本發明公開了一種抗裂早強混凝土及其制備方法,該混凝土由以下重量份的原料制成:水泥460?475份、礦粉60?65份、砂子512?527份、碎石1252?1288份、纖維素?二氧化硅復合納米材料5?10份、硫酸鈣晶須2?5份、早強型聚羧酸減水劑4.1?4.9份、水175?180份。本發明制得的的混凝土不僅凝結硬化速度快、早期強度高、早強性能好,而且后期抗壓強度高,同時不易發生開裂、產生裂縫,具有優良的工作性能以及耐久性。
一種基于光致變色的光存儲材料,包括結構為ABO3結構的鈣鈦礦無鉛鐵電陶瓷材料,其特征在于:該無鉛鐵電陶瓷材料的化學式為(1?x)Na0.5Bi0.5TiO3?xNa0.5K0.5NbO3:0.002Er,其中0.02≤x≤0.12,通過在A位添加0.002摩爾含量的稀土元素Er3+,并且改變材料的Na0.5Bi0.5TiO3和Na0.5K0.5NbO3含量,進而實現材料的光存儲。本發明還公開了光存儲材料的制備方法。與現有技術相比,本發明能通過電場、輻照及加熱對陶瓷材料的顏色及發光強度進行可逆調控,以達到不同應用的需求;且本發明的制備方法簡單、原料成本較低。
本發明公開了一種改性葉蠟石橡塑補強劑的制備方法,包括組份配方、制備方法。本發明采用將葉蠟石礦石制成粉體,將葉蠟石粉體通過硬脂酸,聚乙烯蠟,鈦酸脂,硅烷偶聯劑進行活化改性的技術方案,克服了現有技術的橡塑補強劑存在成本較高的問題與不足,所提供的一種改性葉蠟石橡塑補強劑的制備方法,制得適用于橡塑制品的改性葉蠟石補強劑,通過用改性葉蠟石補強劑取代橡塑制品中的白碳黑和部分碳黑補強劑,使橡塑制品達到了降低成本的目的。
本發明提供一種基于鈣鈦礦結構的SrMoO3陶瓷靶材的制備方法,在避免Mo4+陽離子被氧化的前提下,以一種方便、低成本的方法合成燒結活性較高、尺寸均勻較小的SrMoO3前驅體顆粒;然后通過單項模壓加冷等靜壓成型;最后,選擇一種低能耗、設備成本小的SrMoO3陶瓷燒結方法。制備得到高密度、低電阻率、純鈣鈦礦相的高質量SrMoO3陶瓷,可滿足諸多SrMoO3薄膜鍍膜應用的需求。
本發明公開了一種生活污水凈化用生物填料及其制備方法,所述生物填料由以下質量份的原料制成:滑石細粉35-48份、氧化鋁粉25-40份、電熔石英18-32份、鋰電氣石微粉4-5份和改性二氧化鈦0.5-1份。本發明采用體密度大的礦物如滑石細粉、氧化鋁粉和電熔石英經高溫體積膨脹合成體密度小的堇青石陶瓷,配合鋰電氣石微粉以及改性二氧化鈦等高溫體積收縮的原料,以聚丙烯球為造孔劑,制備的生物填料體積密度小、熱膨脹系數低、氣孔率高、表面積大、菌群生存率高和掛膜效果好,同時經高溫燒成后的填料強度大,在反沖洗過程中不破碎,可以經過高溫煅燒以去除填料中無法沖洗干凈的殘留物,實現反復使用。
本發明涉及一種無鉛鐵電上轉換熒光材料,包括結構為ABO3的鈣鈦礦無鉛鐵電陶瓷材料,其特征在于:該無鉛鐵電陶瓷材料的化學式為Na0.5Bi0.5?x?yYbxTmyTiO3,其中,0.005≤x≤0.02;0.00005≤y≤0.001,通過在A位添加稀土元素敏化劑Yb3+以及稀土元素激活劑Tm3+取代Bi3+,進而實現缺陷基上轉換發光。本發明還公開了該材料的制備方法。固有點缺陷替代無鉛鐵電陶瓷材料中發射綠光的稀土離子,從而實現陶瓷組分的調節,進而調節陶瓷材料的上轉換熒光顏色和性能,同時,還提供該無鉛鐵電上轉換熒光材料的制備方法和應用,能夠大大的降低了生產成本,并且很大程度上保護了稀土資源。
