化学/冶金
- C01 无机化学;
- C02 水、废水、污水或污泥的处理;
- C03 玻璃;矿棉或渣棉;
- C04 水泥;混凝土;人造石;陶瓷;耐火材料〔4〕;
- C05 肥料;肥料制造〔4〕;
- C06 炸药;火柴;
- C07 有机化学〔2〕;
- C08 有机高分子化合物;其制备或化学加工;以其为基料的组合物;
- C09 染料;涂料;抛光剂;天然树脂;黏合剂;其他类目不包含的组合物;其他类目不包含的材料的应用;
- C10 石油、煤气及炼焦工业;含一氧化碳的工业气体;燃料;润滑剂;泥煤;
- C11 动物或植物油、脂、脂肪物质或蜡;由此制取的脂肪酸;洗涤剂;蜡烛;
- C12 生物化学;啤酒;烈性酒;果汁酒;醋;微生物学;酶学;突变或遗传工程;
- C13 糖工业〔4〕;
- C14 使用化学药剂、酶类或微生物处理小原皮、大原皮或皮革的工艺,如鞣制、浸渍或整饰;其所用的设备;鞣制组合物(皮革或毛皮的漂白入D06L;皮革或毛皮的染色入D06P);
- C21 铁的冶金;
- C22 冶金;黑色或有色金属合金;合金或有色金属的处理;
- C23 对金属材料的镀覆;用金属材料对材料的镀覆;表面化学处理;金属材料的扩散处理;真空蒸发法、溅射法、离子注入法或化学气相沉积法的一般镀覆;金属材料腐蚀或积垢的一般抑制〔2〕;
- C25 电解或电泳工艺;其所用设备〔4〕;
- C30 晶体生长〔3〕;
- C40 组合技术〔8〕;
- C99 本部其他类目不包括的技术主题〔8〕;
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最新专利
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一种抗盐冻路缘石混凝土 公开日期:2024-09-20 公开号:CN116514514A 申请号:CN202310548209.0一种抗盐冻路缘石混凝土
- 申请号:CN202310548209.0
- 公开号:CN116514514A
- 公开日期:2024-09-20
- 申请人:济南大学
本发明属于路缘石混凝土领域,涉及一种抗盐冻路缘石混凝土,包括:粉煤灰13‑15份,水泥12‑14份,工业石膏1.3‑1.4份,聚丙烯纤维0.1‑0.2份,石材锯泥58‑65份,无水硅酸钠1.1‑1.6份,水7.5‑10份;其中,所述粉煤灰、工业石膏、石材锯泥皆为粉状、粒径不超过1mm。本发明通过挤压成型、去细集料措施,大幅细化混凝土内部孔隙,降低盐溶液进入混凝土的速度,降低盐溶液在混凝土内部结冰的膨胀破坏力;调整复合胶凝材料组成,降低混凝土中氢氧化钙含量,从而降低氢氧化钙与氯盐生成复盐产生的局部膨胀应力;通过降低所掺加纤维的长度,实现提高力学性能的同时不降低抗氯离子渗透性能。本发明以固废为主,利废环保,成本低廉,具有优良的耐氯盐融雪剂腐蚀性能。- 发布时间:2023-08-03 07:17:48
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一种CsPbBr3陶瓷及其制备方法和应用 公开日期:2024-09-20 公开号:CN118084491A 申请号:CN202410189933.3一种CsPbBr3陶瓷及其制备方法和应用
- 申请号:CN202410189933.3
- 公开号:CN118084491A
- 公开日期:2024-09-20
- 申请人:湖南大学
本发明提供了一种CsPbBr3陶瓷,所述CsPbBr3陶瓷为孪晶;所述CsPbBr3陶瓷为正交晶系Pnma空间群;所述CsPbBr3陶瓷的晶胞参数为a=8.2339(3)埃,b=11.7593(4)埃,c=8.2447(4)埃,V=798.29(6)埃;所述CsPbBr3陶瓷有制备方法包括将CsBr粉体和PbBr2粉体混合并模压成型后,进行第一烧结后自然冷却,然后进行第二烧结的步骤;所述第一烧结的温度为360‑460℃;所述第二烧结的温度为480‑560℃。本发明还提供所述CsPbBr3陶瓷的制备方法和应用。- 发布时间:2024-06-01 07:58:24
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导电高强金刚石/非晶碳复合材料及其制备方法 公开日期:2024-09-20 公开号:CN116143518A 申请号:CN202111397981.4导电高强金刚石/非晶碳复合材料及其制备方法
- 申请号:CN202111397981.4
- 公开号:CN116143518A
