本實用新型涉及一種磷酸氫鈣的節能干燥系統,包括:回轉干燥機,包括干燥機主體、傳動裝置,干燥機主體包括殼體,殼體的內部設置蒸汽管,蒸汽管與飽和蒸汽源連接,蒸汽冷凝水由設備出料口端設置的虹吸管引入后端工序,傳動裝置與干燥機主體連接;干燥機主體的進料端設置空氣入口,出料端設置空氣出口,所述空氣入口與干燥機主體的殼程相通;除塵裝置,所述干燥機柱體的空氣出口與除塵裝置連接。隨著回轉干燥機的旋轉,磷酸氫鈣隨著運動,避免了磷酸氫鈣的粘壁問題。尾氣處理量相對較少。
本發明公開了一種脫硝催化劑材料及其制備方法與應用,催化劑以工業廢氣赤泥為前驅體,經過一系列預處理制得以鐵、鋁為主要活性組分的復合氧化物脫硝催化劑,方法包括制備赤泥懸濁液,并利用稀鹽酸調節赤泥懸濁液的pH值為6.5?7.5,對赤泥進行酸活化的步驟。制備的催化劑材料采用鐵基工業廢棄物赤泥,大幅降低了催化劑制造成本。采用簡易工藝手段,實現了脫硝催化劑的制備,同時提供了赤泥資源化利用的新方法。制備的催化劑不容易流失,使用壽命長,不會對環境造成污染,避免了傳統釩系催化劑應用中由于重金屬釩的流失造成的二次污染等嚴重環境問題。
一種用于碳酸鋰生產的co的循環裝置技術領域.本實用新型屬于碳酸鋰生產技術領域,尤其涉及一種用于碳酸鋰生產的co的循環裝置。背景技術.碳酸鋰的生產方法之一為:以工業氫氧化鋰為原料,加熱水將其溶解后,濾去不溶物,趁熱向濾液中通入干凈二氧化碳氣體至不再生成沉淀為止,目前二氧化碳氣體通常利用二氧化碳增壓泵通向碳酸鋰生產反應釜,這種通氣方法的二氧化碳與氫氧化鋰溶液的接觸較小,生產效率較低,未參與反應的二氧化碳通常不會循環利用,二氧化碳利用效率較低,并且不能夠根據反應釜內液位位置調整二氧化碳排出口的
.本發明涉及鋰電池添加劑領域,更具體涉及一種即時分離的碳酸亞乙烯酯合成方法。背景技術.碳酸亞乙烯酯(vinylenecarbonate),簡稱為vc,可以在電極表面形成穩定的sei膜,從而有效抑制溶劑分子的共插反應,能顯著提升鋰電池的充放電性能和循環壽命,是一種非常重要的鋰電池成膜添加劑。碳酸亞乙烯酯在夏季常溫條件下為無色透明液體,無特殊氣味,常壓下沸點為℃,熔點-℃。.目前碳酸亞乙烯酯的合成方法主要有兩種:.第一種是將氯代碳酸乙烯酯(cec)溶液和堿(包括有機胺)/縛酸
.本發明涉及粉末冶金材料技術領域,具體地說是一種高密度鐵基粉末冶金材料及其制備方法。背景技術.眾所周知,鐵基粉末冶金制品是應用領域廣泛的一種粉末冶金材料,其具有近凈成形、性價比高等優勢,廣泛應用于機械裝備、航空航天、汽車行業等領域,據統計占據了粉末冶金制品總量的%。汽車行業是鐵基粉末冶金制品用量最大的領域,單量汽車的鐵基粉末冶金零件總重量間接表現了粉末冶金水平和汽車性能,我國汽車的鐵基粉末冶金制品用量明顯低于進口汽車。更重要的是,我國的粉末冶金研究及產業起步較晚,汽車上具有高性能的高密度
.本發明屬于固廢材料綜合利用技術領域,尤其涉及一種赤泥基膠凝材料及其制備方法和應用。背景技術.隨著我國公路的快速發展,對筑路原材料的需求也越來越大,碎石的開采及水泥的生產對生態造成了嚴重的破壞,對環境造成了污染。目前我國瀝青路面半剛性(底)基層材料主要是水泥穩定碎石,路床改良多為水泥土或石灰土。石灰和水泥的生產會產生大量二氧化碳,對空氣造成嚴重污染,危害人類健康。目前,為了保護環境,多個地區的石廠、砂廠已全部關閉,這造成了道路建設所需材料的緊缺,原材料質量難以保障,對工程產生較大的質量隱患。
