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找技术 >一种镁铝基层状双氢氧化物/SBR复合改性剂、改性沥青及其制备方法
成熟度:正在研发
技术类型:发明
应用行业:制造业
技术简介
摘要:本发明涉及一种镁铝基层状双氢氧化物/SBR复合改性剂、改性沥青及其制备方法。一种镁铝基层状双氢氧化物/SBR复合改性剂是由SBR、表面有机改性镁铝基层状双氢氧化物、促进剂、相容剂经高速混合和挤出造粒加工而成。本发明公开的耐紫外老化SBR改性沥青由沥青和镁铝基层状双氢氧化物/SBR复合改性剂通过熔融共混制备而成。本发明将表明有机改性的镁铝基层状双氢氧化物与SBR、促进剂和相容剂进行复合反应,制得镁铝基层状双氢氧化物/SBR复合改性剂,将其加入到沥青中,能够显著提高SBR和沥青的耐紫外老化能力,并实现SBR和镁铝基层状双氢氧化物在沥青中的长期稳定分散,制备的SBR改性沥青具有优异的耐紫外光老化能力。
一种在聚丙烯表面固定层状双氢氧化物的方法及其应用
成熟度:正在研发
技术类型:发明
应用行业:制造业
技术简介
本发明公开了一种在聚丙烯表面固定层状双氢氧化物的方法及其应用。首先在聚丙烯离心管中配制多巴胺碱性溶液,常温下涡旋预氧化,在30-50℃水浴条件下反应6~8h,形成聚多巴胺薄层;然后将二价金属离子、三价金属离子和CO(NH2)2溶液加入经多巴胺修饰的离心管中,加热反应后实现层状双氢氧化物的制备及固定化,得到装置的内表面具有聚多巴胺与层状双氢氧化物层层组装的结构。本发明制备方法简单,无需添加任何污染性试剂,形成的层状双氢氧化物结构稳定致密。本发明装置对水溶液中氟比洛芬等酸性药物活性化合物及罗丹明B等阴离子染料都有良好的去除效果,且体积较小、携带方便,通过简单离心即可达到吸附去除溶液中阴离子化合物的作用。
层状双氢氧化物和蒙脱土纳米复合材料的制备方法
成熟度:正在研发
技术类型:发明
应用行业:制造业
技术简介
专利简介: 本发明公开了一种层状双氢氧化物和蒙脱土纳米复合材料的制备方法,是采用有机改性的方法,制备得到有机改性层状双氢氧化物和有机改性蒙脱土,通过复配,并采用熔融共混方法制备得到层状双氢氧化物和蒙脱土协同无卤阻燃橡胶纳米复合材料,在复合材料中,可加入常规阻燃剂。本发明的纳米复合材料具有良好的物理化学性能、热稳定性、阻燃性能和力学性能,可以作为热稳定剂、阻燃剂、生物/医用材料、紫外/红外吸收材料、电化学/电子学材料等。 合作方式:许可、转让或面议
一种三维高分散纳米层状双氢氧化物的合成方法
成熟度:正在研发
技术类型:发明
应用行业:制造业
技术简介
本发明公开了一种三维高分散纳米层状双氢氧化物的合成方法。以纳米SiO2为硬模板,通过引入二价、三价混合金属盐溶液和碱液,采用共沉淀法合成了三维高分散纳米层状双氢氧化物。发明使用的纳米SiO2粉体在层状双氢氧化物形成初始阶段作为晶体成核模板,随着反应的进行纳米SiO2模板逐渐转变为硅酸盐,而在反应结束后模板完全消失,最终形成三维高分散纳米层状双氢氧化物。本发明合成过程简单、绿色、产量高、条件温和,无需专门去模板工艺;获得的纳米层状双氢氧化物比表面积高达110.21m2/g,平均孔径为3.77nm,片层薄,是一种三维高分散的纳米材料。
一种高浓度剥离型层状双氢氧化物的制备方法
成熟度:正在研发
技术类型:发明
应用行业:制造业
技术简介
本发明公开了一种高浓度剥离型层状双氢氧化物的制备方法。共沉淀阶段,纳米SiO2和十二烷基苯磺酸钠作为层状双氢氧化物晶体成核模板;水热阶段,层状双氢氧化物晶体快速生长,纳米SiO2快速转变成为SiO3-2-,被十二烷基苯磺酸根阴离子夹带进入层状双氢氧化物层间,获得了SiO3-2-/十二烷基苯磺酸根层状双氢氧化物。将该层状双氢氧化物在无水乙醇中超声分散获得高浓度纳米级剥离型层状双氢氧化物。本发明方法制得的高浓度剥离型层状双氢氧化物在无水乙醇中经超声剥离浓度高达2g/L。且本发明具有对环境污染小、成本低廉、产量较高的特点,易于推广应用。
