本組合技術涉及濕法錳系材料酸浸渣資源綜合利用,通過水洗回收錳渣中的可溶性硫酸鹽,通過礦相重構改變渣中惰性礦相性質,形成具有膠凝活性的聚合物前驅體,實現免燒建材中錳渣≥70%的高摻比;通過加入其他工業廢渣、水泥、外加劑等進行協同水化膠凝,提高產品強度,制備多元化免燒建材產品。
本發明公開了一種重晶石防輻射陶瓷板材及制備方法,以重晶石為基礎原料,用硅酸鹽、氧化鋁為主要燒結助劑,氧化鋅、磷酸二氫鋁作為結構加強劑,燒結制作防輻射陶瓷板材。本發明制備的重晶石防輻射陶瓷板材,是一種新型的功能性板材,具有優異的抗輻射性能,制作工藝簡單穩定可靠,質量易控,成本低,對環境友好,是重晶石利用的一種新途徑。
一種碳酸鈣高填充pp聚乙烯材料的增強韌性及強度配方技術領域.本發明涉及聚乙烯材料生產技術領域,具體是一種碳酸鈣高填充pp聚乙烯材料的增強韌性及強度配方。背景技術.聚乙烯材料在生產時通常需要在乙烯原料中加入碳酸鈣來增強聚乙烯材料的韌性和強度。.中國專利公開的一種碳酸鈣填充改性的線性低密度聚乙烯薄膜及其制備方法(授權公告號cn),該專利技術使用全氟丁基磺酸鉀與苯二甲酸辛酯混合物改良碳酸鈣,所生產出來的聚乙烯材料韌性和強度得到了一定的提高,但是這種改良碳酸鈣的方法較為常規,其生
本發明涉及氧化銅材料技術領域,更具體地說,它涉及一種多孔氧化銅納米線材料及其制備方法。背景技術氧化銅納米棒具有表面效應、量子尺寸效應、體積效應和宏觀量子隧道效應等特性,與普通氧化銅相比,納米尺度賦予了氧化銅納米棒特殊的電學、光學、催化等性質。氧化銅納米棒的電學性質使其對外界環境如溫度、濕度、光等條件十分敏感,因此采用納米氧化銅粒子包覆傳感器,可以大大提高傳感器的響應速度、靈敏性和選擇性。納米氧化銅也可作為固體火箭推進劑的燃速催化劑,不僅可以提高推進劑的燃速,還可以降低壓強指數。在催化方面,納米氧
.本發明屬于光熱發電儲能介質制備技術領域,具體涉及一種光熱發電儲能陶粒制備方法。背景技術.太陽能光熱發電主要特點是具備儲能功能,可以實現全天候發電,這是以往新能源發電不具備的優勢,所以太陽能熱發電高溫儲能是整個光熱發電系統中的關鍵部分,如何在儲能環節選擇高效、便捷、環保的儲能介質,是太陽能光熱發電的研究重點。.目前國內外普遍采用熔融鹽作為儲能介質,但是其缺點比較明顯,嚴重制約了太陽能光熱發電的發展。.采用熔融鹽作為儲能介質的缺點主要有:、配比復雜,很難保證熔融鹽的熱穩定性和化學穩定性;
本發明公開了一種具有電阻負溫度系數(NTC)鐵漿的制備方法,包括以下步驟:①按配方將Pb3O4∶SiO2∶ZnO∶B2O3按質量比48~55∶10∶20∶15~22配料,通過球磨充分混合,并烘干過篩后在1000℃保溫30min,得到的反應物經淬火、粉碎、球磨后得到玻璃粉備用;②將一種超細鐵粉與上一步驟中制備的玻璃粉按質量比1∶0.15~0.45配料,混合后加入一定量的有機載體用三輥研磨機軋漿得到鐵漿;③應用該鐵漿時,在空氣爐中燒結。本發明研制出的厚膜鐵漿,具有明顯的線性NTC效應,電阻溫度系數(TCR)較高,TCR可達-5000~-10000ppm/℃,同時方阻較低,Rs<2KΩ/□。