本實用新型涉及一種氯化鋅溶液多效蒸發濃縮生產系統,屬于氯化鋅溶液處理技術領域。背景技術優級純氯化鋅廣泛用于電池工業,醫藥行業,石油凈化劑等,目前國內對氯化鋅溶液的蒸發大多采用間歇性生產,將氯化鋅溶液在石墨蒸發器中蒸發,蒸發器用蒸汽加熱,蒸發至一定濃度后再通過石墨坡板干燥器進行干燥,干燥過程中蒸汽容易擴散,需在石墨坡板上方設置蒸汽回收裝置,蒸汽無法二次利用,消耗量較大。生產過程中產生的蒸汽含有hcl氣體,易造成環境污染。發明內容本實用新型針對現有氯化鋅溶液蒸發濃縮技術存在的不足,提供了一種氯化鋅溶
.本發明涉及溴酸鈉生產技術領域,具體涉及堿法吸收提溴與無隔膜電解相結合生產溴酸鈉的方法。背景技術.溴酸鈉是無色結晶、白色顆?;蚪Y晶性粉末,無氣味,在℃時分解同時放出氧,溶于水,不溶于乙醇,水溶液呈中性,相對密度.,用作分析試劑和氧化劑、燙染發藥劑,此品為強氧化劑,主要用于印染助劑,日用化學品中燙發藥劑,也可作化學試劑。目前,生產溴酸鈉普遍采用溴化鈉電解法,對電解后的混合液進行蒸餾提純得到溴酸鈉,此方法需消耗大量的蒸汽,增加了生產成本,同時蒸餾過程大大延長了生產周期。發明內容.本
一堅固或尺寸穩定的自動控溫加熱元件,該元件是由具有正溫度系數電阻特性的材料制造,因而其自身具有自動加熱及控溫性能。此加熱元件上有孔洞,并且與過濾網和固體腔室共同形成緊密堅固的自動控溫加熱裝置。該過濾網有良好的導熱性。從而使被過濾液體順利通過濾網與孔洞,此裝置可緊密與輸油(液)管連接。該裝置不需包封可直接浸沒在被過濾的不導電液體中。本裝置不會出現熾熱情況,安全性好并有節能效果。
本發明屬于生物基材料制備領域,提供了一種高強度再生纖維素纖維的制備方法。包括:將一種或多種多元醇與咪唑類離子液體混合,形成溶解體系;將漿料與所述溶解體系混合,使纖維素溶解,得到纖維素溶液;將纖維素溶液進行紡絲,得到再生纖維素纖維。以針葉木硫酸鹽漿為原料在咪唑類離子液體中溶解,在其溶解體系中加入一種或多種多元醇,在纖維素再生的過程中,多元醇和纖維素進行結合從而達到提升纖維強度和伸長率的目的,同時可有效降低成本。
本發明屬于微疊層復合材料的制備技術領域,尤其涉及一種利用超聲波增材與熱等靜壓制備微疊層復合材料的方法及其應用。所述方法步驟如下:(1)將第一金屬層固定在預熱的基板上,然后將第二金屬層置于第一金屬層上,完成后將超聲波發生器在第二金屬層表面滾動,使第一金屬層和第二金屬層在軋制壓力和超聲波振動作用下實現焊合;(2)將步驟(1)得到的疊層材料進行熱等靜壓保溫處理,即得。本發明的利用超聲波焊接的低溫成形特點,使金屬層與層之間的接觸界面通過振動、摩擦等作用使金屬原子產生擴散,實現固態冶金結合。采用熱等靜壓技術在疊層復合材料上下表面施加壓力,實現致密度高、均勻性好、性能優異的微疊層復合材料的制備。
本發明涉及一種梯度組織的金屬材料高通量制備方法,屬于金屬加工制備領域。本發明包括粉末制備、粉末篩選、配料、振動混料、粉末成型等工序。具體步驟依次為:通過氣霧法制備球形原材料粉末;將原材料粉末根據顆粒尺寸分別篩分成n個等級;配置n種梯度成分材料;利用巴西果效應,通過機械振動,得到n層梯度成分材料;通過壓塊、燒結或熱等靜壓技術制備出塊體材料。本發明能夠一次性制備不同粉體粒徑、孔隙率和成分的大尺寸塊體梯度材料,具有制備工藝簡單、效率高等特點,可以用于不同組織、成分等新材料篩選研發。
本發明涉及一種從生物質中提取低分子量木質素的方法,所述制備方法包括以下步驟:(1)提取劑的制備:將氯化膽堿、氫鍵供體以一定的摩爾質量比配置成混合液,然后在一定條件下反應形成均一溶液,即得提取劑;(2)將提取劑加入到生物質原料中,加入催化劑,在一定溫度下,邊攪拌邊反應一定時間,過濾加去離子水沉淀并離心得到固體物質,然后用無水乙醇和去離子水清洗固體物質、干燥,即得。本發明以楊木、竹柳、麥草等為生物質原料,以特定比例和條件下配置的溶劑為提取劑,來提取低分子量木質素,本發明的方法反應條件溫和、工藝簡單、綠色、效率高,而且提取成本低廉,適于大規模生產應用。
