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公开(公告)号:CN117164361B
公开(公告)日:2025-04-29
申请号:CN202311002492.3
申请日:2023-08-09
Applicant: 华南理工大学
IPC: C04B35/56 , C04B35/622 , F41H1/02 , F41H7/04
Abstract: 本发明公开了一种高熵碳化物陶瓷材料及其制备方法和应用。本发明的高熵碳化物陶瓷材料的制备方法包括以下步骤:1)将金属氧化物粉体和碳粉制成混合粉体;2)将混合粉体压制成生坯后进行碳热还原反应,再将得到的熟料取出进行研磨和过筛,得到熟料粉体;3)将熟料粉体压制成熟料坯体后进行电场烧结,即得高熵碳化物陶瓷材料。本发明的高熵碳化物陶瓷材料具有组分空间大、致密度高、无氧化物杂质相、力学性能优良等优点,且其制备方法具有操作简单、反应时间极短、设备要求低、工艺流程简单、合成成本低、能耗低等优点,适合进行组分筛选和大规模工业生产,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN116730629B
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202310594921.4
申请日:2023-05-25
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种耐高温高湿光伏玻璃浆料用低熔点玻璃粉及其制备方法与应用。所述低熔点玻璃粉由SiO2、B2O3、Al2O3、Na2O、ZrO2、ZnO、NaF制备得到。本发明所述低熔点玻璃粉用于制备光伏玻璃浆料具有很强的耐高温高湿性能,可解决光伏玻璃浆料在室外高温、高湿环境下易脱落、裂解的问题。
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公开(公告)号:CN117142854A
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202311061160.2
申请日:2023-08-22
Applicant: 华南理工大学
IPC: C04B35/50 , C04B35/622 , C23C4/04
Abstract: 本发明公开了一种高熵稀土硅酸盐陶瓷粉体及其制备方法和应用。本发明的高熵稀土硅酸盐陶瓷粉体的制备方法包括以下步骤:1)将稀土氧化物粉体、SiO2粉体、LiCl和KCl混合进行研磨,得到混合粉体;2)将混合粉体置于温度为700℃~900℃的条件下进行煅烧,再进行水洗和干燥,即得高熵稀土硅酸盐陶瓷粉体。本发明的高熵稀土硅酸盐陶瓷粉体具有高纯、粒径细小、元素分布均匀、组分空间大等优异特性,且其制备方法具有制备周期短、合成温度低、能耗小、效率高等优点,适合用在航空航天发动机热端部件上,具有十分广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN1299828C
公开(公告)日:2007-02-14
申请号:CN200410052440.8
申请日:2004-11-30
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明是一种半封闭立式介质搅拌磨,含有:收料槽、导流装置和筒体,筒体靠近开口的地方有一个或若干个卸料槽,卸料槽中有卸料筛网;筒体的最上端有导流装置,导流装置与筒体相连接;筒体的外壁正对着卸料槽的地方有收料槽,收料槽与筒体的外壁相连接。导流装置的上部分呈倒锥型,下部分呈半抛物线型,当中是空的。这种导流装置的倒锥型部分可以使溢出的物料回流;另外,半抛物线部分可以使物料往筒体中心回流,增大流体流速。本发明造价低,研磨效率大幅度提高,一次研磨的粒度明显减小,而且极大地减轻了工人的劳动负担,可广泛应用于物料研磨粉碎领域。
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公开(公告)号:CN101284882B
公开(公告)日:2011-05-04
申请号:CN200810027867.0
申请日:2008-05-05
Applicant: 华南理工大学
IPC: C08B37/02
Abstract: 本发明提供了一种脱除魔芋葡甘聚糖乙酰基的方法,采用机械力化学方法,包括如下步骤:第一步:将魔芋葡甘聚糖干燥至含水量≤4%,然后加入质量为魔芋葡甘聚糖质量0.5~5%的碱性改性剂;第二步:把所述魔芋葡甘聚糖与研磨介质混合均匀,加入振动磨的研磨罐内研磨20~60分钟;所述研磨介质的体积为所述研磨罐体积的50~90%;第三步:将所述研磨介质分离,得到脱除乙酰基的魔芋葡甘聚糖。本发明提供的脱除魔芋葡甘聚糖乙酰基的方法采用了机械力化学方法,操作简便,成本较低、不会形成污染,更有可能满足工业化生产对魔芋葡甘聚糖不同应用性能的要求。
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公开(公告)号:CN100556968C