本發明公開了一種錳鈷銅體系非線性負溫度系數(NTC)厚膜電子漿料的制備方法,包括以下步驟:①將下述化合物按摩爾組分比混合:乙酸錳1.1~1.85,硝酸鈷0.5~0.95,硫酸銅0.6~0.9;②根據配方配置濃度一定的反應前含錳鈷銅離子的水溶液,然后在一定溫度和攪拌速度下加入碳酸鉀溶液共沉淀;③沉淀物用去離子水反復清洗并過濾烘干后,在一定溫度下加熱分解生成NTC陶瓷前驅物;④將NTC陶瓷前驅物與一定比例的玻璃粉進行高速球磨混合;⑤加入一定量的有機載體軋制成漿料。本發明不僅可研制出超低方阻的NTC漿料配方,燒結后室溫電阻率在5~50Ω.cm之間,應用該漿料制備的NTC器件阻值可低至1~5Ω,B值在2000K以上,本發明所提供的技術方案對低阻厚膜NTC漿料的工業化生產具有重要實用價值。
本發明提供了一種低電阻率抗老化NTC熱敏陶瓷材料及其制備方法,由配方原料:yLaMnO3?(1?y)Co1.45Mn1.55?xNixO4,x值≤0.7,y≤0.3制成。其制備方法包括(1)配料、烘干、預燒、混料、造粒、排膠和燒結工藝、涂銀等步驟,本發明所研制的NTC材料配方具有低電阻率,老化性能優異,經過150℃下200h的老化,R(阻值)與B(材料常數)的變化率均小于1%,采用該材料制備的熱敏元器件具有高精度、長壽命、高可靠等優點。
本發明公開了一種片式熔斷器抑弧漿料的制備方法,包括以下步驟:①將下述化合物按質量組分比混合:氧化鉛15~30,氧化硅15~30,氧化硼25~50,氧化鋅1~10,氧化鈷0.5~2,氧化銻10~20;②將混合物進行球磨并在100℃烘干;③烘干的原料在1100℃進行高溫煉制,保溫30~60分鐘后,迅速將熔融狀態的玻璃物質倒入去離子水中淬火;④將淬火冷卻的玻璃物質進行球磨,得到玻璃粉,并進行粒度、比表面積及成分分析;⑤在玻璃粉加入中加入它質量分數為10%~60%的二氧化硅,充分混合,再加入有機載體軋制成漿料。本發明研制出的抑弧漿料可應用于片式熔斷器(尺寸小于6.3×6.3mm),在125V電壓,1A、5A、15A電流下均可有效抑弧。
本發明公開了一種微型芯片線性負溫度系數熱敏電阻器的制備方法,首先制備類似漿料的熱敏高分子復合材料,然后將攪拌均勻的高分子復合材料制成流延料,采用流延成型、覆金箔疊層、等靜壓、熱壓及紫外輻射交聯工藝制備熱敏電阻高分子復合材料基板,最后,依據產品技術要求對熱敏電阻高分子復合材料基板進行精確切割,得到微型芯片線性負溫度系數熱敏電阻器;本發明制備的微型芯片線性NTC熱敏電阻器具有阻值精度高且可調、阻值及TCR值穩定、產品性能可靠等特點,本發明所提供的技術方案對微型芯片線性熱敏電阻器工業化生產具有重要實用價值。
本發明公開了一種厚膜片式線性負溫度系數熱敏電阻器的制備方法,首先,制備了類似漿料的NTC熱敏高分子復合材料,將其作為制備厚膜片式線性熱敏電阻器的漿料來使用,根據產品TCR值和阻值的需要來調節高分子復合材料的配方。其次,在制備的過程中,需要在陶瓷基片上提前印刷電極,燒成之后再印刷高分子復合材料漿料,然后,在高分子復合材料膜層上印刷保護層,最后,經過裂片、端封和表面處理之后得到厚膜片式線性負溫度系數熱敏電阻器;本發明制備的厚膜片式NTC熱敏電阻器阻值可調、阻值和TCR值穩定性好、產品性能穩定、阻?溫特性呈線性變化規律等特點,本發明所提供的技術方案對厚膜片式線性負溫度系數熱敏電阻器工業化生產具有重要實用價值。