本發明涉及連續纖維熱表面處理領域,公開了一種超聲輔助均勻化連續纖維表面熱氣流反應的方法及裝置。該方案在管式爐兩側適當位置加入了連接在超聲波換能器上的陶瓷滑輪組,通過在連續纖維中傳播的超聲振動波達到使大絲束纖維的內部纖維表面充分接觸反應氣體的效果,解決了大絲束纖維內部纖維表面反應不足的問題。本發明的裝置能夠制備出與目前常用的連續化處理方案相比表面反應更加均勻的纖維絲束。本發明所需設備簡單、實用性強,可適用于對多種現有工藝方案進行改進,且既適合單一設備的改進,也可用于多工序的連續化生產線,能夠適配多種纖維和多種熱氣流表面反應改性的工藝要求,占用空間小,使用靈活方便且可定制性強。
本發明提供了一種用于裝配式建筑預制構件混凝土的早強微粉。本發明解決的技術問題主要是提供一種能夠顯著提升預制構件混凝土早期強度,且不影響混凝土后期強度發揮的早強微粉。以重量百分比計,所述用于裝配式建筑預制構件混凝土的早強微粉主要包括如下組分:硫鋁酸鹽熟料55~60%;石膏15~25%;陶瓷微粉13~18%;亞硝酸鹽2~4%;磨細礦粉6~13%;糖蜜0.4~0.6%;聚乙二醇0.2~0.4%;纖維素0.05~0.1%;三乙醇胺0.1~0.2%;余量水。本發明制得的早強微粉突出優點是:提高預制構件混凝土24h強度5?20MPa,加快脫模時間64%以上,且不影響后期強度的發揮;不含氯離子,不會對預制構件內部鋼筋產生腐蝕,配制的混凝土耐久性好;原材料易得,生產工藝簡單,生產成本低,生產過程綠色環保,易于工業化生產。
本發明提供了一種新型綠色的單分散二氧化硅納米球的制備方法,包括:制備O/W型水/乙醇/二氯甲烷無表面活性劑微乳液;將正硅酸乙酯(TEOS)在超聲與攪拌作用下完全溶于第一步所制備的O/W型無表面活性劑微乳液的球型“油核”中,然后在氨水催化下,正硅酸乙酯實現水解縮聚,反應完畢后進行離心分離。固體組分用極性溶劑洗滌多次即得單分散SiO2納米球,剩余液體組分進行蒸餾收集乙醇與二氯甲烷。該方法操作簡單、成本低、環境友好、體系可重復利用、效率高。制備的SiO2納米球尺度均勻,具有普適性和規?;a價值。步驟簡單、操作方便、實用性強。
本發明提供了一種用于管樁混凝土的早強微粉。本發明解決的技術問題主要是提供一種能夠顯著提升管樁早期強度,且不影響混凝土后期強度發揮的早強微粉。以重量百分比計,所述用于管樁混凝土的早強微粉主要包括如下組分:硫鋁酸鹽熟料55~60%;石膏15~25%;陶瓷微粉13~18%;亞硝酸鹽2~4%;石英砂6~13%;糖蜜0.4~0.6%;聚丙烯酸鈉0.2~0.4%;可再分散乳膠粉0.05~0.1%;三乙醇胺0.1~0.2%;余量水。本發明制得的早強微粉突出優點是:提高管樁混凝土1d強度10?20MPa,且不影響后期強度的發揮;不含氯離子,不會對管樁內部鋼筋產生腐蝕,配制的混凝土耐久性好;原材料易得,生產工藝簡單,生產成本低,生產過程綠色環保,易于工業化生產。
本發明屬于生物基材料制備領域,涉及一種改善再生纖維素纖維表面結構的方法。包括如下步驟:將3?鹵丙烯和咪唑類試劑進行取代反應獲得咪唑類氫鍵受體;將氫鍵供體、氫鍵受體增強劑和所述咪唑類氫鍵受體混合,形成溶解體系;將木漿與所述溶解體系混合,使纖維素溶解,得到纖維素溶液;將纖維素溶液進行干噴濕紡法紡絲,再生干燥后得到再生纖維素纖維;其中,所述咪唑類試劑的結構式為R為H、烷基或烯基。本發明在纖維素再生的過程中,通過氫鍵的調控達到改善再生纖維素纖維表面結構,增強再生纖維素纖維強度的目的。
