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    貴州貴陽有色金屬材料制備及加工技術理論與應用

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    穩定溶于水溶液中醇化黑磷制備方法

    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。

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    貴州 - 貴陽 來源:中冶有色網 2023-03-18
    基于有機氟改性的微發泡聚酰胺磁性塑料及其制備方法

    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。

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    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。

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    利用三維打印制備多孔氮化硅的方法

    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。

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    浸漬法制備鋁質巖礦物聚合物有機-無機復合材料的方法

    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。

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    片狀球磨鉭粉及其制備方法和應用

    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。

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    貴州 - 貴陽 來源:中冶有色網 2023-03-18
    席夫堿大環的應用
    席夫堿大環的應用 1109     
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    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。

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    溫敏棉纖維的制備方法

    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。

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    具有自修復特性的超疏水不銹鋼表面的制備方法

    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。

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    高TCR低方阻線性NTC電阻漿料的制備方法

    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。

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    功能材料
    貴州 - 貴陽 來源:中冶有色網 2023-03-18
    電容器用高壓鉭粉及其制備方法和電容器

    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。

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    功能材料
    貴州 - 貴陽 來源:中冶有色網 2023-03-18
    填充材料
    填充材料 937     
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    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。

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    貴州 - 貴陽 來源:中冶有色網 2023-03-18
    雙溶性稀土摻雜氧化銦量子點的溶劑熱合成法

    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。

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    功能材料
    貴州 - 貴陽 來源:中冶有色網 2023-03-18
    疏油性液相汞離子吸附材料的制備方法

    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。

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    功能材料
    貴州 - 貴陽 來源:中冶有色網 2023-03-18
    具有自修復特性的超疏水低碳鋼表面的制備方法

    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低碳鋼表面的制備方法。本發明提出的一種具有自修復特性的超疏水低碳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低碳鋼的蝕刻;另一方面利用改性氧化石墨烯在低碳鋼表面強的吸附力,從而形成高阻擋性能的膜層,來構筑超疏水表面;同時,通過在低碳鋼表面沉積得到二氧化鈰自修復膜層,使得超疏水低碳鋼具有優良的耐蝕性,緩蝕效率達95%以上,具有廣泛的工業應用前景。

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    貴州 - 貴陽 來源:中冶有色網 2023-03-18
    具有自修復特性的超疏水鋁合金表面的制備方法

    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鋁合金表面的制備方法。本發明提出的一種具有自修復特性的超疏水鋁合金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鋁合金的蝕刻;另一方面利用改性氧化石墨烯在鋁合金表面強的吸附力,從而形成高阻擋性能的膜層,來構筑超疏水表面;同時,通過在鋁合金表面沉積得到二氧化鈰自修復膜層,使得超疏水鋁合金具有優良的耐蝕性,緩蝕效率達99%以上,具有廣泛的工業應用前景。

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    貴州 - 貴陽 來源:中冶有色網 2023-03-18
    具有自修復特性的超疏水B10銅鎳合金表面的制備方法

    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B10銅鎳合金表面的制備方法。本發明提出的一種具有自修復特性的超疏水B10銅鎳合金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B10銅鎳合金在亞麻酸介質的蝕刻,構筑B10銅鎳合金表面粗糙結構,同時利用苯并三氮唑與烷基化改性氧化石墨烯在銅表面的強吸附充分發揮其片層阻擋功能;另一方面,通過在銅表面沉積得到二氧化鈰自修復膜層,使得超疏水B10銅鎳合金具有優異持久的耐蝕性能,緩蝕效率達99%以上,具有廣泛的工業應用前景。

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    功能材料
    貴州 - 貴陽 來源:中冶有色網 2023-03-18
    CeCO3OH納米球包裹MnCO3微米球復合材料制備方法及應用

    本發明公開了一種CeCO3OH納米球包裹MnCO3微米球復合材料制備方法,是以鈰鹽和錳鹽作為前驅體,通過水熱法一步合成CeCO3OH納米球包裹MnCO3微米中空球的復合材料。本發明的復合材料為CeCO3OH納米球包裹MnCO3微米中空球的結構,制備過程中不易團聚,Mn?Ce界面大,活性位多,且既可以直接作為功能材料使用,也可通過熱分解可控的形成不同價位的Mn?Ce氧化物,滿足不同領域的應用需求。

    標簽:
    功能材料
    貴州 - 貴陽 來源:中冶有色網 2023-03-18
    低溫共燒陶瓷材料流延用粘合劑及其制備方法

    本發明屬于電子元器件領域,進一步來說涉及LTCC陶瓷材料領域,具體來說,涉及低溫共燒陶瓷材料流延用粘合劑及其制備方法。

    標簽:
    陶瓷材料 粘合劑 材料制備
    貴州 - 貴陽 來源:中國振華集團云科電子有限公司 2022-05-06
    原位懸浮聚合包覆磷石膏晶須復合母粒制備方法

    本發明涉及無機填料改性及復合材料制備技術領域,具體是一種原位懸浮聚合包覆磷石膏晶須復合母粒制備方法。

    標簽:
    復合材料技術 材料制備 材料制備工藝
    貴州 - 貴陽 來源:貴州大學 2022-04-29
    聚合物包覆磷石膏復合母粒制備方法

    本發明涉及無機填料改性及復合材料制備技術領域,具體是一種聚合物包覆磷石膏復合母粒制備方法。

    標簽:
    復合材料 材料制備 材料制備工藝
    貴州 - 貴陽 來源:貴州大學 2022-04-29
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