本發明屬于二次電池技術領域,尤其涉及一種多相錳材料及其制備方法、正極片和二次電池。多相錳材料具有多相結構,其XRD譜圖有以下特征峰:p1:17°~20°、p2?1與p2?2:35°~37.5°、p3?1與p3?2:37.5°~40°、p4?1與p4?2:42°~46°。其中,特征峰p2?1與特征峰p1的峰強比I1,0<I1≤0.8,特征峰p2?2與特征峰p1的峰強比I2,0<I2≤0.6;特征峰p4?1與特征峰p1的峰強比I3,0<I3≤0.8;特征峰p4?2與特征峰p1的峰強比I4,0<I4<1。本發明的多相錳材料具有上述XRD結構,具有結構穩定性,制備的二次電池具有高溫循環性能。
一種高靈敏溫控厚膜混合集成電路的集成方法,該方法是:先采用絲網印刷的方法,印刷形成厚膜電阻、金屬導帶、金屬鍵合區;再用絲網印刷的方法,印刷形成厚膜熱敏電阻;用同樣的方法在熱敏電阻厚膜上形成厚膜絕緣介質層及芯片粘貼所需的厚膜金屬化層;之后用常規混合集成電路組裝工藝,將熱敏傳感信號處理芯片、溫控器件主芯片、其他有源或無源元器件等直接裝貼在厚膜基片上,用鍵合絲進行鍵合,最后在特定的氣氛中將管基和管帽進行密封,即得到所需高靈敏溫控厚膜混合集成電路器件。本方法實現了厚膜熱敏電阻與溫控器件主芯片在最大接觸面的無間隙的原子間接觸,可最大程度、最快地將主芯片的熱量傳導給熱敏電阻,以實現高靈敏溫度控制。
本發明公開了一種線性負溫度系數(NTC)熱敏電阻漿料的制備方法,包括以下步驟:①將碳酸鋇與四氧化三鉛按摩爾組分1∶0.34~0.4配料,再進行高速球磨混合,烘干過篩后在750~850℃保溫8~12h,得到的反應物經球磨后備用;②將碳酸鋇與三氧化二鉍按摩爾組分1∶0.5~0.53配料,再進行高速球磨混合,烘干過篩后在700℃~800℃保溫8~12h,得到的反應物經球磨后備用;③將之前兩步得到的物料按質量比1∶0.05~0.8混合均勻,再加入一定量的有機載體軋制成漿料。本發明不僅可研制出可用于絲網印刷的線性NTC厚膜漿料,而且還獲得了高電阻溫度系數(TCR)低方阻的漿料配方,TCR可達-1000~-7000ppm/℃,方阻范圍5Ω/口~4KΩ/口,同時本發明所提供的技術方案還具有良好的擴展性。
本發明涉及一種基于阿基米德螺線微通道無閥壓電泵的MEMS流體陀螺,包括上蓋和下蓋以及微腔,微腔內的容納有第一壓電振子,還包括利用MEMS工藝成型在上蓋或下蓋上的第一平面阿基米德螺線微通道和第一連通微通道,該第一平面阿基米德螺線微通道的兩端分別連接有微腔和流體進口,該流體進口的另一端連接有第一微流管,第一連通微通道的兩端分別連接微腔和流體出口,流體出口的另一端連接有第二微流管,該流體進口與流體出口均設于上蓋或下蓋上,第一微流管與第二微流管遠離流體進口的一端均設置有壓電單元,壓電單元通過導線與用于測量壓電單元的電荷變化量的傳感器單元連接。本發明結構簡單,成本低廉,尺寸較小,適用范圍廣,易于實現和大規模量產。
