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公开(公告)号:CN114632351B
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202210335243.5
申请日:2022-03-31
Applicant: 东南大学
IPC: B01D17/022 , C04B35/10
Abstract: 本发明公开了一种疏水性氧化铝基陶瓷纤维棉制备方法、由此制备的纤维棉及包括所述纤维棉的油的回收装置。所述制备方法包括:将聚合氯化铝溶解在去离子水中,加入铝粉后冷凝回流进行聚合反应得到铝胶,随后加入二氧化硅胶体和聚乙烯醇水溶液并搅拌均匀,老化后得到氧化铝基前驱体溶胶,再利用阈值气压进行气流纺丝,通过溶胶粘度和吹纺阈值气压协同调节,形成具有纤维层堆叠的三维蓬松多孔结构的氧化铝基前驱体纤维,进一步热处理得到具有接触角大于140°的高疏水性氧化铝基陶瓷纤维棉。所述油的回收装置通过加热吸油后的纤维棉并结合分馏装置可以分离回收不同密度和沸点的油类,与此同时还可以实现纤维棉的回收再利用。
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公开(公告)号:CN114632351A
公开(公告)日:2022-06-17
申请号:CN202210335243.5
申请日:2022-03-31
Applicant: 东南大学
IPC: B01D17/022 , C04B35/10
Abstract: 本发明公开了一种疏水性氧化铝基陶瓷纤维棉制备方法、由此制备的纤维棉及包括所述纤维棉的油的回收装置。所述制备方法包括:将聚合氯化铝溶解在去离子水中,加入铝粉后冷凝回流进行聚合反应得到铝胶,随后加入二氧化硅胶体和聚乙烯醇水溶液并搅拌均匀,老化后得到氧化铝基前驱体溶胶,再利用阈值气压进行气流纺丝,通过溶胶粘度和吹纺阈值气压协同调节,形成具有纤维层堆叠的三维蓬松多孔结构的氧化铝基前驱体纤维,进一步热处理得到具有接触角大于140°的高疏水性氧化铝基陶瓷纤维棉。所述油的回收装置通过加热吸油后的纤维棉并结合分馏装置可以分离回收不同密度和沸点的油类,与此同时还可以实现纤维棉的回收再利用。
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公开(公告)号:CN110002844B
公开(公告)日:2021-07-27
申请号:CN201910291694.1
申请日:2019-04-12
Applicant: 东南大学
IPC: C04B33/13 , C04B33/132 , C04B33/135 , C04B33/138
Abstract: 本发明公开了一种城市污泥保温烧结砖及其制备方法,所述多孔保温砖由以下原料组成:城市污泥(含水率80%)、建筑渣土、粉煤灰、硅灰、硼砂、碳酸钠、煤矸石、聚羧酸减水剂。使用城市污泥作为主要原料,掺加渣土、煤矸石、硅灰和粉煤灰,在压力机下,利用特殊核壳结构包覆处理后成型,在1050℃烧成,由于污泥中存在大量有机质,可以作为成孔材料,烧结得到的保温砖内部存在大量微孔,导热系数达到0.19456W/(m·K),强度等级达到MU5.0以上。本发明提出了利用城市污泥烧结制备保温砖这一途径,制得的保温砖在满足保温要求的效果同时,使其保持一定强度,且降低了砖体的体积密度,来实现对城市污泥资源化利用。在无害化处理城市污泥的同时,又实现了一定的经济效益。
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公开(公告)号:CN112168169A
公开(公告)日:2021-01-05
申请号:CN202011176675.3
申请日:2020-10-29
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种轻便可穿戴的无线实时呼吸监测装置,包括面罩,面罩的一侧设有进气口,另一侧设有出气口,进气口和出气口之间设有气流感应及信号传输区,气流感应及信号传输区内设有感应器、信号调理电路及无线信号发射电路,感应器与信号调理电路连接,感应器内阵列有多个感应单元,每个感应单元都采用中空电极和中空柔性封装材料进行封装。本发明通过面部密封圈、固定鼻夹及挂耳绳,保证面罩紧密贴合面部,通过进气口和出气口维持患者正常呼吸,并保证通过的气流都可经过传感器来测量患者呼吸气体的流量,通过信号传输线传递到呼吸监测装置实时监测,通过无线蓝牙传输设备将呼吸信号传递给移动端,方便患者及家属对其健康状况进行实时监测。
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公开(公告)号:CN111774062A
公开(公告)日:2020-10-16
申请号:CN202010498725.3
申请日:2020-06-04
Applicant: 东南大学
IPC: B01J23/843 , B01J23/94 , B01J35/00 , B01J35/06 , B01J37/10
Abstract: 本发明公开了一种BiFeO3颗粒-碳纤维复合材料催化剂的制备方法,包括以下步骤:1)依次使用HCl溶液、丙酮、乙醇和去离子水超声洗涤碳纤维,备用;2)将Fe(NO3)3·9H2O和Bi(NO3)3·5H2O按一定计量比溶于去离子水中,加入一定量KOH,配制成碱性反应液;3)把烘干的碳纤维放入碱性反应液中,并转移至反应釜内在一定温度下反应特定时间,反应结束后收集生长有粉末的碳纤维,并用无水乙醇和去离子水离心洗涤后干燥,得到所述复合材料催化剂。该方法可以在不改变催化剂本身催化性能的同时,实现对催化剂的快速回收,制备过程简单,绿色无污染,同时催化性能高,环境友好,可以循环利用。