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摘要:本发明涉及一种镁铝基层状双氢氧化物/SBR复合改性剂、改性沥青及其制备方法。一种镁铝基层状双氢氧化物/SBR复合改性剂是由SBR、表面有机改性镁铝基层状双氢氧化物、促进剂、相容剂经高速混合和挤出造粒加工而成。本发明公开的耐紫外老化SBR改性沥青由沥青和镁铝基层状双氢氧化物/SBR复合改性剂通过熔融共混制备而成。本发明将表明有机改性的镁铝基层状双氢氧化物与SBR、促进剂和相容剂进行复合反应,制得镁铝基层状双氢氧化物/SBR复合改性剂,将其加入到沥青中,能够显著提高SBR和沥青的耐紫外老化能力,并实现SBR和镁铝基层状双氢氧化物在沥青中的长期稳定分散,制备的SBR改性沥青具有优异的耐紫外光老化能力。
一种在聚丙烯表面固定层状双氢氧化物的方法及其应用
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本发明公开了一种在聚丙烯表面固定层状双氢氧化物的方法及其应用。首先在聚丙烯离心管中配制多巴胺碱性溶液,常温下涡旋预氧化,在30-50℃水浴条件下反应6~8h,形成聚多巴胺薄层;然后将二价金属离子、三价金属离子和CO(NH2)2溶液加入经多巴胺修饰的离心管中,加热反应后实现层状双氢氧化物的制备及固定化,得到装置的内表面具有聚多巴胺与层状双氢氧化物层层组装的结构。本发明制备方法简单,无需添加任何污染性试剂,形成的层状双氢氧化物结构稳定致密。本发明装置对水溶液中氟比洛芬等酸性药物活性化合物及罗丹明B等阴离子染料都有良好的去除效果,且体积较小、携带方便,通过简单离心即可达到吸附去除溶液中阴离子化合物的作用。
层状双氢氧化物和蒙脱土纳米复合材料的制备方法
成熟度:正在研发
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专利简介: 本发明公开了一种层状双氢氧化物和蒙脱土纳米复合材料的制备方法,是采用有机改性的方法,制备得到有机改性层状双氢氧化物和有机改性蒙脱土,通过复配,并采用熔融共混方法制备得到层状双氢氧化物和蒙脱土协同无卤阻燃橡胶纳米复合材料,在复合材料中,可加入常规阻燃剂。本发明的纳米复合材料具有良好的物理化学性能、热稳定性、阻燃性能和力学性能,可以作为热稳定剂、阻燃剂、生物/医用材料、紫外/红外吸收材料、电化学/电子学材料等。 合作方式:许可、转让或面议
一种三维高分散纳米层状双氢氧化物的合成方法
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本发明公开了一种三维高分散纳米层状双氢氧化物的合成方法。以纳米SiO2为硬模板,通过引入二价、三价混合金属盐溶液和碱液,采用共沉淀法合成了三维高分散纳米层状双氢氧化物。发明使用的纳米SiO2粉体在层状双氢氧化物形成初始阶段作为晶体成核模板,随着反应的进行纳米SiO2模板逐渐转变为硅酸盐,而在反应结束后模板完全消失,最终形成三维高分散纳米层状双氢氧化物。本发明合成过程简单、绿色、产量高、条件温和,无需专门去模板工艺;获得的纳米层状双氢氧化物比表面积高达110.21m2/g,平均孔径为3.77nm,片层薄,是一种三维高分散的纳米材料。
一种高浓度剥离型层状双氢氧化物的制备方法
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本发明公开了一种高浓度剥离型层状双氢氧化物的制备方法。共沉淀阶段,纳米SiO2和十二烷基苯磺酸钠作为层状双氢氧化物晶体成核模板;水热阶段,层状双氢氧化物晶体快速生长,纳米SiO2快速转变成为SiO3-2-,被十二烷基苯磺酸根阴离子夹带进入层状双氢氧化物层间,获得了SiO3-2-/十二烷基苯磺酸根层状双氢氧化物。将该层状双氢氧化物在无水乙醇中超声分散获得高浓度纳米级剥离型层状双氢氧化物。本发明方法制得的高浓度剥离型层状双氢氧化物在无水乙醇中经超声剥离浓度高达2g/L。且本发明具有对环境污染小、成本低廉、产量较高的特点,易于推广应用。