本發明公開了提供一種高溫高壓合成一維熱膨脹材料碳酸鈣錳晶體,使用分析純的碳酸鈣CaCO3、分析純的碳酸錳MnCO3和分析純的無水草酸H2C2O4以摩爾比(1?x):x:1混合研磨均勻作為起始原料,其中,0.70≤x≤0.75,通過高溫高壓反應得到碳酸鈣錳Ca1?xMnxCO3(0.70≤x≤0.75)晶體。所得合成產物為一維熱膨脹材料,其a軸和b軸的熱膨脹系數為?5×10?8<αa=αb<5×10?8。在高溫X射線衍射的測試精度內,認為在ab面內熱效應可以忽略不計。本發明為目前在方解石型材料中尋找一維熱膨脹反常熱效應材料提供依據,將為這種功能材料的性能進一步開發和應用提供實驗基礎。
本發明屬于功能材料技術領域,涉及一種在水溶劑中具有較高的發光性能聚乙二醇化黑磷制備方法,其在水溶液中能夠穩定存在,避免了黑磷在水中與水分子和氧氣容易反應的弊端。本發明提出的一種穩定溶于水溶液中醇化黑磷制備方法通過在黑磷表面形成一層均勻的聚乙二醇,將黑磷與氧氣和水完全隔絕,在可見光范圍內有較強的發光性能;相較于純黑磷,本發明提供的聚乙二醇修飾的黑磷具有更佳的光學性能。
本發明公開了一種基于有機氟改性的微發泡聚酰胺磁性塑料及制備方法,該磁性塑料由基礎原料及添加原料制成,基礎原料由以下原料組分組成:PA樹脂、親CO2添加劑、含酚羥基樹脂及填料,添加原料包括如下組分:相容劑、成核劑、發泡劑及其他助劑,通過加入親CO2添加劑來調控CO2在PA樹脂基體中的溶解、擴散,減少氣體逃逸,提高發泡劑利用率,節約材料成本;通過添加含酚羥基樹脂來降低PA樹脂的吸水性,從而克服了PA復合材料因吸水率高導致的制品尺寸穩定性差、表面質量差、發泡效果不好及力學性能降低等缺陷;磁性粉末的加入賦予了PA塑料以磁性能,使PA塑料成為一種新型高分子功能材料,進而擴大微發泡PA復合材料在汽車、電子電氣等領域的應用范圍。
本發明公開了一種在氧化鋁基片表面直接生長碳納米螺旋或碳納米球的方法。本發明以乙炔作為碳源,利用高溫裂解的方法,通過調控反應溫度,實現了在無過渡族金屬的催化作用下,在氧化鋁基片上可控地合成出高選擇性的碳納米螺旋或碳納米球,很好地解決了以往由于過渡族金屬催化劑的存在而帶來的該種功能材料在電子學領域研究的工藝技術難題,并大大地簡化了實驗過程和成本。為了該種材料的電子學領域研究和產品開發奠定了堅實的實驗基礎。本表明具有很好的重復性、操作簡單且環境友好,拓寬了該類型在納米器件領域的研究和潛在性的應用。本發明方法簡單,使用效果好。
本發明公開了一種利用三維打印制備多孔氮化硅的方法,針對前諸多的制備方法均無法精準控制多孔氮化硅陶瓷材料的孔徑大小、氣孔排列、氣孔結構、氣孔率,以及無法滿足多孔氮化硅在生物醫藥、超精密、微納級機械、電子元件上的運用的現狀,提出基于維打印制備多孔氮化硅陶瓷的新方法,實現對多孔氮化硅陶瓷孔徑大小,氣孔排列,氣孔結構、氣孔率的精準控制,此方法有益的效果:將目前先進的增材制造方法—3D打印成型技術與功能材料的制備相結合,利用3D打印成型技術對成型內部結構的精準控制運用于多孔氮化硅陶瓷的制備,具有效率高、生產快、良品率高的特點,同時運用3D打印成型技術對多孔氮化硅陶瓷的孔徑大小,氣孔排列,氣孔結構、氣孔率等指標進行精準控制,對多孔氮化硅內部結構對力學性能的影響進行定量分析,具有良好的推廣應用價值。