本發明公開了一種高效除磷劑及其制備方法,所述高效除磷劑按照重量份的原料包括:錳礦石4?8份、磁鐵礦5?10份、碳渣3?5份、粘連劑3?5份、亞硫酸鈉3?5份、三氯化鐵10?30份、氯化鈷0.5?0.7份、聚合氯化鋁80?100份、次氯酸鈉2?4份、聚甲基二烯丙基氯化銨6?8份、非離子聚丙烯酰胺0.02?0.06份、水180?220份。所述粘連劑為水泥、硼酸鈉、灰泥的一種或兩種。本發明處理效果明顯、處理投入量小、處理成本較低;不僅能夠保護環境、實現廢棄物的資源化,除磷效率比液體三氯化鐵提高40%以上,應用前景好,還能符合環境友好和循環經濟的要求,取得良好的社會效益和經濟效益。
一種無鉛鐵電上轉換發光材料,包括結構為ABO3結構的鈣鈦礦無鉛鐵電陶瓷材料,其特征在于:該無鉛鐵電陶瓷材料的化學式為(1?x?0.01)Na0.5K0.5NbO3:xPr3+/0.01Yb3+,其中,0.0006≤x≤0.004,通過在A位添加x?mol的稀土元素Pr3+以及0.01mol的稀土元素Yb3+,并且改變Na0.5K0.5NbO3材料的含量,進而實現材料的上轉換發光。本發明還公開了無鉛鐵電上轉換發光材料的制備方法。與現有技術相比,本發明的無鉛鐵電上轉換發光材料具備光致變色和溫度傳感性能,且材料的制備方法簡單、成本較低。
本發明涉及一種采用珍珠巖細粉制備膨化制品的方法,包括:(1)向水玻璃中加入珍珠巖細粉,通過機械攪拌,得到溶膠;(2)將上述溶膠成型、干燥處理,得到中間料;(3)將上述中間料在400-600℃,保溫5-30min的條件下熱處理,得到膨化制品。本發明以珍珠巖細粉為原料,能耗低,利潤空間大,能有效利用廢棄尾礦,具有很高的經濟和社會意義;膨化制品包括顆粒料及塊體材料,理化性能穩定,制備工藝簡單,適于工業化生產。
一種缺陷基上轉換熒光無鉛鐵電材料,在具有鈣鈦礦結構的氧化物基質上摻雜稀土元素制得,其特征在于該無鉛鐵電材料化學式為 : Bi0.47Na0.5Yb0.03TiO3、BaTi1-xYbxO3、Ca0.77Ba0.23Ti0.97Yb0.03O3或Ca0.45Sr0.55Zr0.97Yb0.03O3, 中的至少一種,通過添加Yb3+取代A位或B位,稀土元素敏化劑Yb3+在無鉛鐵電材料摻雜,進而實現缺陷基上轉換發光。點缺陷充當了活化劑的角色,并且能夠得到多種顏色的可見光,取得了預料不到的技術效果。
本發明公開了一種無熟料鋼渣再生微粉復合水泥,它由以下重量百分比的各組分制備而成:再生微粉25~35%,鋼渣微粉35~45%,礦渣15~25%,脫硫石膏8~15%,堿渣5~15%,外加劑1~5%;上述各組分的百分比總和為100%,本發明的無熟料鋼渣再生微粉復合水泥具有在可以保證水泥質量的同時,又可以充分利用廢棄資源,減少礦山開采、減少CO2排放量、改善環境和降低能耗的特點。
一種光學存儲材料,包括結構為ABO3結構的鈣鈦礦無鉛鐵電陶瓷材料,其特征在于:該無鉛鐵電陶瓷材料的化學式為Bi0.495?xNa0.5TiO3:0.005Ho?xYb,其中0.005≤x≤0.05,通過在A位添加0.005摩爾含量的稀土元素Ho3+以及x摩爾含量的稀土元素Yb3+,進而實現材料的光存儲。本發明還公開了上述光學存儲材料的制備方法。與現有技術相比,本發明能實現光學存儲,且存儲信號穩定。
