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公开(公告)号:CN119035570A
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202411097295.9
申请日:2024-08-12
Applicant: 景德镇陶瓷大学
IPC: B22F9/30 , C01B32/907 , B22F1/18 , B22F1/054 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , B82Y25/00 , H01Q17/00 , A01N59/16 , A01N25/12 , A01P1/00 , A01P3/00 , C09K3/00
Abstract: 本发明公开一种兼具吸波和抗菌性能的SiOC/Ag纳米球及其制备方法,S1、配制碱性乙醇溶液;S2、向碱性乙醇溶液中加入硅源,获得溶液A;S3、向溶液A中加入碳源,获得溶液B;S4、向溶液B中加入银盐,离心,烘干,获得SiOC/Ag纳米球先驱体;S5、将先驱体在惰性气氛中烧结,获得SiOC/Ag纳米球。本发明的方法综合了多孔纳米球结构和自由碳网络导电层的优势,制备了纳米球,通过在制备过程中精确控制硅源、碳源和银盐引入的比例,使所得纳米球兼具了吸波与抗菌性能双重优势。本发明的方法是一种利用先驱体转化法制备SiOC/Ag纳米球的方法,具备产率高、周期短、组成与结构可控的优点且所用原料来源广泛、价格便宜。
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公开(公告)号:CN114621604A
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN202210275395.0
申请日:2022-03-21
Applicant: 景德镇陶瓷大学
Abstract: 本发明公开了一种反射红外线纯黑色颜料的制备方法,所述反射红外线纯黑色颜料的原料组成为CuO 10~40mol%、Cr2O340~80mol%、反射红外线控制剂10~20mol%;反射红外线控制剂为Fe2O3、Mn2O3、MgO、ZnO、NiO、Co2O3、MoO3、TiO2、Al2O3中的一种或其组合;将所述原料各组成球磨混合均匀后得到的混合物,在800~900℃温度下煅烧,保温1~3h,随炉冷却后,即得到反射红外线纯黑色颜料。本发明制备的纯黑色颜料不仅结构稳定、具有充分的黑度和优异的红外线反射性,而且耐酸碱性能优异,有利于满足装饰要求、节约能源、延长黑色涂料/油漆等使用寿命方面的需求。
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公开(公告)号:CN111039570B
公开(公告)日:2021-10-26
申请号:CN202010020266.8
申请日:2020-01-09
Applicant: 景德镇陶瓷大学
Abstract: 本发明公开了一种无锆钙长石基乳浊釉,其原料组成为:粘土5~10wt%、钾长石0~10wt%、钠长石20~40wt%、石英5~20wt%、方解石10~25wt%、硅灰石0~10wt%、氧化铝8~15wt%、氧化锌1~10wt%、烧滑石3~8wt%、玻璃粉1~15wt%、成核剂0.5~1.5wt%。此外,还公开了上述无锆钙长石基乳浊釉的制备方法。本发明通过使用成本低廉的原料并优化配方体系,使得釉层内部析出片状或块状钙长石晶体,并结合三维立体析晶,从而实现良好的釉面乳浊效果,同时也提高了釉面的白度、硬度,有效提高了产品性能。本发明原料不含有放射性元素,对环境和人体无害;而且乳浊釉的适用范围广,有利于推广和应用。
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公开(公告)号:CN109652823B
公开(公告)日:2020-10-16
申请号:CN201811609224.7
申请日:2018-12-27
Applicant: 景德镇陶瓷大学
IPC: C25B11/06 , C25B1/10 , C04B35/01 , C04B35/622
Abstract: 本发明涉及一种高性能质子导体陶瓷膜反应器电解池阳极材料,所述阳极材料由铜和钇共掺杂的BaZr0.2Ce0.8O3‑δ基材料和YBa3Cu2O7‑δ晶相复合组成,所述阳极材料的化学组成式为:Ba1+zZr0.2Ce0.8‑x‑yCuxYyO3‑δ,其中x=0.1~0.5、y=0.1~0.25、z=0.02~0.1。该阳极材料不但具有优异的中低温(400~600℃)催化活性和良好的化学稳定性,而且化学组成、热膨胀性能与BaCeO3基质子导体电解质材料相近。采用本发明提供的阳极材料制备的陶瓷膜反应器电解池具有高的水蒸气电解效率和高的CO2转化及甲醇产率,而且大大提高了电解池在高温长时间电解工作条件下的化学稳定性和结构稳定性,从而提高电解池性能和延长使用寿命。
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公开(公告)号:CN110368819A
公开(公告)日:2019-10-25
申请号:CN201910692334.2
申请日:2019-07-30
Applicant: 景德镇陶瓷大学
Abstract: 本发明公开了一种基于交联反应一步制备陶瓷微滤膜的方法,首先以金属氧化物粉和PVA为原料制备分离膜涂膜液,并将支撑体浸入硼砂溶液中进行预处理;然后将预处理后的支撑体以一次浸渍涂覆方式浸入到分离膜涂膜液,利用PVA和硼砂的交联作用,分离膜层直接覆盖在大孔径的支撑体上而制得陶瓷微滤膜。此外,还公开了利用上述制备方法制得的产品。本发明简化了制备工艺,并且膜层平整度高,很好地解决了现有技术多次涂膜造成的膜厚度不均匀等问题;同时,有效提高了陶瓷微滤膜的性能,可广泛应用于油水分离、污水处理等行业。