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找技术 >一种镁铝基层状双氢氧化物/SBR复合改性剂、改性沥青及其制备方法
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摘要:本发明涉及一种镁铝基层状双氢氧化物/SBR复合改性剂、改性沥青及其制备方法。一种镁铝基层状双氢氧化物/SBR复合改性剂是由SBR、表面有机改性镁铝基层状双氢氧化物、促进剂、相容剂经高速混合和挤出造粒加工而成。本发明公开的耐紫外老化SBR改性沥青由沥青和镁铝基层状双氢氧化物/SBR复合改性剂通过熔融共混制备而成。本发明将表明有机改性的镁铝基层状双氢氧化物与SBR、促进剂和相容剂进行复合反应,制得镁铝基层状双氢氧化物/SBR复合改性剂,将其加入到沥青中,能够显著提高SBR和沥青的耐紫外老化能力,并实现SBR和镁铝基层状双氢氧化物在沥青中的长期稳定分散,制备的SBR改性沥青具有优异的耐紫外光老化能力。
一种在聚丙烯表面固定层状双氢氧化物的方法及其应用
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本发明公开了一种在聚丙烯表面固定层状双氢氧化物的方法及其应用。首先在聚丙烯离心管中配制多巴胺碱性溶液,常温下涡旋预氧化,在30-50℃水浴条件下反应6~8h,形成聚多巴胺薄层;然后将二价金属离子、三价金属离子和CO(NH2)2溶液加入经多巴胺修饰的离心管中,加热反应后实现层状双氢氧化物的制备及固定化,得到装置的内表面具有聚多巴胺与层状双氢氧化物层层组装的结构。本发明制备方法简单,无需添加任何污染性试剂,形成的层状双氢氧化物结构稳定致密。本发明装置对水溶液中氟比洛芬等酸性药物活性化合物及罗丹明B等阴离子染料都有良好的去除效果,且体积较小、携带方便,通过简单离心即可达到吸附去除溶液中阴离子化合物的作用。
层状双氢氧化物和蒙脱土纳米复合材料的制备方法
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专利简介: 本发明公开了一种层状双氢氧化物和蒙脱土纳米复合材料的制备方法,是采用有机改性的方法,制备得到有机改性层状双氢氧化物和有机改性蒙脱土,通过复配,并采用熔融共混方法制备得到层状双氢氧化物和蒙脱土协同无卤阻燃橡胶纳米复合材料,在复合材料中,可加入常规阻燃剂。本发明的纳米复合材料具有良好的物理化学性能、热稳定性、阻燃性能和力学性能,可以作为热稳定剂、阻燃剂、生物/医用材料、紫外/红外吸收材料、电化学/电子学材料等。 合作方式:许可、转让或面议
一种三维高分散纳米层状双氢氧化物的合成方法
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本发明公开了一种三维高分散纳米层状双氢氧化物的合成方法。以纳米SiO2为硬模板,通过引入二价、三价混合金属盐溶液和碱液,采用共沉淀法合成了三维高分散纳米层状双氢氧化物。发明使用的纳米SiO2粉体在层状双氢氧化物形成初始阶段作为晶体成核模板,随着反应的进行纳米SiO2模板逐渐转变为硅酸盐,而在反应结束后模板完全消失,最终形成三维高分散纳米层状双氢氧化物。本发明合成过程简单、绿色、产量高、条件温和,无需专门去模板工艺;获得的纳米层状双氢氧化物比表面积高达110.21m2/g,平均孔径为3.77nm,片层薄,是一种三维高分散的纳米材料。
一种高浓度剥离型层状双氢氧化物的制备方法
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本发明公开了一种高浓度剥离型层状双氢氧化物的制备方法。共沉淀阶段,纳米SiO2和十二烷基苯磺酸钠作为层状双氢氧化物晶体成核模板;水热阶段,层状双氢氧化物晶体快速生长,纳米SiO2快速转变成为SiO3-2-,被十二烷基苯磺酸根阴离子夹带进入层状双氢氧化物层间,获得了SiO3-2-/十二烷基苯磺酸根层状双氢氧化物。将该层状双氢氧化物在无水乙醇中超声分散获得高浓度纳米级剥离型层状双氢氧化物。本发明方法制得的高浓度剥离型层状双氢氧化物在无水乙醇中经超声剥离浓度高达2g/L。且本发明具有对环境污染小、成本低廉、产量较高的特点,易于推广应用。
