一种聚合物外壳包覆材、聚合物包裹缓释型无机盐及制备方法

    公开(公告)号:CN108893095B

    公开(公告)日:2021-02-05

    申请号:CN201811057835.5

    申请日:2018-09-11

    Abstract: 本发明公开了一种聚合物外壳包覆材,组分和质量配比为:丙烯酸1~2份、丙烯酸甲酯20~24份、丙烯酸丁酯15~20份、苯乙烯8~10份、46~87份异丙醇或丙二醇甲醚、KH570 1~4份、AIBN 0.88~1.12份、三乙胺2~4份。还公开了一种聚合物包裹缓释型无机盐,包括组分缓释型无机盐芯材、聚合物外壳包覆材、水,缓释型无机盐芯材的组分及各组分的重量份配比如下:抗凝冰氯盐饱和溶液100~140份、硅藻土8~10份、纳米二氧化硅0.8~1.2份、表面活性剂3~5份、无水乙醇140‑160份;缓释型无机盐芯材与聚合物外壳包覆材中的聚合物单体的质量比为3.2~3.7:1。并公开了它们的制备方法。

    冷冻干燥型TiO2/SiO2光催化复合粉体及其制法

    公开(公告)号:CN104772131B

    公开(公告)日:2017-11-17

    申请号:CN201410013656.7

    申请日:2014-01-13

    Abstract: 本发明公开了一种冷冻干燥型TiO2/SiO2光催化复合粉体及其制备方法—冷冻干燥法,属于光催化材料技术领域。本发明以单质硅粉为主要反应物,以硅酸钠及氨水为催化剂,在水热条件下反应后经冷却、抽滤后制得纳米SiO2溶胶A;以溶胶A为分散液,以聚乙二醇(PEG)和六偏磷酸钠(SHMP)为分散剂,在一定超声功率和温度下将纳米TiO2超声处理一段时间得到均匀分布的复合预分散液B;随后将复合预分散液B放入冷冻干燥机中,在设定的冷冻温度与真空度下干燥以一定的冷凝速度进行干燥,最后将干燥后粉体煅烧研磨制得到TiO2/SiO2光催化复合粉体。本发明方法的制备流程简单易行并且周期短,且采用冷冻干燥法所制得的复合粉体中组分均匀,粒径大小为0.1~0.5μm,纯度和成品率高。

    常温沥青路面养护修补材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN107083071A

    公开(公告)日:2017-08-22

    申请号:CN201710319438.X

    申请日:2017-05-09

    Abstract: 本发明公开了一种常温沥青路面养护修补材料及其制备方法,由以下质量份数计的组分组成:阳离子中/慢裂乳化沥青100份、非离子型水性环氧乳液3~20份、室温水溶性改性胺固化剂1.2~12份;所述非离子型水性环氧乳液由以下质量份数计的组分组成:非离子型乳化剂10~30份、双酚A环氧树脂100份;所述非离子型乳化剂由双酚A环氧树脂、不同分子量聚乙二醇的多元共混物、引发剂组成,其中,双酚A环氧树脂与不同分子量聚乙二醇的多元共混物的摩尔比为1︰0.6~1.25,所述引发剂为过硫酸盐,其用量为双酚A环氧树脂和多元混合物二者总质量的0.1%~0.3%。该路面养护修补材料各项技术指标均优于普通乳化沥青。

    一种沥青路面就地热再生方法
    28.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116043649A

    公开(公告)日:2023-05-02

    申请号:CN202310120046.6

    申请日:2023-02-16

    Abstract: 本发明公开了一种沥青路面就地热再生方法,包括以下步骤:确定再生沥青的植物油基沥青再生剂掺配比,所述植物油基沥青再生剂由植物油酸制备过程中产生的高温蒸馏副产物油为基础油制备获得;确定再生沥青混合料中沥青的油石比以及集料配比;对目标路面进行加热后并翻松;将植物油基沥青再生剂按照已确定的掺配比喷洒在加热后的路面上,并加入集料;将植物油基再生剂、集料与旧沥青混合形成再生沥青混合料后,重新摊铺到路面并碾压。本发明通过采用植物基沥青再生剂进行就地热再生,可有效防止在施工过程中产生多环芳香族化合物,具有很好的环境效益。

    黄绿色长余辉荧光材料的制备方法及碳酸氢铵的用途

    公开(公告)号:CN111635757B

    公开(公告)日:2022-11-01

    申请号:CN202010496461.8

    申请日:2020-06-03

    Abstract: 本发明公开了一种黄绿色长余辉荧光材料的制备方法。将按照黄绿色长余辉荧光材料的组成得到的原料、助熔剂和碳酸氢铵混合均匀,得到混合物;将混合物在还原性气氛中煅烧,将煅烧产物冷却,得到黄绿色长余辉荧光材料;所述的黄绿色长余辉荧光材料组成如下式:Sr1‑x‑yAl2O4:Eu2+x,Dy3+y。该制备方法能够提高黄绿色长余辉荧光材料的发光强度,降低余辉衰减速度。本发明还公开碳酸氢铵在提高黄绿色长余辉荧光材料的发光强度或降低黄绿色长余辉荧光材料的余辉衰减速度中的用途。

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