本發明公開了一種浸漬法制備鋁質巖礦物聚合物有機-無機復合材料的方法,該方法配制含有0.3%固化劑的有機溶液,將所述鋁質巖礦物聚合物干燥冷卻后浸沒在該有機溶液中常溫常壓浸漬4d-6d后取出,在80℃-120℃下預聚2h后快速冷卻至室溫,然后在50℃-80℃條件下聚合24h-48h,再置于80℃-120℃條件下保持2h使其反應完全,即制得鋁質巖礦物聚合物基有機-無機復合材料。利用鋁質巖制備的礦物聚合物材料成本較低廉、能耗低,這種鋁質巖聚合物經有機溶液浸漬后獲得的有機-無機復合材料的抗壓強度超過普通混凝土(>C30等)的強度,能利用于制備功能材料如陶瓷材料、高強度建筑板材及高強度增韌材料等。
本發明公開了一種片狀球磨鉭粉及其制備方法和應用,涉及功能材料技術領域。該片狀球磨鉭粉的制備方法,其包括將原料鉭粉、球磨劑和助磨劑混合進行球磨,分離出球磨后的鉭粉并置于75?85℃下真空干燥以脫除助磨劑得到球磨片狀粉;其中,助磨劑為十四烷酸。本申請中通過在球磨過程中引入特定的助磨劑十四烷酸,可以有效降低在球磨過程中引入的金屬雜質的含量,并且可以使球磨片狀粉的片形更均勻,厚度分布范圍更窄,有效提高了成品鉭粉的擊穿電壓。同時配合在真空條件下對助磨劑進行脫除,可以使得助磨劑脫除更完全,不會對后續的工序造成影響,保證了成品鉭粉的質量和性能,使其具有更高的擊穿電壓和比容,并且成品雜質含量低。
本發明提供了一種席夫堿大環的應用,用于制備席夫堿大環自組裝納米球和席夫堿大環鐵(Ⅲ)納米球。將席夫堿大環溶于四氫呋喃中,得到混合溶液a,加入正己烷,攪拌4h,將析出的沉淀物過濾、在溫度為40℃的條件下干燥1h后,得到備席夫堿大環自組裝納米球。將席夫堿大環溶于四氫呋喃中,然后加入Fe(NO3)3·9H2O,得到混合溶液b,攪拌4h,然后加入正己烷,攪拌后將析出的沉淀物過濾、在溫度為40℃的條件下干燥1h后,得到備席夫堿大環鐵(Ⅲ)納米球。本發明的席夫堿大環用于制備席夫堿大環自組裝納米球和席夫堿大環鐵(Ⅲ)納米球,拓寬了席夫堿大環的應用領域,有望成為一種新型的納米材料應用于功能材料領域。
本發明公開了一種溫敏棉纖維的制備方法。本發明以水為溶劑,通過沉淀自由基接枝聚合機理,引發棉纖維接枝上溫敏聚合物并獲得溫敏棉纖維;其制備工藝簡單,反應時間短,以水為溶劑有利于環保也可降低成本。本發明制備的溫敏棉纖維的接枝率為1.5wt%~26.2wt%,具有溫敏親/疏水性,即在低于33℃時表現為親水性,而在高于33℃時表現為疏水性,可將棉纖維拓寬至溫敏功能材料領域。本發明簡單易行,使用效果好。
本發明屬于功能材料技術領域,涉及一種具有自修復特性的超疏水不銹鋼表面的制備方法。本發明提出的一種具有自修復特性的超疏水不銹鋼表面的制備方法具體為:采用電沉積方法制備超疏水結構。一方面利用亞麻酸對不銹鋼的蝕刻;另一方面利用改性氧化石墨烯在不銹鋼表面強的吸附力,從而形成高阻擋性能的膜層,來構筑超疏水表面;同時,通過在不銹鋼表面沉積得到二氧化鈰自修復膜層,使得超疏水不銹鋼具有優良持久的耐蝕性能,緩蝕效率達97%以上,具有廣泛的工業應用前景。
本發明公開了一種高TCR低方阻線性NTC電阻漿料的制備方法,該方法以非線性的錳、鎳、銅NTC陶瓷反應前驅物作為線性NTC漿料的主體功能材料,通過制備合適的B值(材料常數)和電阻率的非線性NTC材料,可有效降低貴金屬的加入量;同時,使用合適的非線性NTC粉混合釕粉或氧化釕粉以降低阻值和減小溫度對阻值的影響,達到阻值和溫度的線性關系,應用時十分穩定。本發明符合目前電子元件小型化、片式化的發展方向,自主研發并規?;a關鍵電子漿料,可加快國內電子元件的發展,且制備低成本高性能的線性NTC漿料可大幅度降低熱敏電阻等元器件的成本,可帶來巨大經濟效益。