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摘要:本发明涉及一种镁铝基层状双氢氧化物/SBR复合改性剂、改性沥青及其制备方法。一种镁铝基层状双氢氧化物/SBR复合改性剂是由SBR、表面有机改性镁铝基层状双氢氧化物、促进剂、相容剂经高速混合和挤出造粒加工而成。本发明公开的耐紫外老化SBR改性沥青由沥青和镁铝基层状双氢氧化物/SBR复合改性剂通过熔融共混制备而成。本发明将表明有机改性的镁铝基层状双氢氧化物与SBR、促进剂和相容剂进行复合反应,制得镁铝基层状双氢氧化物/SBR复合改性剂,将其加入到沥青中,能够显著提高SBR和沥青的耐紫外老化能力,并实现SBR和镁铝基层状双氢氧化物在沥青中的长期稳定分散,制备的SBR改性沥青具有优异的耐紫外光老化能力。
一种在聚丙烯表面固定层状双氢氧化物的方法及其应用
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本发明公开了一种在聚丙烯表面固定层状双氢氧化物的方法及其应用。首先在聚丙烯离心管中配制多巴胺碱性溶液,常温下涡旋预氧化,在30-50℃水浴条件下反应6~8h,形成聚多巴胺薄层;然后将二价金属离子、三价金属离子和CO(NH2)2溶液加入经多巴胺修饰的离心管中,加热反应后实现层状双氢氧化物的制备及固定化,得到装置的内表面具有聚多巴胺与层状双氢氧化物层层组装的结构。本发明制备方法简单,无需添加任何污染性试剂,形成的层状双氢氧化物结构稳定致密。本发明装置对水溶液中氟比洛芬等酸性药物活性化合物及罗丹明B等阴离子染料都有良好的去除效果,且体积较小、携带方便,通过简单离心即可达到吸附去除溶液中阴离子化合物的作用。
层状双氢氧化物和蒙脱土纳米复合材料的制备方法
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专利简介: 本发明公开了一种层状双氢氧化物和蒙脱土纳米复合材料的制备方法,是采用有机改性的方法,制备得到有机改性层状双氢氧化物和有机改性蒙脱土,通过复配,并采用熔融共混方法制备得到层状双氢氧化物和蒙脱土协同无卤阻燃橡胶纳米复合材料,在复合材料中,可加入常规阻燃剂。本发明的纳米复合材料具有良好的物理化学性能、热稳定性、阻燃性能和力学性能,可以作为热稳定剂、阻燃剂、生物/医用材料、紫外/红外吸收材料、电化学/电子学材料等。 合作方式:许可、转让或面议
一种三维高分散纳米层状双氢氧化物的合成方法
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本发明公开了一种三维高分散纳米层状双氢氧化物的合成方法。以纳米SiO2为硬模板,通过引入二价、三价混合金属盐溶液和碱液,采用共沉淀法合成了三维高分散纳米层状双氢氧化物。发明使用的纳米SiO2粉体在层状双氢氧化物形成初始阶段作为晶体成核模板,随着反应的进行纳米SiO2模板逐渐转变为硅酸盐,而在反应结束后模板完全消失,最终形成三维高分散纳米层状双氢氧化物。本发明合成过程简单、绿色、产量高、条件温和,无需专门去模板工艺;获得的纳米层状双氢氧化物比表面积高达110.21m2/g,平均孔径为3.77nm,片层薄,是一种三维高分散的纳米材料。
一种高浓度剥离型层状双氢氧化物的制备方法
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本发明公开了一种高浓度剥离型层状双氢氧化物的制备方法。共沉淀阶段,纳米SiO2和十二烷基苯磺酸钠作为层状双氢氧化物晶体成核模板;水热阶段,层状双氢氧化物晶体快速生长,纳米SiO2快速转变成为SiO3-2-,被十二烷基苯磺酸根阴离子夹带进入层状双氢氧化物层间,获得了SiO3-2-/十二烷基苯磺酸根层状双氢氧化物。将该层状双氢氧化物在无水乙醇中超声分散获得高浓度纳米级剥离型层状双氢氧化物。本发明方法制得的高浓度剥离型层状双氢氧化物在无水乙醇中经超声剥离浓度高达2g/L。且本发明具有对环境污染小、成本低廉、产量较高的特点,易于推广应用。