一種無鉛鐵電上轉換熒光陶瓷材料,在具有鈣鈦礦結構的氧化物基質上摻雜稀土元素制得,其特征在于該材料的化學式為 : Bi0.5-x-yNa0.5YbxPryTiO3,0.005≤x≤0.04;0.0003≤y≤0.0015。本發明還公開了該材料的制備方法和應用。與現有技術相比,本發明的優點在于:通過在(Bi0.5Na0.5)TiO3添加三價的稀土離子Pr3+可以實現鐵電體中的上轉換熒光發光性能,使得材料成為熒光電場可控的多功能材料,此外還能夠改善(Bi0.5Na0.5)TiO3陶瓷的漏電。
本發明公開了一種氧傳感器的電極材料、電極漿料以及電極的制備方法。該電極材料是鈣鈦礦結構材料;該電極漿料由鈣鈦礦結構材料與添加物組成,通過控制添加物的成分和含量,增加了電極漿料的粘結性和附著力,降低了燒結溫度,提高了催化活性,是制備具有優異性能的氧傳感器電極的基礎;該電極制備方法采用梯度式燒結工藝,按照一定的升溫速率和保溫時間將電極漿料燒結在固體電解質上。與現有的鉑電極相比,利用本發明的電極材料、電極漿料和電極制備方法得到的氧傳感器電極具有價格低廉、附著力強、響應速率快和信號穩定等優點,十分適用于平板式汽車氧傳感器。
本發明公開了一種厚膜電路用藍色介質漿料及制備方法與應用。所述厚膜電路用藍色介質漿料包括按照質量百分比計算的如下組分:玻璃粉65~80%、有機載體15~30%及有機鈷藍/粘土礦物雜化顏料1~5%;所述玻璃粉包括SiO2、Bi2O3、CaO和ZnO的氧化物混合物,所述有機載體包括溶劑、增稠劑和觸變劑的混合物,所述有機鈷藍/粘土礦物雜化顏料由鈷藍/粘土礦物雜化顏料經苯基硅烷表面改性而成。本發明的厚膜電路用藍色介質漿料懸浮穩定性好、印刷適用性強,可用于曲面和平面基板;由本發明的厚膜電路用藍色介質漿料形成的燒結涂層不但色澤均一、鮮艷,而且致密性好、絕緣強度和耐熱沖擊性能高。
本發明公開了一種納米固體電解質粉體材料的制備方法,包括以下步驟:按照化學計量比稱取原料粉體,原料粉體包括鋰源粉體、鑭源粉體、鋯源粉體,原料粉體中至少摻雜Al、Ta、Nb、Ge、Y、Nb、W、Hf、Ga、Ca、Sr一種元素,將質量比為1:1-100的原料粉體與有機溶劑混合均勻,向混合液中加入分散劑調節混合液的黏度為5-50Cps,得漿料;將制備的漿料進行砂磨處理,對砂磨后的漿料進行噴霧干燥,固相燒結,得固體電解質材料;向固體電解質材料中加入溶劑,混合均勻,依次經砂磨、噴霧干燥、氣流粉碎處理,本發明的有益效果為:本發明所述的方法降低了燒結溫度,抑制了高溫燒結過程中晶粒長大;避免了長時間的球磨,保證了納米顆粒的尺寸均一性和高得粉率。
本發明公開了一種負極極片及其制備方法,包括集流體、設置在集流體上的負極復合材料層以及通過脈沖激光法沉積在負極復合材料層上的包覆層,負極復合材料層由固態電解質和負極活性材料制得;負極活性材料為碳負極材料,包覆層的材料選自磷酸鋰、硅酸鋰或釩酸鋰;其制備方法包括以下步驟:S1、將負極活性材料和固態電解質混合為負極復合材料,并進行機械球磨后,加入導電劑、粘結劑和有機分散溶劑制備為漿料,涂覆于集流體上,烘干,形成負極基材;S2、將磷酸鋰或硅酸鋰制成靶,在負極基材上沉積磷酸鋰或硅酸鋰,沉積完成后冷卻得到1?100nm厚度的包覆層,制得負極材料。本發明具有循環壽命長的同時提高了電池安全性能的優點。