本發明公開了一種電容器用高壓鉭粉及其制備方法和電容器,涉及功能材料技術領域。該電容器用高壓鉭粉的制備方法,其包括:將球形鉭粉經球磨成片狀,對球磨后的片狀鉭粉進行酸洗,取酸洗鉭粉進行水洗后烘干,隨后進行熱處理;其中,球形鉭粉的平均粒徑為5?10μm。本申請選用球形鉭粉作為原料,球形鉭粉外表光滑,無棱邊尖角,具有很好的流動性,有效提高了成品粉的擊穿電壓,其雜質含量低,表面光滑,大幅度降低了金屬雜質對成品粉擊穿電壓的影響,進一步提高了產品的電性能,通過將球形鉭粉經球磨酸洗熱處理等步驟加工制成的電容器用高壓鉭粉,可實現成品粉擊穿電壓的大幅度提高,能滿足新型鉭電容器對高壓鉭粉的需求。
本發明提供了一種用于墻體及樓板的填充材料,采用半水石膏作為速凝材料,二水石膏作為緩凝材料,其優勢在于:既能快速凝固、提高效率,又能滿足施工操作時間。由于采用工廠批量生產,使填充材料要求降低而用材廣泛、成本降低,可充分利用地方材料及工業、農業、建筑垃圾,從而大大減少材料的物流成本,有利于保護環境、發展循環經濟、可持續發展。速凝填充材料的使用有利于施工用具的及時拆卸和周轉使用。集中配制半成品混合料、現場再次添加功能材料的施工工藝實現了芯材速凝、避免了管道堵塞、減少了設備清洗,從而節省了人工、提高了效率。從配料到澆注全過程的機械化,大大節省了人工、提高了效率、降低了成本。
本發明公開了一種通過溶劑熱法在醇溶劑體系中制備稀土離子摻雜In2O3量子點的方法。本發明是用乙酸銦、稀土離子的乙酸或硝酸化合物等無機物為原料加入到醇溶劑中通過水熱釜在一定溫度條件下反應制備的稀土離子In2O3量子點。本制備方法簡單、經濟、環保、重復性好又避免了高溫煅燒、燃燒等繁瑣、危險程序,有利于實現工業規?;a。該法制得的稀土離子摻雜In2O3量子點的水溶性和油溶性均很好,具有優異的發光性能和光學穩定性,具有很好的生物相溶性與生物穩定性,在生物標記以及顯示、照明、光通訊、激光器件等功能材料方面有很好的應用前景。
本發明公開一種疏油性液相汞離子吸附材料的制備方法,以自然界中廣泛存在的植物纖維為主要原料,通過化學改性得到環境友好型具有親水疏油性的汞離子吸附纖維材料,選擇性高效脫除水中汞離子的同時抵抗油污對脫汞吸附材料使用壽命及性能的干擾,另外材料親水疏油性能使其兼具油水分離效果。制備方法:采用植物纖維粉末制備纖維懸浮液,添加魔芋多糖稀釋液作為粘結劑,使用超聲將其均勻化,添加氟化硅氧烷改性無機顆粒粘結在纖維表面構筑微納米結構,用鹵酸進行催化鹵化取代,用乙二胺調節pH并完成活化鹵素的氨基取代,過濾得到改性纖維材料,將其冷凍并凍干最終得到具有疏油、液相中汞離子高效選擇性脫除及過濾三重性能的改性植物纖維功能材料。
中冶有色為您提供最新的貴州貴陽有色金屬功能材料技術理論與應用信息,涵蓋發明專利、權利要求、說明書、技術領域、背景技術、實用新型內容及具體實施方式等有色技術內容。打造最具專業性的有色金屬技術理論與應用平臺!