公开(公告)日:2009-11-04
申请号:CN200710026613.2
申请日:2007-01-30
Applicant: 华南理工大学 , 湖南珠华机械有限公司 , 长沙耐普泵业有限公司
IPC: C09D163/10 , C09D167/06 , C09D183/07 , C09D5/08 , C09D5/02
Abstract: 本发明公开了耐候防锈水性涂料及其制备方法。该涂料包括10-40份去离子水、30-70份水稀释性树脂乳液、1-10份二氧化钛颗粒和适量涂料助剂,二氧化钛的颗粒的平均粒径小于一微米,表面包裹无机物二氧化硅。制备时,按配方中质量份数计,将去离子水、水稀释性树脂乳液、二氧化钛颗粒和涂料助剂分散均匀即可。该涂料使用经过表面无机物包裹的氧化钛颗粒,减弱了氧化钛对漆膜中的有机成分的光分解功能,从而可以实现更广泛的选择成膜树脂的目的,涂膜抗紫外线能力强;本发明应用机械法制备纳米氧化钛,具有操作简单,成本低等优点。
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公开(公告)号:CN101264967A
公开(公告)日:2008-09-17
申请号:CN200810027617.7
申请日:2008-04-24
Applicant: 华南理工大学
IPC: C02F1/70
Abstract: 本发明公开了一种纳米铁颗粒的分散方法,包括以下步骤:(1)将粒度为10~200nm的超细片状纳米铁粉配制成浓度为1~5g/l的纳米铁水溶液;(2)按2∶1~1∶3的铁炭质量比加入经过亲水化改性后的颗粒小于10μm的活性炭;(3)用高能磨分散0.5~4小时,取出液相,得到稳定分散的纳米铁/活性炭组合物水溶液。而本发明采用低成本的机械研磨法制备纳米铁粉,且分散效果稳定,在几天以内不团聚、不沉淀,可以应用到地下水渗透墙中。
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公开(公告)号:CN119133385A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411150632.6
申请日:2024-08-21
Applicant: 华南理工大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M10/0525 , C01B33/06 , C01D15/04 , C01B32/935
Abstract: 本发明公开了一种包覆型锂硅合金及其制备方法和应用。所述方法为:将锂硅合金粉末置于反应釜中,通入氢氟烃,加热进行气相反应,得到包覆型锂硅合金,其中包覆型成分为氟化锂和碳化锂。本发明锂硅合金能提高硅基负极的首次库伦效率;锂硅合金基体表面氟化锂和碳化锂的复合包覆层解决了锂硅合金反应活性高,空气稳定性差的问题,提高了锂硅合金作为锂离子电池负极材料的实用性和可行性。
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公开(公告)号:CN114751647B
公开(公告)日:2023-06-20
申请号:CN202210315784.1
申请日:2022-03-29
Applicant: 华南理工大学
IPC: C03C12/00 , C09D11/30 , H01L31/0224
Abstract: 本发明公开了一种易研磨的玻璃熔块及其制备方法与应用。本发明所述一种易研磨的玻璃熔块按照摩尔份数计,由以下组分组成:0.02~0.15份Li2O、0.05~0.2份Na2O、0.01~0.1份K2O、0.02~0.2份CaO、0~0.15份BaO、0.05~0.1份Bi2O3、0.1~0.8份B2O3和0.2~0.7份SiO2;其中,Li2O、Na2O和K2O的摩尔比例为1:2~3:1,一价氧化物和二价氧化物的摩尔比例为1~2:1。本发明玻璃熔块比普通玻璃熔块易研磨,在研磨过程中需要的能量少,研磨效率高,获得的亚微米玻璃粉的颗粒更细,能满足喷墨打印玻璃墨水和太阳能电极浆料的工业生产需求。
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公开(公告)号:CN111883748A
公开(公告)日:2020-11-03
申请号:CN202010601729.X
申请日:2020-06-29
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种锂离子电池正极粉体材料表面包覆氧化物薄膜的方法。本发明所述的方法为:先用汽化的前驱体在正极粉体材料进行预包覆,然后放入含氧等离子体中,在氧活性粒子的氧化形成金属氧化物薄膜;或者将汽化的前驱体直接通入含氧等离子体中,在氧及等离子体作用下氧化分解并沉积在正极材料表面形成氧化物薄膜,完成包覆。通过该方法制备的氧化物薄膜包覆完整均匀,与正极材料结合紧密,能有效提高材料的电化学性能。
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