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公开(公告)号:CN110423077A
公开(公告)日:2019-11-08
申请号:CN201910803101.5
申请日:2019-08-28
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明涉及一种快速高效3D打印水泥基材料制备方法,将搅拌好的水泥基材料装入3D打印机并挤出,然后在施加的外场作用下,即可得到3D打印水泥基材料,所述水泥基材料包括复配水泥、相变材料、减水剂、缓凝剂、触变剂、石英砂、粉煤灰、硅灰、纳米黏土以及水;本发明的水泥基材料在搅拌和运输的过程中具有较好的流动性,在挤出后具有较好的堆积性,在相变材料和所施加对应外场的共同作用下,可以主动控制混合料的凝结固化速度,形成早期强度,后期强度可持续发展,即能够实现水泥基材料流变性、可挤出性、可建造性的平衡,满足3D打印水泥基材料快硬快干的要求,进而实现3D结构的超多层打印。
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公开(公告)号:CN109183131A
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201810775601.8
申请日:2018-07-16
Applicant: 东南大学
IPC: C25D15/00
Abstract: 本发明公开了一种SiO2基复合超疏水金属表面的制备方法。选用无氟、无毒、经济、环保的二氧化硅溶胶为原料,通过简单快捷的多次超滤法实现SiO2纳米粒子的改性,制备出复合电动纳米溶胶,并通过电泳沉积的方法将带正电的复合胶粒沉积到金属基体表面,随后选用经济环保的硬脂酸为低表面能物质,对其进行修饰,制得超疏水金属表面,接触角能达到158.3°,大大提高了金属的耐腐蚀性能。该方法简单可靠,环保经济、工艺重复性好,可操作性强,解决了目前常用超疏水膜制备方法的制备成本高、工艺复杂、且不环保、不利于工业生产的问题。在3.5wt%NaCl溶液中腐蚀120天后仍具有疏水性,电化学分析表明其仍保持较大的阻抗,较正的自腐蚀电位和更小的自腐蚀电流密度。
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公开(公告)号:CN105591022B
公开(公告)日:2018-02-06
申请号:CN201610027822.8
申请日:2016-01-15
Applicant: 东南大学
IPC: H01L41/113 , H01L41/22 , H01L41/18 , H01L41/193 , H02N2/18 , B82Y40/00
Abstract: 本发明公开了铌酸钠钾纤维基复合材料的柔性纳米发电机的制备方法,该铌酸钠钾的化学通式为:0.96(K0.48Na0.52)(Nb0.95Sb0.05)O3‑0.04Bi0.05(Na0.82K0.18)0.05ZrO3(KNNS‑BNKZ),应用溶胶凝胶法配置前驱体溶胶,通过静电纺丝法制备纤维,经过热处理将纤维粉碎,与PDMS(聚二甲基硅氧烷)混合后用涂膜器刮涂在溅射了铜的PET(聚对苯二甲酸类塑料)基底上,引出铜导线,上面覆盖同样的溅射了铜的PET(聚对苯二甲酸类塑料),然后用PDMS(聚二甲基硅氧烷)封装,固化,极化后即得到无铅的柔性纳米发电机。该方法简单可靠,工艺重复性好,可操作性强。本发明制备的纳米发电机变形后能产生高达10V的电压,能实现能量的收集与存储,可用自供电于无线无源传感器网络。
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公开(公告)号:CN104098331B
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201410337855.3
申请日:2014-07-15
Applicant: 东南大学
IPC: H01L41/187 , C04B35/49 , C04B35/624
Abstract: 本发明公开了一种锆钛酸钡钙无铅压电薄膜的制备方法,该锆钛酸钡钙的化学通式为:Ba(Ti0.8Zr0.2)O3?0.5(Ba0.7Ca0.3)TiO3。应用溶胶凝胶法旋涂制备锆钛酸钡钙湿膜,经热处理后得到锆钛酸钡钙无铅压电薄膜。该方法简单可靠,工艺重复性好,可操作性强。本发明制备的锆钛酸钡钙无铅压电薄膜致密均匀,具备优异的介电性能(相对介电常数可达1500),可广泛应用于航空、信息、传感器等领域。
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公开(公告)号:CN105399100A
公开(公告)日:2016-03-16
申请号:CN201510922281.0
申请日:2015-12-14
Applicant: 东南大学
IPC: C01B33/021 , B82Y30/00
CPC classification number: C01B33/021 , C01P2002/72 , C01P2004/03 , C01P2004/64 , C01P2006/12 , C01P2006/14 , C01P2006/16 , C01P2006/17
Abstract: 本发明提供了一种利用工业硅粉为原料制备纳米多孔硅的方法。通过对硅粉和镁粉进行合金化处理,制备了前驱体Mg2Si/Mg复合材料,然后再进行去合金化处理,最后将所得产物进行酸洗、离心、烘干后即可制备出纳米多孔硅,该方法可以提高工业硅粉的利用率,实现硅粉的资源化利用,提高硅粉的附加值,具有原料来源广泛,成本低廉,工艺操作简单的特点,同时所制备的纳米多孔硅具有孔径分布均匀和比表面积大等特点,具有广泛的应用前景。
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