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公开(公告)号:CN110534707A
公开(公告)日:2019-12-03
申请号:CN201910765566.6
申请日:2019-08-19
Applicant: 江苏特丰新材料科技有限公司 , 镇江泛华检测科技有限公司
IPC: H01M4/1391 , H01M4/131 , H01M4/485 , H01M10/0525
Abstract: 本发明是一种钛酸锂浆料的制备方法,属于锂离子电池制造领域。本发明的方法采用两步走的策略,首先将溶剂和部分粘结剂在高速真空搅拌机中进行制备,制备完成后进行数次真空抽放,得到常温下一定粘度范围的粘结剂溶液;其次将钛酸锂、部分粘结剂和导电剂以在球磨机中用研磨介质振荡研磨,研磨同时将之前制备的粘结剂溶液在一段时间内滴加到球磨机中,过滤后将浆料置于恒温真空桶槽,进行数次真空抽放,得到一定温度下所需粘度的钛酸锂浆料。
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公开(公告)号:CN109725077A
公开(公告)日:2019-05-07
申请号:CN201811638756.3
申请日:2018-12-29
Applicant: 镇江泛华检测科技有限公司
Abstract: 本发明涉及一种二氧化钛颜料光催化特性的测试方法,包括以下步骤:步骤1、二氧化钛颜料样品的预处理;步骤2、称取冷却后的试验样品,加入异丙醇溶液;步骤3、将二氧化钛颜料样品放入紫外老化箱,根据颜料的光敏性,曝光;步骤4、将已紫外曝光过的试验样品,放入高速离心机进行分离,提取上清液;步骤5、将取出的上清液放入气相色谱仪中进行分析测试,根据异丙醇和丙酮峰,确定其异丙醇及丙酮的含量,进而确定二氧化钛颜料光催化特性。本发明通过对二氧化钛颜料在紫外线的照射下,氧离子会失去两个电子而变为原子氧,光化学反应释放的新生态原子氧具有很高的活性能氧化与二氧化钛接触的任何有机介质,导致其逐步降解。
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公开(公告)号:CN109655429A
公开(公告)日:2019-04-19
申请号:CN201811644281.9
申请日:2018-12-29
Applicant: 镇江泛华检测科技有限公司
IPC: G01N21/359
Abstract: 本发明是一种建筑反射隔热涂料(平涂)隔热性能的检测方法,其主要是利用紫外-可见-近红外分光光度计测试反射隔热涂料在黑白卡纸上的近红外反射比,其原理是因为涂层在近红外存在着透射现象,从而导致了涂层在卡纸的白板和黑板上得到的近红外反射率是有区别的。这样可利用遮盖力的计算公式得到该涂层近红外的遮盖力。使用同样的涂料测试涂层的隔热温差,确认涂层的隔热温差和近红外遮盖力呈线性正比关系。便能够为反射隔热涂料上墙后的实际使用效果提供指导意义。避免在实验室检测过程中得到的高反射比涂料而在实际运用中达不到理想的隔热效果。
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公开(公告)号:CN112517081A
公开(公告)日:2021-03-19
申请号:CN202011566213.2
申请日:2020-12-25
Applicant: 江苏特丰新材料科技有限公司 , 云南港烽新材料有限公司
IPC: B01J31/22 , C02F1/30 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种金属锡卟啉轴向功能化二氧化钛的复合光催化剂及其制备方法,属于降解燃料废水污染物的光催化材料技术领域。合成步骤包括:将锐钛型二氧化钛在有机溶剂中与金属锡卟啉按比例混合,进行加热,然后经过滤、洗涤及干燥后得金属锡卟啉敏化的二氧化钛光催化剂。本发明合成方法简单,所制备复合材料性质稳定、光催化活性高,可作为光催化处理有机污染物的环境净化材料。
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公开(公告)号:CN106752112B
公开(公告)日:2019-03-05
申请号:CN201611150510.2
申请日:2016-12-14
Applicant: 江苏特丰新材料科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种高近红外反射比钛黄的生产方法。本发明利用纳米级水合二氧化钛的高反应活性,选用合适的纳米级水合二氧化钛,添加正钛酸溶胶、锌元素、氧化锑、磷酸、氧化镍等添加剂,经过高温煅烧,粉碎,除盐制得高近红外反射比钛黄产品。该产品具有合理的粒径分布、颜色适中、易分散、近红外反射比高的显著特征,是黄色近红外反射功能材料的理想产品。
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公开(公告)号:CN107389600A
公开(公告)日:2017-11-24
申请号:CN201710691088.X
申请日:2017-08-14
Applicant: 江苏特丰新材料科技有限公司
IPC: G01N21/359 , G01N21/55 , G01N21/59
CPC classification number: G01N21/359 , G01N21/55 , G01N21/59 , G01N2021/558 , G01N2201/065