- 公开日期:2024-09-20
- 申请人:燕山大学
本发明公开了一种导电高强金刚石/非晶碳复合材料及其制备方法。该金刚石/非晶碳复合材料由非晶碳连续相和嵌在非晶碳连续相中的金刚石颗粒组成,其中金刚石颗粒表现出有序的sp3杂化态,非晶碳连续相表现出无序的sp2杂化态。本发明还公开一种制备上述金刚石/非晶碳复合材料的工艺方法。该工艺方法包括以sp3碳粉体或玻璃碳为原料通过烧结获得所述材料。该金刚石/非晶碳复合材料显示出良好的导电特性以及良好的电火花加工能力,化学稳定性好且质地较轻,在航空航天、汽车工业和生物医学设备中有着广阔的应用前景。- 发布时间:2023-05-28 11:40:36
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岩溶动水用绿色封堵材料及其制备方法与应用 公开日期:2024-09-20 公开号:CN117776659A 申请号:CN202311591450.8岩溶动水用绿色封堵材料及其制备方法与应用
- 申请号:CN202311591450.8
- 公开号:CN117776659A
- 公开日期:2024-09-20
- 申请人:山东大学
本发明公开了溶动水用绿色封堵材料及其制备方法与应用,属于地下工程领域。该材料由A组分和B组份构成,A组分和B组份的体积比为4:1~5:1;以重量份计,所述A组分包括:硫铝酸盐水泥40~50份、轻烧氧化镁10~15份、硼酸1~4份、水40~50份;所述B组分包括:羟丙基甲基纤维素0.2~0.4份、聚丙烯酰胺0.1~0.5份、磷酸二氢钾15~30份、三乙醇胺0.2~0.4份、碳酸锂0.5~1份、水80~100份。应用该材料对突涌水进行封堵时,显著提高了岩溶动水封堵效率,且封堵过程中,对地下水影响小,实现了岩溶动水的绿色高效封堵。- 发布时间:2024-03-31 07:30:30
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一种垃圾焚烧飞灰制备发泡地质聚合物的方法 公开日期:2024-09-20 公开号:CN116375493A 申请号:CN202310278100.X一种垃圾焚烧飞灰制备发泡地质聚合物的方法
- 申请号:CN202310278100.X
- 公开号:CN116375493A
- 公开日期:2024-09-20
- 申请人:长沙理工大学
本发明属于固废再利用技术领域,具体为一种垃圾焚烧飞灰制备发泡地质聚合物的方法,将垃圾焚烧飞灰与偏高岭土混合均匀后,倒入含有稳泡剂的碱激发剂溶液混合均匀,形成发泡地质聚合物浆体,经过成型、养护和脱模处理后得到发泡地质聚合物。本发明流程简单、成本低、可行性强、无危害的优点。- 发布时间:2023-07-06 10:30:08
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一种TiC基陶瓷复合材料及其制备方法 公开日期:2024-09-20 公开号:CN117049884A 申请号:CN202310893391.3一种TiC基陶瓷复合材料及其制备方法
- 申请号:CN202310893391.3
- 公开号:CN117049884A
- 公开日期:2024-09-20
- 申请人:燕山大学
本发明提供了一种TiC基陶瓷复合材料及其制备方法,涉及陶瓷复合材料技术领域,所述复合材料由以下比例重量的材料组成:钛粉61.58‑71.48wt.%,硅粉13.55‑25wt.%,石墨粉0‑25wt.%,碳纤维0‑11.91wt.%,铝粉0‑2.68wt.%。本发明所制备出的TiC基陶瓷基复合材料解决了TiC基复合材料烧结性差的缺陷,不仅具备其他制备方法与原料等所制备的TiC基复合材料高硬度等良好力学性能,而且弥补了其韧性差的不足;同时,所制备TiC基陶瓷复合材料具备较好的摩擦性能,扩宽了TiC基陶瓷复合材料在摩擦领域的应用。- 发布时间:2023-11-16 07:56:15
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多固废协同制备的超高性能混凝土及其制备方法 公开日期:2024-09-20 公开号:CN116535162A 申请号:CN202310508639.X多固废协同制备的超高性能混凝土及其制备方法
- 申请号:CN202310508639.X
- 公开号:CN116535162A
- 公开日期:2024-09-20
- 申请人:天津水泥工业设计研究院有限公司