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公开(公告)号:CN109908764A
公开(公告)日:2019-06-21
申请号:CN201910193677.4
申请日:2019-03-14
Applicant: 景德镇陶瓷大学
Abstract: 本发明公开了一种无机纳滤膜的制备方法,在浓度≥1mol/L的溶胶中,加入用量为溶胶的1~2.4wt%的水溶性高分子聚合物,混合后即得到涂膜液;采用一次薄膜涂覆法或浸渍法,将所述涂膜液涂覆在多孔陶瓷膜表面,经干燥、烧结,即制得无机纳滤膜。此外,还公开了利用上述无机纳滤膜的制备方法制得的产品。本发明以高浓度溶胶为基础,采用一次涂覆工艺即可制备出膜层厚度可调且膜面平整的无机纳滤膜,有效解决了现有溶胶-凝胶技术制备无机纳滤膜存在工艺复杂、膜层收缩较大而易开裂等技术问题。本发明制备工艺简单,易于操作调节,稳定可控,有利于推广应用,对于无机材料纳滤膜技术的应用和发展具有积极的促进作用。
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公开(公告)号:CN106946289B
公开(公告)日:2018-12-04
申请号:CN201710157254.8
申请日:2017-03-16
Applicant: 景德镇陶瓷大学
Abstract: 本发明公开一种绿相亮黄色无机纳米颜料及其制备方法,通过络合法与均匀沉淀相结合的方法并采用少量金属离子掺杂同时取代BiVO4中的Bi和V制备黄色颜料,有助于抑制颜料晶相结构向四方相转变,获得纯的单斜晶系白钨矿型晶相颜料,同时通过不同晶格位置离子共同掺杂,也可更有效调控颜料组成晶体的电子结构,提高晶体对黄光的反射率和增加对蓝光的吸收,使颜料呈现鲜艳的绿相黄色调,其L*值、a*值、b*值分别为90~92、‑3~‑6和90~92.5。本发明提供的环保无毒、稳定性好的高性能黄色无机颜料在涂料、塑料和油墨等领域有着良好的应用前景,可取代有毒的黄色有机颜料。
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公开(公告)号:CN107441956A
公开(公告)日:2017-12-08
申请号:CN201710792942.1
申请日:2017-09-05
Applicant: 景德镇陶瓷大学
IPC: B01D69/12 , B01D71/02 , B01D61/00 , B01D67/00 , C02F1/44 , C02F101/16 , C02F101/10
CPC classification number: B01D69/12 , B01D61/00 , B01D67/0039 , B01D71/024 , B01D2325/04 , B01D2325/36 , C02F2101/10 , C02F2101/101 , C02F2101/105 , C02F2101/163
Abstract: 本发明公开了一种通道可调的非对称氧化石墨烯复合膜的制备方法,以石墨微粉为主要原料,采用Hummers法制备氧化石墨烯分散液;经过滤清洗、超声粉碎和离心分离,得到不同粒径大小的氧化石墨烯分散液;进而先后采用大粒径氧化石墨烯分散液和小粒径氧化石墨烯分散液,在膜基片上制膜,得到非对称氧化石墨烯复合膜。本发明所制得的复合膜具有通道尺寸可控、通道有序化程度高、亲水性优异、分离性能佳等优良性能,从而赋予了膜优异的分离特性,能够有效实现对目标分离物进行更精确的分离。而且,本发明制备方法工艺简单、成本低、操作简便易行,有利于推广和应用。
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公开(公告)号:CN103990390B
公开(公告)日:2017-03-01
申请号:CN201410252098.X
申请日:2014-06-09
Applicant: 景德镇陶瓷大学
Abstract: 本发明公开了一种离子导电性高分子基分离膜元件,包括电子导电网格膜、电极板、具有离子导电性的高分子基分离膜;所述分离膜呈平面、且至少一表平面为起分离作用的功能层,所述分离膜至少其功能层具有离子导电性;所述电子导电网格膜设置在分离膜为功能层的表平面上,所述电极板与分离膜的另一表平面呈间隙设置;所述电子导电网格膜、电极板分别与外接直流电源的两极相连。此外,还公开了采用上述分离膜元件的膜分离组件。本发明便于组装和控制,通过引入外加直流电场增强离子的截留和去除,大大提高了膜对离子的截留率而不降低膜的通量,同时显著降低了使用成本、提高了经济性,从而有助于实现规模化应用。
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公开(公告)号:CN117510188B
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202311528496.5
申请日:2023-11-16
Applicant: 景德镇陶瓷大学
IPC: B01D71/02 , B01D69/00 , C04B35/10 , C04B35/14 , C04B35/185 , C04B35/622
Abstract: 本发明公开了一种低成本高通量平板陶瓷膜的制备方法及其制得的产品,以粗陶瓷纤维为主要原料,采用真空抽滤法制备陶瓷膜支撑体;以细陶瓷纤维为原料制备膜层浆料,采用浸浆法在支撑体的表面制备分离膜层,经过一次共烧而形成具有较小孔径和较高通量的平板陶瓷膜。本发明通过陶瓷纤维相互交织形成具有三维网格状结构,有效提高了陶瓷膜的孔隙率和渗透性,同时也有效避免了膜层原料渗漏至支撑体的情况,大大降低了膜层渗透阻力,进一步提高了膜渗透通量,同时本方法制备的陶瓷膜无需过渡层,从而大大降低膜层厚度,也有效降低了平板陶瓷膜的制备成本。
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