本發明提供了一種污水中多重抗生素和重金屬的去除方法。該方法為:制備活性炭與氯化鎢的吸附材料,將分離的具有多重降解功能的微生物分離、培養、濃縮,將制備的PAN/a?WO3納米纖維膜,得到三明治式的夾心高效處理痕量抗生素和重金屬的材料,并應用于污水處理廠,提升污水處理水平,減少對生態環境的危害。本發明用三明治夾心材料的制備,克服了當下污水中污染物處理效果不佳、殘留的抗生素和重金屬導致三致的缺點,通過制備的新型材料與降解菌微生物菌劑聯合應用,特異性強、效果穩定、重復性好、推廣價值高、應用性廣的特點,直接污水處理廠,避免了殘留的污染物對生物處理的干擾,減少了拮抗反應。
本發明公開了假交替單胞菌(Pseudoalteromonas?sp.)DSBS在制備納米材料中的應用;所述假交替單胞菌(Pseudoalteromonas?sp.)DSBS已于2013年12月12日保藏于中國典型培養物保藏中心,地址:武漢市武昌珞珈山,保藏號:CCTCC?M2013652。本發明還公開了一種鎘?磷?硫納米材料,由假交替單胞菌(Pseudoalteromonas?sp.)DSBS在含鎘和磷的水體中生物合成。本發明的菌株能夠在不同鹽度、鎘磷不飽和體系中合成納米顆粒,并且實現水體中的鎘和磷的去除。底物利用率高,出水無鎘磷污染。
本發明提供了一種通過調控氨水及硅酸酯添加量實現制備不用尺寸的球狀二氧化硅納米顆粒的方法,包括:制備O/W型水/乙醇/二氯甲烷無表面活性劑微乳液;將通過超聲或者電磁攪拌使不同體積的硅酸酯完全溶于所制備的O/W型無表面活性劑微乳液的球型“油核”中,在加入不同量的氨水后,硅酸酯在氨水催化下實現水解縮聚,反應完畢后通過離心、洗滌得到SiO2納米顆粒。通過改變硅酸酯或者氨水的添加量能夠實現對于二氧化硅納米顆粒粒徑的有效調控。該方法操作簡單、成本低、環境友好、制備的SiO2納米顆粒具有均一的球型形貌,并且粒徑均勻,具有普適性和規?;a價值。
本發明提供一種纖維素改性制備茶多酚吸附材料的方法,屬于高分子改性技術領域,該方法主要是將天然纖維素作為初始原料,采用自由基引發接枝共聚的方式,將乙烯基苯硼酸接枝到纖維素分子鏈上,利用苯硼酸與茶多酚中的鄰苯二酚結構在堿性條件下可以生成硼酸酯,在酸性條件下硼酸酯發生解離的機理,驗證改性纖維素對茶多酚的吸附脫附性能,并證明該方法制備的茶多酚吸附材料主要以化學吸附為主,具有較高的選擇性,且分離純度較高。
本發明屬于復合材料滑動軸承的技術領域,特別涉及一種以氟塑料為基體樹脂的自潤滑復合材料滑動軸承。公開了一種氟塑料基納米復合材料滑動軸承,該滑動軸承材料是用氟塑料樹脂基體材料與功能改性劑、增強纖維以及助劑復合而成的復合材料,并按照常規的方法制造成滑動軸承,上述的功能改性劑包括一種或一種以上的粒徑<100nm的納米粒子。本發明提供一種摩擦系數低、耐磨損性能好、使用壽命長、PV值較高的耐腐蝕、自潤滑氟塑料基復合材料滑動軸承。
本發明涉及一種制備多刺激響應熒光有機硅?聚乙二醇嵌段共聚物的方法。該方法是以端氨基硅油和雙丙烯酸聚乙二醇酯為反應單體,在有機溶劑中通過aza?Michael加成聚合制得。本發明的操作簡單,生產成本和能耗較低。通過本發明方法所得聚合物,無細胞毒性,不僅對溫度、pH及CO2具有刺激響應性,并且具有簇集誘導發光性能,在藥物的控釋及細胞成像等領域應用前景廣泛。
