干燥得到SnO2‑CNT‑ZIF‑67传感材料。本发明首次将SnO2、碳纳米管以及ZIF‑67的三元体系传感材料用于检测木犀草素中;而且传感材料的制备过程简单,原料易得,所制备的传感电极传感性能好,线性范围宽,检测限低,灵敏度较高。

    一种高强韧耐候阻隔薄膜及其原位交联制备方法和应用

    公开(公告)号:CN119570090A

    公开(公告)日:2025-03-07

    申请号:CN202411807462.4

    申请日:2024-12-10

    Abstract: 本发明属于功能膜材料制备领域,具体涉及一种高强韧耐候阻隔薄膜及其原位交联制备方法和应用,将二维层状矿物纳米片分散在水中搅拌后得到纳米片悬浮液;缓慢加入生物大分子多糖,搅拌至完全溶解后,加入增塑剂获得铸膜液;将铸膜液倒入模具,干燥,获得薄膜前体;将薄膜前体在金属离子盐溶液凝固浴中浸泡交联,交联完毕后洗涤、干燥后即得所述一种高强韧耐候阻隔薄膜,该复合膜力学强度好,同时具有阻燃和阻气性能,能够应用于阻燃以及食物的储藏和保鲜,延长了食物的储存时间;该制备方法简单,成本低,适于规模化推广,市场前景广阔,应用环境友好。

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