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公开(公告)号:CN103276715B
公开(公告)日:2015-12-23
申请号:CN201310141052.6
申请日:2013-04-23
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
CPC classification number: Y02A40/227
Abstract: 本发明公开了属于生态环境治理技术领域的一种治沙砖的制作方法及其治沙方法。该治沙砖的制作是就地取材,利用风沙与水玻璃、高岭土、以及石膏混合,采用简单的制备工艺,从而制备出成本低廉、强度较好的治沙砖,不仅价格低廉,而且实用环保,本发明采用以沙治沙的方式,利用治沙砖将沙漠区域分区建筑挡风屏障和在沙漠表面及沙漠边缘地区铺设治沙砖覆盖沙漠表面,铺设的治沙砖既能防止大风刮起沙尘,又能渗透雨水,保持植物周围土壤的湿度,提高植物固沙成活率,并结合沙漠边缘地区植树造林、建筑挡风屏障;固沙周期长,具备的成本低廉,工艺简便等优点,可被广泛铺设于沙漠和沙漠边缘地区。
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公开(公告)号:CN103113535B
公开(公告)日:2014-11-19
申请号:CN201310049677.X
申请日:2013-02-07
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
IPC: C08F292/00 , C08F220/56 , C08F220/06 , C08F2/10
Abstract: 本发明公开了属于功能材料领域的涉及材料表面改性中的一种基于表面引发聚合的有机-无机纳米复合材料的复合方法。先将纳米材料加入蒸馏水中配成混合液,并对混合液超声分散;将超声好的纳米材料混合液与反应单体水溶液按体积比混合,在一定反应温度和低压条件下反应一定时间,便制得有一定粘稠度的有机-无机纳米复合材料水溶胶,然后在无水乙醇中洗涤、沉淀,最后将纯化后的产品干燥并粉碎,即得到基于表面引发聚合的有机-无机纳米复合材料。本发明克服现有的SIP技术中需要在无水无氧等苛刻的实验反应条件的不足,本发明在实验过程中采用简单的制备工艺,就可在纳米材料表面将丙烯酰胺等单体引发聚合,制备过程得到大大的简化,节约了成本。
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公开(公告)号:CN104086138A
公开(公告)日:2014-10-08
申请号:CN201410335429.6
申请日:2014-07-15
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
IPC: C04B28/04
Abstract: 本发明公开了属于建筑材料制备技术领域的一种有机-无机材料复合改性水泥的制备方法,该水泥是采用有机-无机复合技术,采用常用材料,精心配制,搅拌均匀,混合制备得到;使之具有独特的结构及性质特点,制备出一种凝结时间短并且强度较高的有机-无机材料复合改性水泥。采用该技术制备出来的水泥具有较短的絮凝时间,较好的强度,可以实现快速水泥凝结,并且达到较好的强度要求,可广泛应用隧道建设、水底施工等建筑领域。
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公开(公告)号:CN103937454A
公开(公告)日:2014-07-23
申请号:CN201410182013.5
申请日:2014-05-04
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
Abstract: 本发明公开了属于水体油污染治理及油品的回收技术领域的一种以废旧酚醛粉末为基体的吸油阻水材料的制备方法。本发明将尼龙网兜浸渍在有机包覆液中,处理后,干燥待用。然后称取酚醛粉末放入碱溶液中,进行加热扩孔处理取出离心、干燥,接着用有机包覆液浸渍处理、烘干;将处理后的酚醛粉末装入改性后的网兜中,便制得性能优异、价格低廉的酚醛粉末吸油阻水材料。本发明对酚醛粉末进行表面处理,增加了泡沫的耐腐蚀性、弹性,从而耐挤压,保油率高,可重复使用。同时实现了废物利用,缓解了酚醛泡沫固体废弃物对环境产生压力,变废为宝。此新型吸油体系可以有效的解决水体油污染治理及油品的回收的问题。具有广泛推广的价值。
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公开(公告)号:CN102774874A
公开(公告)日:2012-11-14
申请号:CN201210192184.7
申请日:2012-06-12
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
Abstract: 本发明公开了属于半导体及光学材料制备技术领域的一种新型纳米氧化锌的制备方法。首先制备纳米网状结构氧化锌,采用高吸水树脂为模板,然后利用其模板和纳米网状结构的导向作用在高吸水树脂内部生成纳米氧化锌。本发明在制备方法中利用三维网状结构和缓慢释放的特点控制了所制备的纳米结构氧化锌的尺寸和形貌,使所制备的氧化锌产物达到纳米量级,粒度较为均匀,且具有独特的纳米网状结构。而后又制备出了具有独特形貌的多角状氧化锌;除此之外,本发明还具有工艺条件易控制和成本较低廉的优点。
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公开(公告)号:CN111192763B