本發明公開了一種高分散超細固態電解質粉體、制備方法及分散方法,粉體粒徑為D50≤0.6μm,粒徑分布呈單峰分布,比表面積S≥12m2/g。制備粉體包括以下步驟:稱取固態電解質的原粗粉、分散劑、表面改性劑,制備混合漿料,然后對混合漿料進行球磨處理,獲得預期粒度的均勻漿料;再對均勻漿料進行離心處理,最后將離心處理后的濕塊狀物料移至干燥處理設備進行干燥處理,獲得高分散超細固態電解質粉體。解決了超細固態電解質漿料干燥后易團聚、不易分散的問題,適合工業化生產的自動化、規?;a,而將制備得到的高分散超細固態電解質粉體在應用于超細固態電解質漿料制備過程中,具高分散性和穩定性,分散周期短,效率高。
本發明公開了一種電極極片及其制備方法和應用,其制備方法包括以下步驟:電極材料極片制備,將電極材料、導電劑、粘合劑、分散劑和造孔劑攪拌制得漿料,將漿料涂覆于集流體表面后干燥得到電極材料極片;電解質溶液制備:將固態電解質進行機械球磨獲得電解質粉末后溶于有機溶劑中獲得電解質溶液;電極極片的制備:將電極材料極片浸潤于電解質溶液中,然后在真空條件下加熱烘干,壓片制得電極極片,固態鋰離子電池的電極極片由上述制備方法制得,本發明中制備得到的電極極片應用于傳統液態鋰電池、聚合物鋰電池、混合固液電解質鋰蓄電池、固態電池中的任意一種。本發明具有制備過程低成本易于規模生產且制備的電極極片具備優異電化學性能的優點。
本發明提供了一種表面為非晶態物質的無機固體電解質的制備方法,包括以下步驟:A)采用熔融?淬冷法或高能球磨法制備與固態電解質基體材料化學成分相同的非晶態物質;B)將所述非晶態物質、粘結劑和溶劑混合,得到復合材料漿料;C)將所述復合材料漿料涂覆于所述固態電解質基體材料的表面,去除溶劑和粘結劑并軟化所述非晶態物質,得到表面為非晶態物質的無機固體電解質。
本發明公開了一種用于固態鋰電池的補鋰功能電解質膜的制備方法,步驟如下:S1、將含鋰化合物和無機固態電解質分別分散在NMP中,制備含鋰化合物分散液和無機固態電解質分散液;將粘結劑攪拌溶解于NMP中,制備粘結劑溶液;S2、將含鋰化合物分散液和無機固態電解質分散液按質量比混合,并向其中加入導電劑,制備得到混合分散液;S3、向步驟S2中得到的混合分散液中加入步驟S1中得到的粘結劑溶液,球磨混合后得到均勻漿料;S4、將均勻漿料通過雙放卷的模式同時涂覆在增強層和骨架層相對的一側表面,并在涂布機的烘箱中進行烘干,進而于增強層和骨架層之間形成補鋰電解質層,從而得到用于固態鋰電池的補鋰功能電解質膜。制備得到的電解質膜1C循環性能提升50%以上。
本發明公開了一種鋰離子電池負極材料及其制備方法,本發明將鈉鹽、鋇鹽、鍶鹽、鋰鹽、鈦鹽按一定比例混合,經球磨、烘干、研磨、燒結合成制備新的鋰離子電池負極材料,其化學式Na0.5Ba0.25Sr0.5Li2Ti6O14,并研究了其電化學性能和儲鋰性能。電化學實驗證明本方法制備的復合材料具有優異的物理化學性能,作為鋰離子電池負極材料具有廣闊的應用前景。在整個制備過程中,合成方法簡單,易于操作,材料制備成本低,設備投資少,適合批量生產。
本發明公開了一種防污涂料用抗菌填料及其制備方法與應用。所述的防污涂料用抗菌填料的制備方法包括:至少將含鈦高爐渣與氧化鋅混合進行高能球磨處理,之后再經后處理制得所述防污涂料用抗菌填料,其中所述含鈦高爐渣中鈦元素的含量大于5wt%,所述高能球磨處理采用的轉速為100r/min~1500r/min,時間為5~30h。本發明實施例通過高能球磨法制備了氧化鋅摻雜的含鈦高爐渣抗菌材料,解決了固體廢棄物中鈦資源的大量浪費,將其作為填料加入到防污涂料中可以代替傳統毒殺型防污劑對海洋生態環境的破壞,綠色環保、經濟可行。