本發明提供一種柔性透明電致發光薄膜的制備方法,其包括以下步驟:S1、制備電致發光材料墨水;S2、制備粘彈性基底;S3、噴墨打印柔性透明電致發光薄膜;S4、將高精度電致發光結構嵌入柔性透明薄膜;S5、對柔性電致發光薄膜的電致發光性能進行優化;S6、制備柔性透明電致發光薄膜顯示器。本發明基于粘彈性基底噴墨打印柔性透明電致發光薄膜,對于制備柔性透明電致發光薄膜顯示器具有重要研究意義及應用價值。
本發明涉及一種抗菌凈化功能復合材料及其制備方法,屬于環保材料技術領域。本發明所述的抗菌凈化功能復合材料由以下重量份數的原料制成:礦物復合吸附材料70-95份,光催化降解材料3-25份,稀土無機抗菌材料2-15份,添加劑1-10份;所述礦物復合吸附材料由海泡石、硅藻土、麥飯石和凹凸棒石制成;所述光催化降解材料由氧化鈦、電氣石和遠紅外陶瓷粉制成;所述稀土無機抗菌材料由氧化鋅、氧化鈰和氧化銀制成;所述添加劑為活性炭、羧甲基纖維素和浮石粉的混合物。本發明所述的抗菌凈化功能復合材料吸附性和分解率高,能防水防潮,抗菌效果優異;同時本發明提供了一種成本低、產生的廢水量少、粉體應用簡單便捷的制備方法。
本發明提供了一種基于小分子藥物的金屬有機框架載藥納米系統的制備方法與應用,通過簡便快速的方法將MIT和HYD共同荷載于金屬有機框架ZIF?8的孔隙內制成納米粒,并實現腫瘤細胞主動靶向HA修飾。不僅解決了MIT和HYD穩定性差以及MIT和HYD共遞送的問題,而且增強了化療藥的免疫效力。(M+H)@ZIF/HA的靜脈注射制劑毒性低,安全性好,且具有較強的腫瘤細胞毒性,實體瘤腫瘤抑制效果明顯。
本實用新型屬功能材料制造設備領域,尤其涉及一種制備球形鋯酸鑭納米材料專用裝置,包括反應器單元(1)、加熱單元(2)洗滌過濾單元(3)及干燥煅燒單元(4);反應器單元(1)包括反應容器(101)、反應攪拌器(102)及原料輸送管(103);洗滌過濾單元(3)包括上部過濾腔(301)及下部過濾腔(302);反應容器(101)底部經連通管(305)與上部過濾腔(301)相通;在洗滌過濾單元(3)外設有洗滌液儲料單元(303);干燥煅燒單元(4)包括上部干燥單元(401)及下部煅燒單元(402)。本實用新型可顯著降低本實用新型的制造成本,其目的產物收率高,工藝操作控制簡單,目的產物制備效率理想。
本實用新型屬于納米功能材料、環境監測和氣敏傳感技術領域。涉及一種金/鉑/四氧化三鐵復合材料制備的甲醛氣敏傳感器,它包括引線、電極、絕緣陶瓷管、加熱電阻絲和金/鉑/四氧化三鐵納米復合材料氣敏涂層,其特征在于所述的絕緣陶瓷管表面至少涂覆有一層金/鉑/四氧化三鐵納米復合材料,兩端電極都有鉑絲引線引出;所述的金電極橫向交叉分布于絕緣陶瓷管表面,且含有一根鉑絲引線,直接將其連接于檢測系統中;所述的加熱電阻絲從絕緣陶瓷管的內部穿過,兩端有引線與加熱系統相連;該傳感器電極橫向分布于陶瓷管表面;本實用新型選用金/鉑/四氧化三鐵納米復合材料作為氣敏傳感材料,實現了對甲醛的快速、靈敏、準確檢測。
一種多功能改性硫氧鎂水泥復合保溫波瓦,是用制板業的板瓦一體機一次性自動成型的,可用于大型鋼結構廠房的房頂保溫、隔熱、防雨,也可用于建筑物墻體的保溫、隔熱、維護結構的功能材料,是由鋁箔布或抗老化膜(1)、界面層(2)、第一層中堿玻璃纖維布(3)、改性硫氧鎂水泥料漿致密層(4)、第二層中堿玻璃纖維布(5)、改性硫氧鎂水泥發泡料漿保溫層(6)、第三層中堿玻璃纖維布(7)和改性硫氧鎂水泥致密光滑層(8)依次疊加復合而成,具有質量輕、強度高、耐久性能好,保溫隔熱性能佳,不含Cl?不銹蝕金屬構件,防火、防腐、抗沖擊等性能,生產過程無污染、施工便捷、省時省力,符合國家倡導的低碳節能、綠色環保要求。
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