核壳型轻质保温材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111393096A

    公开(公告)日:2020-07-10

    申请号:CN201910741317.3

    申请日:2019-08-12

    Abstract: 本发明公开了一种核壳型轻质保温材料及其制备方法和应用,核壳型轻质保温材料的制备方法包括以下步骤:取粒度为0.5~2.5mm的多孔型水渣作为相变材料基体;将相变材料基体干燥,干燥后再在压强为0~0.2MPa下保持30~60min,得到水渣;将水渣浸泡在液态熔融有机相变材料中5~15h;浸泡后,对水渣进行过滤,以滤去液态熔融有机相变材料,再加入高活性硅质粉末并与水渣混合均匀,得到核壳型保温相变单元;将核壳型保温相变单元与凝胶材料、水和外加剂均匀混合,得到核壳型轻质保温材料。通过核壳型轻质保温材料的固-液相变转化的吸热、放热过程,实现保温效果,降低建筑物内的空调负荷,有良好的节能效果,具有节能环保,轻质保热,经济适用等特点。

    一种核壳状铋基复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115763714B

    公开(公告)日:2025-02-18

    申请号:CN202210577968.5

    申请日:2022-05-25

    Abstract: 本发明提供了一种核壳状铋基复合材料,所述核壳状铋基复合材料为将Bi2O3颗粒包覆在微米级碳球内形成的复合材料。本发明还提供了所述核壳状铋基复合材料在作为二次电池负极材料中的应用。所述壳状铋基复合材料在100mA/g的电流密度下经过100次循环放电比容量可以稳定在518mAh/g,电流密度为500mA/g时经过380次循环放电比容量仍保持在378mAh/g,同时在倍率性能测试中表现出出色的稳定性。因此,本发明壳状铋基复合材料可作为二次电池负极材料用于制备二次电池,使制备获得的二次电池具有循环稳定性好和电阻低的优点。

    一种新型Mn、Ce共掺杂ZrO2气凝胶低温脱硝催化剂

    公开(公告)号:CN108636401B

    公开(公告)日:2020-12-11

    申请号:CN201810394288.3

    申请日:2018-04-27

    Abstract: 本发明公开了一种新型Mn、Ce共掺杂ZrO2气凝胶低温脱硝催化剂。所述催化剂以氧化锆为载体,以5%~20%氧化铈为催化助剂,以5%~20%氧化锰为活性组分,是一种介孔和微孔并存的具有气凝胶结构的低温脱硝催化剂,其比表面积为350~500m2·g‑1,孔径分布为1~50nm。Mn、Ce共掺杂ZrO2气凝胶低温脱硝催化剂以硝酸盐为原料,将其溶解在一定比例醇水溶液中,并加入促凝剂和干燥控制剂搅拌均匀,再一定温度下水浴形成凝胶;将凝胶切块后置于无水乙醇中得醇凝胶,并在烘箱中干燥至恒重得催化剂。所述新型Mn、Ce共掺杂ZrO2气凝胶低温脱硝催化剂具有成本低、脱硝效率高和抗硫性强等优点,且制备所需仪器及设备简单,易于工业化生产。

    可再利用废弃玻璃钢和钢渣的沥青路面材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN113045246A

    公开(公告)日:2021-06-29

    申请号:CN201911369925.2

    申请日:2019-12-26

    Abstract: 本发明公开了一种可再利用钢渣的可再利用废弃玻璃钢和钢渣的沥青路面材料及其制备方法,所述可再利用废弃玻璃钢和钢渣的沥青路面材料包括废弃玻璃钢粉改性沥青4.5~7.5份、集料82~92份、矿粉4~10份、纤维稳定剂0~0.5份,其中:所述集料按照SMA‑13级配或AC‑13等级配置;所述集料中利用钢渣取代全部公称粒径2.36~13.2mm石料,利用机制砂或石屑取代公称粒径2.36mm以下的细集料;或者所述集料中利用相应粒径的钢渣取代所有的粗集料和细集料。本发明有效地解决了废弃玻璃钢和钢渣处理难度大、回收利用率低、环境污染严重等的问题,同时实现了资源节约和固体废弃物的再利用。

    一种应用于低温电化学催化脱硝的氧化锰碳复合催化剂材料的制备及其应用

    公开(公告)号:CN108479764B

    公开(公告)日:2020-11-24

    申请号:CN201810388399.3

    申请日:2018-04-26

    Abstract: 本发明公开了一种应用于低温电化学催化脱硝的氧化锰碳复合催化剂材料的制备及其应用,属于催化化学和电化学交叉领域,所要解决的问题是提供一种能高效化转化氮氧化物的复合催化剂材料的制备以及低温环境下高效电化学催化降解氮氧化物的应用。以高锰酸钾作为锰源,去离子水和无水乙醇作为混合溶剂,经搅拌获得氧化锰前驱体,加入碳源,通过溶剂热反应,制备出具有Mn3O4/C复合催化剂材料。此制备方法低温下产率高且制备出的Mn3O4/C复合催化剂材料成分分布均匀,是一种高效低温电化学催化降解氮氧化物的催化剂材料,可广泛应用于水泥、钢铁等工业生产、火力发电以及机动车辆尾气中的氮氧化物脱除等领域。

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