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摘要:本发明涉及一种镁铝基层状双氢氧化物/SBR复合改性剂、改性沥青及其制备方法。一种镁铝基层状双氢氧化物/SBR复合改性剂是由SBR、表面有机改性镁铝基层状双氢氧化物、促进剂、相容剂经高速混合和挤出造粒加工而成。本发明公开的耐紫外老化SBR改性沥青由沥青和镁铝基层状双氢氧化物/SBR复合改性剂通过熔融共混制备而成。本发明将表明有机改性的镁铝基层状双氢氧化物与SBR、促进剂和相容剂进行复合反应,制得镁铝基层状双氢氧化物/SBR复合改性剂,将其加入到沥青中,能够显著提高SBR和沥青的耐紫外老化能力,并实现SBR和镁铝基层状双氢氧化物在沥青中的长期稳定分散,制备的SBR改性沥青具有优异的耐紫外光老化能力。
一种在聚丙烯表面固定层状双氢氧化物的方法及其应用
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本发明公开了一种在聚丙烯表面固定层状双氢氧化物的方法及其应用。首先在聚丙烯离心管中配制多巴胺碱性溶液,常温下涡旋预氧化,在30-50℃水浴条件下反应6~8h,形成聚多巴胺薄层;然后将二价金属离子、三价金属离子和CO(NH2)2溶液加入经多巴胺修饰的离心管中,加热反应后实现层状双氢氧化物的制备及固定化,得到装置的内表面具有聚多巴胺与层状双氢氧化物层层组装的结构。本发明制备方法简单,无需添加任何污染性试剂,形成的层状双氢氧化物结构稳定致密。本发明装置对水溶液中氟比洛芬等酸性药物活性化合物及罗丹明B等阴离子染料都有良好的去除效果,且体积较小、携带方便,通过简单离心即可达到吸附去除溶液中阴离子化合物的作用。
层状双氢氧化物和蒙脱土纳米复合材料的制备方法
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专利简介: 本发明公开了一种层状双氢氧化物和蒙脱土纳米复合材料的制备方法,是采用有机改性的方法,制备得到有机改性层状双氢氧化物和有机改性蒙脱土,通过复配,并采用熔融共混方法制备得到层状双氢氧化物和蒙脱土协同无卤阻燃橡胶纳米复合材料,在复合材料中,可加入常规阻燃剂。本发明的纳米复合材料具有良好的物理化学性能、热稳定性、阻燃性能和力学性能,可以作为热稳定剂、阻燃剂、生物/医用材料、紫外/红外吸收材料、电化学/电子学材料等。 合作方式:许可、转让或面议
一种三维高分散纳米层状双氢氧化物的合成方法
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本发明公开了一种三维高分散纳米层状双氢氧化物的合成方法。以纳米SiO2为硬模板,通过引入二价、三价混合金属盐溶液和碱液,采用共沉淀法合成了三维高分散纳米层状双氢氧化物。发明使用的纳米SiO2粉体在层状双氢氧化物形成初始阶段作为晶体成核模板,随着反应的进行纳米SiO2模板逐渐转变为硅酸盐,而在反应结束后模板完全消失,最终形成三维高分散纳米层状双氢氧化物。本发明合成过程简单、绿色、产量高、条件温和,无需专门去模板工艺;获得的纳米层状双氢氧化物比表面积高达110.21m2/g,平均孔径为3.77nm,片层薄,是一种三维高分散的纳米材料。
一种高浓度剥离型层状双氢氧化物的制备方法
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本发明公开了一种高浓度剥离型层状双氢氧化物的制备方法。共沉淀阶段,纳米SiO2和十二烷基苯磺酸钠作为层状双氢氧化物晶体成核模板;水热阶段,层状双氢氧化物晶体快速生长,纳米SiO2快速转变成为SiO3-2-,被十二烷基苯磺酸根阴离子夹带进入层状双氢氧化物层间,获得了SiO3-2-/十二烷基苯磺酸根层状双氢氧化物。将该层状双氢氧化物在无水乙醇中超声分散获得高浓度纳米级剥离型层状双氢氧化物。本发明方法制得的高浓度剥离型层状双氢氧化物在无水乙醇中经超声剥离浓度高达2g/L。且本发明具有对环境污染小、成本低廉、产量较高的特点,易于推广应用。