公开(公告)日:2021-11-30
申请号:CN202010168788.2
申请日:2020-03-12
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
IPC: H01G11/56 , H01G11/84 , C01G23/053 , C01B32/05
Abstract: 本发明的一种钛酸钡基全固态电容器的制备方法,采用溶胶凝胶辅助固相法制备得到钛酸钡材料,同时使用炭化法活化制备所得酚醛保温板裂解碳材料作为电极材料,从而组装得到全固态电容器。相比于传统液态电解质电容器,本发明所制得电容器具有使用寿命长、挥发性与可燃性低、安全系数高等优点,同时避免了传统液态电解质电解液易燃或有毒等缺点,因而本发明制备得到的电容器性能更加优异、更加安全。
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公开(公告)号:CN105949363B
公开(公告)日:2021-02-12
申请号:CN201610450411.X
申请日:2016-06-21
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
IPC: C08F120/28 , C08F2/44 , C08K9/12 , C08K3/08
Abstract: 本发明公开了一种制备聚甲基丙烯酸羟乙酯‑二氧化钛纳米杂化材料的方法,包括以下步骤:S1、表面负载银的纳米二氧化钛的制备;S2、聚甲基丙烯酸羟乙酯‑二氧化钛纳米杂化材料的制备。本发明提供的一种制备聚甲基丙烯酸羟乙酯‑二氧化钛纳米杂化材料的方法,是一种最大限度的减少铜离子残留的制备方法,体系无须任何添加剂,所得的纳米杂化材料具有较好的密度链,提高了聚合物使用安全性以及节约了制备成本。本发明的制备方法,步骤简单,易操作,制备条件温和易控制,效率高。
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公开(公告)号:CN106883662B
公开(公告)日:2020-07-17
申请号:CN201710052320.5
申请日:2017-01-24
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
Abstract: 本发明属于涂料技术领域,公开一种涂料用高分散性TiO2填料及其制备方法。该填料的结构为:纳米TiO2颗粒表面包覆有多孔状Al2O3无机层,Al2O3无机层表面键合有聚丙烯酰胺。本发明首先在TiO2的表面包覆了一层多孔状Al2O3无机层,无机层对部分紫外进行散射,减少了内层TiO2对紫外光的吸收,降低其光催化活性,减少了TiO2对涂膜的腐蚀、粉化现象。此外用本发明方法包覆的无机层为孔状结构,不影响TiO2与周围介质的接触,紫外光条件下TiO2表面会产生‑OH等自由基,引发丙烯酰胺单体产生自由基聚合,生成聚丙烯酰胺高分子链生长在TiO2@Al2O3复合粒子表面,产生了空间位阻斥力,从而减小了粒子间的范德华力,避免了TiO2粒子之间的团聚现象。
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公开(公告)号:CN111362690A
公开(公告)日:2020-07-03
申请号:CN202010186835.6
申请日:2020-03-17
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
IPC: C04B35/468 , C04B35/626 , C04B41/88
Abstract: 本发明涉及压电陶瓷领域,具体为一种铁酸铋-钛酸钡复合压电陶瓷的制备方法。采用机械合金化结合固相反应法制备铁酸铋-钛酸钡复合压电陶瓷,其流程如下:机械合金化处理→配料→一次球磨→压片预烧→二次球磨→造粒→压片成型→排胶→烧结→烧制电极→极化→测试。本发明通过预先机械合金化破坏了氧化铁、氧化铋和氧化锰的晶体结构,使得元素实现原子级别的混合,形成Bi-O-Fe(Mn)非晶化合物抑制了烧结过程中氧化铋的大量挥发。而且机械合金化会产生更多缺陷能,可以实现降低固相反应烧结温度,缩短反应时间的效果。
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公开(公告)号:CN111359620A
公开(公告)日:2020-07-03
申请号:CN202010195153.1
申请日:2020-03-19
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
IPC: B01J23/843 , B01J27/24 , B01J35/10
Abstract: 本发明公开了一种铁酸铋基复合纳米纤维的制备方法,其特征在于采用乙醇乙酸混合溶液作为溶剂,随后加入硝酸铁,硝酸铋,三聚氰胺等原料制备纤维的前纺液,同时结合静电纺丝技术,制备出纳米纤维样品的前驱体,前驱体经过静置,挥发,煅烧等过程后即可以获得铁酸铋基复合纳米纤维。本发明成功利用静电纺丝技术制备出铁酸铋基复合纳米纤维,相比于传统粉末,材料的比表面积得到极大的提升。另一方面,本发明通过让铁酸铋导带上的电子和石墨相氮化碳价带上的空穴复合,减少了铁酸铋和石墨相氮化碳自身空穴和电子的复合,同时扩大了铁酸铋基复合纳米纤维材料的氧化还原电位的范围,从而提高了样品的光催化性能。
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