Abstract: 本发明涉及一种涂层的近红外反射比、透射比和吸收比的检测方法。具体方案为:首先使用带有积分球的太阳光反射率测定仪器分别测定高近红外反射基材和低近红外反射基材的近红外反射比,然后将涂料分别在两种基材上制膜、成膜后制成涂层,然后采用带有积分球的太阳光反射率测定仪器检测附着在基材上涂层的近红外反射比,根据公式计算出涂层的近红外反射比、透射比和吸收比及近红外对比率。本发明提供了一种简便的计算涂层的近红外反射比、透射比和吸收比及近红外对比率的方法,对反射隔热涂层的配方设计和节能效果的全面评估具有重要的指导作用。
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公开(公告)号:CN106752112A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611150510.2
申请日:2016-12-14
Applicant: 江苏特丰新材料科技有限公司
CPC classification number: C09C1/3607 , C01P2004/51 , C01P2006/90 , C09C1/3623 , C09C1/363 , C09C1/3638 , C09C1/3653 , C09C3/006 , C09C3/041 , C09C3/043 , C09C3/045 , C09C3/06
Abstract: 本发明公开了一种高近红外反射比钛黄的生产方法。本发明利用纳米级水合二氧化钛的高反应活性,选用合适的纳米级水合二氧化钛,添加正钛酸溶胶、锌元素、氧化锑、磷酸、氧化镍等添加剂,经过高温煅烧,粉碎,除盐制得高近红外反射比钛黄产品。该产品具有合理的粒径分布、颜色适中、易分散、近红外反射比高的显著特征,是黄色近红外反射功能材料的理想产品。
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公开(公告)号:CN106629829A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201611095069.2
申请日:2016-12-02
Applicant: 江苏特丰新材料科技有限公司
IPC: C01G23/00
CPC classification number: C01G23/005 , C01P2002/32 , C01P2002/72 , C01P2006/80
Abstract: 本发明提供了一种钛酸锂的制备方法,包括:1、取偏钛酸制成浆料A,浆料A中;取浆料A与碱溶液混合,搅拌制成浆料,将浆料加热煮沸1~5h,加冷水冷却至65~90℃得浆料B;2、浆料B过滤、水洗,滤饼加水浆料C;3、在搅拌状态下向浆料C中缓慢加入盐酸调节pH值至1~5,搅拌熟化后得浆料D;4、浆料D过滤、水洗至滤液电导率小于500μS/cm,滤饼加水制成TiO2浓度为100~400g/L的浆料E;5、取浆料A与浆料E混合制成浆料F;6、按照Li、Ti摩尔比为0.82~0.97的比例向浆料F中加入锂源,搅拌均匀制得浆料G;7、将浆料G送入回转窑中加热煅烧完成脱水、脱硫和晶型转化后制得钛酸锂。本发明利用现有原料和设备直接生产钛酸锂,无需大的设备改造。
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公开(公告)号:CN106629828A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201611095067.3
申请日:2016-12-02
Applicant: 江苏特丰新材料科技有限公司
IPC: C01G23/00
CPC classification number: C01G23/005 , C01P2002/72 , C01P2004/51 , C01P2004/61 , C01P2006/11
Abstract: 本发明提供了一种高振实密度钛酸锂的制备方法,包括以下步骤:步骤1、采用硫酸法金红石型钛白粉生产过程中广泛使用的煅烧晶种作为钛源,用碱性物质调节pH值至2~9;步骤2、向步骤1中调节pH值后的钛源中按照Li、Ti的摩尔比为0.81~0.97加入锂源,混合均匀;步骤3、钛源和锂源的混合物送入回转窑中加热煅烧完成脱水、脱硫和晶型转化后制得钛酸锂;步骤4、钛酸锂冷却后用粉碎机粉碎成325目筛余物小于0.1%的粉体。本发明生产流程短、控制简单、成本低,易于实现工业化生产。
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公开(公告)号:CN117624941A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311673858.X
申请日:2023-12-07
Applicant: 江苏特丰新材料科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种高耐候性的钛白粉及其制备方法和应用,该制备方法包括:将钛白粉浆料升温到85‑90℃,控制pH为10‑10.5,加入硅酸钠溶液反应2‑3小时;继续加入硅酸钠溶液,再滴加稀酸,使浆料pH最终为5.0‑6.0,熟化60‑90分钟;降温到60‑70℃,再加入硅酸钠溶液,调节pH为6.0‑7.0,熟化30‑60分钟;降温到50‑60℃,再加入硅酸钠溶液,调节pH为5.5‑6.5,熟化30‑60分钟;将制得的钛白粉浆料水洗,过滤得到滤饼,将滤饼烘干,再加入醇解有机处理剂搅拌。本发明在钛白粉表面进行多层的硅致密膜和多孔膜的包覆,使二氧化钛粒子与介质隔离,解决了钛白粉的光催化活性引发的问题,大大增加了钛白粉的耐候性。
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