本发明公开了一种多固废协同制备的超高性能混凝土及其制备方法,包括如下重量份的原料:硅酸盐水泥600‑650份;污泥灰150‑200份;硅灰50‑100份;稻壳灰100‑150份;细石英砂450‑540份;铜渣360‑450份;钢纤维150‑170份;水200‑220份;减水剂20‑22份;硫酸钠15‑17份。本发明的多固废协同制备的超高性能混凝土在标准养护条件下,28天抗压强度达到140‑155MPa,抗折强度达到25‑35MPa,在保证了超高性能混凝土基本力学性能的基础上,显著降低了超高性能混凝土的制备成本,并实现了污泥灰、稻壳灰和铜渣三类固体废弃物的共同资源化利用。- 发布时间:2023-08-06 07:21:21
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一种降低石油压裂用石英砂支撑剂破碎率的改进方法及石英砂支撑剂 公开日期:2024-09-20 公开号:CN115784771A 申请号:CN202211418998.8一种降低石油压裂用石英砂支撑剂破碎率的改进方法及石英砂支撑剂
- 申请号:CN202211418998.8
- 公开号:CN115784771A
- 公开日期:2024-09-20
- 申请人:西南科技大学|||四川南联环资科技股份有限公司
本发明为解决现有表面包覆热固性树脂实现石英砂增强改性存在工艺复杂、投资高、成本高的问题,提供一种降低石油压裂用石英砂支撑剂破碎率的改进方法及石英砂支撑剂。该方法包括:配置修复剂溶液;将石英砂加入到修复剂溶液中;酸性环境中静置或者碱性环境中静置;干燥,完成石英砂增强改性。该方法借助石英砂自身颗粒裂缝的毛细作用,将修复剂吸入石英砂自身颗粒裂缝中,完成对石英砂自身颗粒裂缝进行修复,提高石英砂的强度。本发明中的方法与覆膜石英砂的制备方式不同,并没有利用树脂对石英砂颗粒表面进行包裹,不需要新增专业设备,改性工艺简便,投入小,生产成本低。- 发布时间:2023-06-07 23:00:33
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用于钢桥桥面的超高性能混凝土及其制备方法和应用 公开日期:2024-09-20 公开号:CN116375420A 申请号:CN202310305799.4用于钢桥桥面的超高性能混凝土及其制备方法和应用
- 申请号:CN202310305799.4
- 公开号:CN116375420A
- 公开日期:2024-09-20
- 申请人:广东省水利水电第三工程局有限公司
本发明公开了一种用于钢桥桥面的超高性能混凝土及其制备方法,涉及超高性能混凝土制造技术领域,其原料按质量份数包括普通硅酸盐水泥590‑630份、活性掺合料360‑380份、细集料1140‑1180份、钢纤维和高性能聚羧酸减水剂;活性掺合料由质量比(0.9‑1):1的硅灰和改性粉煤灰微珠组成;改性粉煤灰微珠是将相变材料加热熔化后通过真空搅拌和加压搅拌处理,使相变材料包埋在粉煤灰空心微珠的内部空腔内制成的颗粒材料。采用本发明提供的超高性能混凝土,扩展度能达到665‑720mm;抗折强度最高超过41MPa;抗拉强度最高接近14MPa;弹性模量最高超过48MPa;抗压强度最高接近177MPa,满足RPC170的要求。- 发布时间:2023-07-06 10:30:47
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一种具有热稳定性压电系数的陶瓷材料及其制备方法 公开日期:2024-09-20 公开号:CN117125981A 申请号:CN202311071947.7一种具有热稳定性压电系数的陶瓷材料及其制备方法
- 申请号:CN202311071947.7
- 公开号:CN117125981A
- 公开日期:2024-09-20
- 申请人:聊城大学
本发明涉及一种具有热稳定性压电系数的陶瓷材料及其制备方法,其中所述陶瓷材料是由两种不同化学成分的织构厚膜按照层数比例1:x堆叠复合而成,其中x为大于1的整数,两种织构厚膜分别为:KNNS‑0.02BAZ和KNNS‑0.04BAZ。与现有技术相比,本发明中制备的铌酸钾钠基多层复合陶瓷的压电系数具有优异的热稳定性,在室温到180℃的范围内压电系数d33和d33*的变化率分别小于5%和2%,该陶瓷材料在高温压电传感器和能量收集器等领域具有较高的应用价值。- 发布时间:2023-12-02 07:17:33
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