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摘要:本发明涉及一种镁铝基层状双氢氧化物/SBR复合改性剂、改性沥青及其制备方法。一种镁铝基层状双氢氧化物/SBR复合改性剂是由SBR、表面有机改性镁铝基层状双氢氧化物、促进剂、相容剂经高速混合和挤出造粒加工而成。本发明公开的耐紫外老化SBR改性沥青由沥青和镁铝基层状双氢氧化物/SBR复合改性剂通过熔融共混制备而成。本发明将表明有机改性的镁铝基层状双氢氧化物与SBR、促进剂和相容剂进行复合反应,制得镁铝基层状双氢氧化物/SBR复合改性剂,将其加入到沥青中,能够显著提高SBR和沥青的耐紫外老化能力,并实现SBR和镁铝基层状双氢氧化物在沥青中的长期稳定分散,制备的SBR改性沥青具有优异的耐紫外光老化能力。
一种在聚丙烯表面固定层状双氢氧化物的方法及其应用
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本发明公开了一种在聚丙烯表面固定层状双氢氧化物的方法及其应用。首先在聚丙烯离心管中配制多巴胺碱性溶液,常温下涡旋预氧化,在30-50℃水浴条件下反应6~8h,形成聚多巴胺薄层;然后将二价金属离子、三价金属离子和CO(NH2)2溶液加入经多巴胺修饰的离心管中,加热反应后实现层状双氢氧化物的制备及固定化,得到装置的内表面具有聚多巴胺与层状双氢氧化物层层组装的结构。本发明制备方法简单,无需添加任何污染性试剂,形成的层状双氢氧化物结构稳定致密。本发明装置对水溶液中氟比洛芬等酸性药物活性化合物及罗丹明B等阴离子染料都有良好的去除效果,且体积较小、携带方便,通过简单离心即可达到吸附去除溶液中阴离子化合物的作用。
层状双氢氧化物和蒙脱土纳米复合材料的制备方法
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专利简介: 本发明公开了一种层状双氢氧化物和蒙脱土纳米复合材料的制备方法,是采用有机改性的方法,制备得到有机改性层状双氢氧化物和有机改性蒙脱土,通过复配,并采用熔融共混方法制备得到层状双氢氧化物和蒙脱土协同无卤阻燃橡胶纳米复合材料,在复合材料中,可加入常规阻燃剂。本发明的纳米复合材料具有良好的物理化学性能、热稳定性、阻燃性能和力学性能,可以作为热稳定剂、阻燃剂、生物/医用材料、紫外/红外吸收材料、电化学/电子学材料等。 合作方式:许可、转让或面议
一种三维高分散纳米层状双氢氧化物的合成方法
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本发明公开了一种三维高分散纳米层状双氢氧化物的合成方法。以纳米SiO2为硬模板,通过引入二价、三价混合金属盐溶液和碱液,采用共沉淀法合成了三维高分散纳米层状双氢氧化物。发明使用的纳米SiO2粉体在层状双氢氧化物形成初始阶段作为晶体成核模板,随着反应的进行纳米SiO2模板逐渐转变为硅酸盐,而在反应结束后模板完全消失,最终形成三维高分散纳米层状双氢氧化物。本发明合成过程简单、绿色、产量高、条件温和,无需专门去模板工艺;获得的纳米层状双氢氧化物比表面积高达110.21m2/g,平均孔径为3.77nm,片层薄,是一种三维高分散的纳米材料。
一种高浓度剥离型层状双氢氧化物的制备方法
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本发明公开了一种高浓度剥离型层状双氢氧化物的制备方法。共沉淀阶段,纳米SiO2和十二烷基苯磺酸钠作为层状双氢氧化物晶体成核模板;水热阶段,层状双氢氧化物晶体快速生长,纳米SiO2快速转变成为SiO3-2-,被十二烷基苯磺酸根阴离子夹带进入层状双氢氧化物层间,获得了SiO3-2-/十二烷基苯磺酸根层状双氢氧化物。将该层状双氢氧化物在无水乙醇中超声分散获得高浓度纳米级剥离型层状双氢氧化物。本发明方法制得的高浓度剥离型层状双氢氧化物在无水乙醇中经超声剥离浓度高达2g/L。且本发明具有对环境污染小、成本低廉、产量较高的特点,易于推广应用。
