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本发明公开一种以田菁胶为模板制备自组装空心氧化铝微球的方法,步骤一:取十八水合硫酸铝、二氰二胺和甲基吡咯烷酮加入去离子水中超声分散得到澄清的溶液A;步骤二:向溶液A中逐渐滴加田菁胶溶液,调节pH值为8.2~9.2并磁力搅拌得到溶液B;步骤三:将溶液B移至旋转式微聚合反应器中微聚合反应,收集产物得固体C;步骤四:将固体C洗涤多次真空冷冻干燥收集得白色粉末状固体D;步骤五:将固体D与氟化铝钾混合并移至马弗炉中保温后冷却,洗涤烘干后得到自组装空心氧化铝微球;借助田菁胶内部天然形成的微纳米级球形空间结构作为氧化铝籽晶的生长模板,得到的氧化铝晶粒取向性好,晶粒均匀,生产制造的成本更低,生产工艺简易。2100433B
申请日 |
2021.04.19 |
申请人 |
陕西科技大学 |
地址 |
710021陕西省西安市未央大学园区 |
发明人 |
曹丽云; 钟辛子; 黄剑锋; 欧阳海波; 杨子煊; 吴辰宇; 蒋永; 张颢淼 |
Int. Cl. |
C01F7/32(2006.01)I |
专利代理机构 |
西安众和至成知识产权代理事务所(普通合伙)61249 |
代理人 |
强宏超 |
您需要的具体指标方便提供下吗 含多少锆或者粒径大小
氧化铝制备及应用专利技术1、α型晶体结构为主体的氧化铝被膜制造方法、α型晶体结构为主体的氧化铝被膜和含该被膜 2、α型氧化铝粉末的制造方法 3、α-氧化铝粉末的制造方法及其由该方法得到的α-氧化铝粉末...
氧化铝惰性填料球主要作为催化剂的载体和支撑,也可作为蓄热球使用,活性氧化铝填料球主要做为西服过滤使用。惰性填料球密度大,而活性填料球密度比较小。
铝基板表面氧化铝层分子自组装活化法镀铜
采用分子自组装活化法在铝基板表面氧化铝上实施化学镀铜,镀层有很好的剥离强度,通过SEM、EDS和离子色谱对其进行了表征。研究了硅烷化时间与基体表面硅烷修饰量的关系,浸钯时间对基体表面钯含量的影响,硅烷化时间对镀层剥离强度的影响。通过正交试验得到最佳工艺条件:硅烷化处理用3-氨基丙基三乙氧基硅烷,质量分数为0.4%,硅烷化时间12h、温度50℃、浸钯溶液活化时间30min、30℃;得到的镀铜层剥离强度为1.00。
一种高强氧化铝轻质隔热砖及其制备方法
申请号:201310016464.7公开(公告)号:CN103044045A申请(专利权)人:武汉科技大学本发明涉及一种高强氧化铝轻质隔热砖及其制备方法。其技术方案是:先以质量分数为25%~40%的粒度为0.074~0.147 mm的α-Al2O3细粉、质量分数为25%~40%的粒度为0.043~0.074 mm的α-Al2O3细粉、质量分数为10%~15%的粒度
氧化铝空心球的操作要点
将A12O3含量98%以上的工业氧化铝置于三相电弧炉内熔融,用压缩空气将高温熔融的液态氧化铝吹成空心小球即得氧化铝空心球。
操作前,先将电极置于与石墨坩埚底部相接触的位置,加入适量工业氧化铝粉后便可起弧。操作电流为1.0kA,电压80?100V。起弧后,随着A12O3的熔融,逐渐加料,直至石墨坩埚中的料液装满为止,此时料液温度为2200?2300℃。此后,使坩埚倾倒,熔液流出。开动空压机,用压缩空气将液流吹散。压缩空气喷嘴与液流间的角度以60?70。为宜。被吹散的A12O3液滴将空气包裹住,冷却凝固即成为空心球。
收集吹得的球,经拣选、筛分,即为成品。
制造Al2O3空心球砖的工艺要点
制造A12O3空心球砖的原料是各种尺寸的氧化铝空心球,结合剂是硫酸铝。
将工业氧化铝经1500℃煅烧后用球磨机湿磨40h,经酸洗、水洗、干燥后制成细粉备用。其配料比如下:氧化铝细粉30%,其余为Al2O3空心球。各种尺寸空心球所占比例为:>5mm1%,5?3mm12%,3?2mm25%,2?0.7mm32%,结合剂为20%Al2(SO4)3水溶液,加入量为5%,外加水3.6%。先将各种尺寸的空心球按比例干混,加入结合剂和水混合后再加入细粉。料混好后,用木模加压振动成型。由于坯体强度低,先烘干,再脱模。烧成是在倒焰窑内进行的,烧成温度为1800℃。
氧化铝空心球砖的体积密度为1.25g/cm3,常温耐压强度71MPa,导热系数0.7W/(m.K),(1300℃,水冷)热震稳定性2次。
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本发明提供了一种耐高温型热膨胀发泡微球的制备方法及所得产品,将悬浮剂、助悬浮剂、水混合,得水相;将引发剂、单体、发泡剂和交联剂混合,得油相,然后将油相加入水相中,充分混合,得到预悬浮液;将预悬浮液加入压力反应釜中,加压升温进行聚合反应;反应后进行后处理,得到耐高温型热膨胀发泡微球。该方法制备的耐高温型热膨胀微球粒径均匀,发泡倍率高,可耐受更高的加工温度,扩大了其应用范围,产品质量稳定,可实现工业化生产。
随着纳米技术的迅速发展,各种具有特殊结构和形貌的纳米材料引起了人们的极大兴趣, 其中具有腔体结构的聚合物复合微球因其具有独特的性质和广泛的应用前景,已成为材料领域研究的一个热点。本课题以磺化聚苯乙烯凝胶微球为模板,采用反离子溶液处理的手段,制备出中空结构聚合物复合微球;系统地研究中空结构形成的条件并提出其形成机制;将该方法拓展应用于其他模板,制备出具有中空结构的、不同组成的功能性聚合物复合微球。这种新方法具有对复合微球的结构、形貌、尺寸进行调控、且在制备过程中无需经过溶剂抽提或烧蚀等步骤即可直接获得中空聚合物复合微球的特点。这种新方法的建立,不但为具有腔体结构聚合物复合材料的制备提供了一个新途径而且还会产生新的理论,因此具有重要的学术价值,也有望推动相关产业的发展。 2100433B