本發明公開了一種復合金屬氧化物粉體的制備方法,該方法采用在固相混料過程中添加易溶有機物,球磨使其混合均勻,然后高溫干燥、最后放入電爐在600℃~900℃進行熱處理,得到復合金屬氧化物粉體產物。該方法利用球磨的能量使易溶有機物與金屬離子絡合,從而降低產物成相難度,提高產物純度,并且該易溶有機物在熱處理過程中起到空間位阻的作用,從而抑制復合金屬氧化物粉體產物的晶粒過度生長以及有效降低團聚的發生。與現有技術相比,該方法成本低,工藝簡單,環境友好,適于工業化生產;制得的復合金屬氧化物粉體晶粒小、物相純、粒度均勻、團聚少,并且燒結活性好。
一種陽極集流層漿料及其制備方法、支撐體、固體氧化物燃料電池及其制備方法,涉及到蓄電單元組裝的技術領域;包括以下步驟,步驟A:根據化合計量比稱取相應金屬單質或多元合金,聚丙烯酰胺,松油醇,質量比為10:2:5混合得到混合材料;步驟B:將混合材料倒入研磨罐中,加入鋯球后放入球磨機研磨10h,得到電池陽極集流層漿料;其中,相應金屬單質或多元合金的熔點在600?1300℃,25?900℃時膨脹系數在6?25*10?6/K,金屬粉體粒徑D50為2?30um的。本發明采用多元合金材料替代鈣鈦礦陽極集流密封材料,保證陽極集流層的致密性,降低陽極側的對密封的要求,同時提高集流密封層電導率,降低電池內阻,提高燃料電池的放電性能。
本發明公開一種瀝青混合料抗車轍劑,其特征在于:該抗車轍劑由如下重量百分比的組分:鋼渣微粉30%~50%、礦渣微粉10%~25%、煤矸石焚燒灰25%~45%混合后,以混合料與硅酸鈉溶液按重量比為(1.5~3)∶(1~2)攪拌反應后固化養護、加熱、保溫、粉磨所得;所述的鋼渣微粉為采用熱悶鋼渣與石灰混合加熱至900~950℃,保溫2.5~3小時,再急冷、球磨后的鋼渣微粉;所述的煤矸石焚燒灰為在750~900℃,保溫2.5~3小時處理后的煤矸石焚燒灰。本發明還公開了上述抗車轍劑的制備方法。本發明具有使瀝青混合料高溫不易軟化,從而不出現車轍痕跡、能充分保障路面平整性和行車安全的優點。
本發明公開了一種瀝青混合料穩定劑,按重量百分比計,由以下原料制備而成:原料1:鋁渣粉1~3%,沸石粉5~10%,礦渣粉25~40%,水泥50~65%;所述的原料1中各組分的重量百分比之和為100%;原料2:水,所述的水的重量為原料1中各組分總重量的20~30%,制備方法:按上述的原料配比稱取各原料后,將鋁渣粉與水混合,再將混合后的鋁渣漿體與水泥、沸石粉、礦渣粉混合攪勻,成型,在溫度為20℃、濕度為95%的條件下養護28天后球磨至150目;本發明能有效提高瀝青混合料高溫穩定性。
本發明公開一種建筑垃圾微粉復合摻合料的制備方法,步驟包括:將建筑垃圾與石灰、脫硫石膏混合均勻,在室溫下研磨至比表面積大于400m2/kg的微粉混合物料;其中建筑垃圾摻入量為微粉混合物料總重量的90%~98%,石灰摻入量為1%~5%,脫硫石膏摻入量為1%~5%;將研磨后的微粉混合物料與占微粉混合物料總重量1%~5%的外加劑混合,得到混合料;將混合料與礦渣1:1重量比混合后進行混合球磨,球磨至物料的比表面積滿足大于450mm2/kg,得到建筑垃圾微粉復合摻合料。本發明具有可以補充混凝土的堿性,提高建筑垃圾微粉輔助膠凝材料在混凝土中摻量,并能提高混凝土抗碳化能力的優點。
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