找到5项技术成果数据。
找技术 >一种镁铝基层状双氢氧化物/SBR复合改性剂、改性沥青及其制备方法
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摘要:本发明涉及一种镁铝基层状双氢氧化物/SBR复合改性剂、改性沥青及其制备方法。一种镁铝基层状双氢氧化物/SBR复合改性剂是由SBR、表面有机改性镁铝基层状双氢氧化物、促进剂、相容剂经高速混合和挤出造粒加工而成。本发明公开的耐紫外老化SBR改性沥青由沥青和镁铝基层状双氢氧化物/SBR复合改性剂通过熔融共混制备而成。本发明将表明有机改性的镁铝基层状双氢氧化物与SBR、促进剂和相容剂进行复合反应,制得镁铝基层状双氢氧化物/SBR复合改性剂,将其加入到沥青中,能够显著提高SBR和沥青的耐紫外老化能力,并实现SBR和镁铝基层状双氢氧化物在沥青中的长期稳定分散,制备的SBR改性沥青具有优异的耐紫外光老化能力。
一种在聚丙烯表面固定层状双氢氧化物的方法及其应用
成熟度:正在研发
技术类型:发明
应用行业:制造业
技术简介
本发明公开了一种在聚丙烯表面固定层状双氢氧化物的方法及其应用。首先在聚丙烯离心管中配制多巴胺碱性溶液,常温下涡旋预氧化,在30-50℃水浴条件下反应6~8h,形成聚多巴胺薄层;然后将二价金属离子、三价金属离子和CO(NH2)2溶液加入经多巴胺修饰的离心管中,加热反应后实现层状双氢氧化物的制备及固定化,得到装置的内表面具有聚多巴胺与层状双氢氧化物层层组装的结构。本发明制备方法简单,无需添加任何污染性试剂,形成的层状双氢氧化物结构稳定致密。本发明装置对水溶液中氟比洛芬等酸性药物活性化合物及罗丹明B等阴离子染料都有良好的去除效果,且体积较小、携带方便,通过简单离心即可达到吸附去除溶液中阴离子化合物的作用。
层状双氢氧化物和蒙脱土纳米复合材料的制备方法
成熟度:正在研发
技术类型:发明
应用行业:制造业
技术简介
专利简介: 本发明公开了一种层状双氢氧化物和蒙脱土纳米复合材料的制备方法,是采用有机改性的方法,制备得到有机改性层状双氢氧化物和有机改性蒙脱土,通过复配,并采用熔融共混方法制备得到层状双氢氧化物和蒙脱土协同无卤阻燃橡胶纳米复合材料,在复合材料中,可加入常规阻燃剂。本发明的纳米复合材料具有良好的物理化学性能、热稳定性、阻燃性能和力学性能,可以作为热稳定剂、阻燃剂、生物/医用材料、紫外/红外吸收材料、电化学/电子学材料等。 合作方式:许可、转让或面议
一种三维高分散纳米层状双氢氧化物的合成方法
成熟度:正在研发
技术类型:发明
应用行业:制造业
技术简介
本发明公开了一种三维高分散纳米层状双氢氧化物的合成方法。以纳米SiO2为硬模板,通过引入二价、三价混合金属盐溶液和碱液,采用共沉淀法合成了三维高分散纳米层状双氢氧化物。发明使用的纳米SiO2粉体在层状双氢氧化物形成初始阶段作为晶体成核模板,随着反应的进行纳米SiO2模板逐渐转变为硅酸盐,而在反应结束后模板完全消失,最终形成三维高分散纳米层状双氢氧化物。本发明合成过程简单、绿色、产量高、条件温和,无需专门去模板工艺;获得的纳米层状双氢氧化物比表面积高达110.21m2/g,平均孔径为3.77nm,片层薄,是一种三维高分散的纳米材料。
一种高浓度剥离型层状双氢氧化物的制备方法
成熟度:正在研发
技术类型:发明
应用行业:制造业
技术简介
本发明公开了一种高浓度剥离型层状双氢氧化物的制备方法。共沉淀阶段,纳米SiO2和十二烷基苯磺酸钠作为层状双氢氧化物晶体成核模板;水热阶段,层状双氢氧化物晶体快速生长,纳米SiO2快速转变成为SiO3-2-,被十二烷基苯磺酸根阴离子夹带进入层状双氢氧化物层间,获得了SiO3-2-/十二烷基苯磺酸根层状双氢氧化物。将该层状双氢氧化物在无水乙醇中超声分散获得高浓度纳米级剥离型层状双氢氧化物。本发明方法制得的高浓度剥离型层状双氢氧化物在无水乙醇中经超声剥离浓度高达2g/L。且本发明具有对环境污染小、成本低廉、产量较高的特点,易于推广应用。
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找技术 >一种镁铝基层状双氢氧化物/SBR复合改性剂、改性沥青及其制备方法
成熟度:正在研发
技术类型:发明
应用行业:制造业
技术简介
摘要:本发明涉及一种镁铝基层状双氢氧化物/SBR复合改性剂、改性沥青及其制备方法。一种镁铝基层状双氢氧化物/SBR复合改性剂是由SBR、表面有机改性镁铝基层状双氢氧化物、促进剂、相容剂经高速混合和挤出造粒加工而成。本发明公开的耐紫外老化SBR改性沥青由沥青和镁铝基层状双氢氧化物/SBR复合改性剂通过熔融共混制备而成。本发明将表明有机改性的镁铝基层状双氢氧化物与SBR、促进剂和相容剂进行复合反应,制得镁铝基层状双氢氧化物/SBR复合改性剂,将其加入到沥青中,能够显著提高SBR和沥青的耐紫外老化能力,并实现SBR和镁铝基层状双氢氧化物在沥青中的长期稳定分散,制备的SBR改性沥青具有优异的耐紫外光老化能力。
一种在聚丙烯表面固定层状双氢氧化物的方法及其应用
成熟度:正在研发
技术类型:发明
应用行业:制造业
技术简介
本发明公开了一种在聚丙烯表面固定层状双氢氧化物的方法及其应用。首先在聚丙烯离心管中配制多巴胺碱性溶液,常温下涡旋预氧化,在30-50℃水浴条件下反应6~8h,形成聚多巴胺薄层;然后将二价金属离子、三价金属离子和CO(NH2)2溶液加入经多巴胺修饰的离心管中,加热反应后实现层状双氢氧化物的制备及固定化,得到装置的内表面具有聚多巴胺与层状双氢氧化物层层组装的结构。本发明制备方法简单,无需添加任何污染性试剂,形成的层状双氢氧化物结构稳定致密。本发明装置对水溶液中氟比洛芬等酸性药物活性化合物及罗丹明B等阴离子染料都有良好的去除效果,且体积较小、携带方便,通过简单离心即可达到吸附去除溶液中阴离子化合物的作用。
层状双氢氧化物和蒙脱土纳米复合材料的制备方法
成熟度:正在研发
技术类型:发明
应用行业:制造业
技术简介
专利简介: 本发明公开了一种层状双氢氧化物和蒙脱土纳米复合材料的制备方法,是采用有机改性的方法,制备得到有机改性层状双氢氧化物和有机改性蒙脱土,通过复配,并采用熔融共混方法制备得到层状双氢氧化物和蒙脱土协同无卤阻燃橡胶纳米复合材料,在复合材料中,可加入常规阻燃剂。本发明的纳米复合材料具有良好的物理化学性能、热稳定性、阻燃性能和力学性能,可以作为热稳定剂、阻燃剂、生物/医用材料、紫外/红外吸收材料、电化学/电子学材料等。 合作方式:许可、转让或面议
一种三维高分散纳米层状双氢氧化物的合成方法
成熟度:正在研发
技术类型:发明
应用行业:制造业
技术简介
本发明公开了一种三维高分散纳米层状双氢氧化物的合成方法。以纳米SiO2为硬模板,通过引入二价、三价混合金属盐溶液和碱液,采用共沉淀法合成了三维高分散纳米层状双氢氧化物。发明使用的纳米SiO2粉体在层状双氢氧化物形成初始阶段作为晶体成核模板,随着反应的进行纳米SiO2模板逐渐转变为硅酸盐,而在反应结束后模板完全消失,最终形成三维高分散纳米层状双氢氧化物。本发明合成过程简单、绿色、产量高、条件温和,无需专门去模板工艺;获得的纳米层状双氢氧化物比表面积高达110.21m2/g,平均孔径为3.77nm,片层薄,是一种三维高分散的纳米材料。
一种高浓度剥离型层状双氢氧化物的制备方法
成熟度:正在研发
技术类型:发明
应用行业:制造业
技术简介
本发明公开了一种高浓度剥离型层状双氢氧化物的制备方法。共沉淀阶段,纳米SiO2和十二烷基苯磺酸钠作为层状双氢氧化物晶体成核模板;水热阶段,层状双氢氧化物晶体快速生长,纳米SiO2快速转变成为SiO3-2-,被十二烷基苯磺酸根阴离子夹带进入层状双氢氧化物层间,获得了SiO3-2-/十二烷基苯磺酸根层状双氢氧化物。将该层状双氢氧化物在无水乙醇中超声分散获得高浓度纳米级剥离型层状双氢氧化物。本发明方法制得的高浓度剥离型层状双氢氧化物在无水乙醇中经超声剥离浓度高达2g/L。且本发明具有对环境污染小、成本低廉、产量较高的特点,易于推广应用。