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利用煤系废物研制保温砖
该产品涉及提供一种高强、低温焙烧、保温性能好、固体废弃物利用率高的焙烧粉煤灰煤矸石实心墙体保温砖。
安徽理工大学 2021-04-13
高纯气相法氧化钛
产品特点   高纯气相二氧化钛通过等离子体气相燃烧法制备,纯度高、粒径小、分布均匀,比表面积大、表面干净,无残余杂质,松装密度低,易于分散,小颗粒的气相氧化钛有很好的光催化效果,能分解在空气中的有害气体和部分无机化合物,空气净化、杀菌、除臭、防霉。纳米二氧化钛有**、自洁净性。   产品参数 产品名称 型号 平均粒度(nm) 纯度(%) 比表面积(m2/g) 松装密度(g/cm3) 晶型 颜色 气相二氧化钛 ZH-Ti-10NR 10 >99.9 80+-20 0.05 锐钛 白色 气相二氧化钛 ZH-Ti-20NR 20 >99.9 60+-20 0.06 锐钛 白色 气相二氧化钛 ZH-Ti-20NJ 20 >99.99 50+-20 0.06 金红石 白色 气相二氧化钛 ZH-Ti-50NJ 50 >99.99 30+-10 0.09 金红石 白色 气相二氧化钛 ZH-Ti25 20 >99.9 50+-20 0.06 混合晶型 白色 加工定制 为客户提供定制颗粒大小和表面改性处理   产品应用   1、高纯气相二氧化钛有强的光催化和优异透明性,作为一种新型材料已应用于涂料、室内空气净化等产品中;   2、锐钛型纳米气相二氧化钛具有好的光催化效果,广泛应用于光触媒及空气净化产品;   3、锐钛型纳米气相二氧化钛因比表面积大,在光催化,太阳能电池,环境净化,催化剂载体,锂电池以及气体传感器等方面广泛应用,可应用于各种**领域产品,锂电池材料。   4、纳米气相二氧化钛应用于塑料、橡胶和功能纤维、涂料、电池产品,它能提高产品的抗粉化能力、耐候性和产品的强度,同时保持产品的颜色光泽,延长产品的使用期;   5、纳米气相二氧化钛应用于油墨、涂料、纺织,能很好的提高其粘附力、抗老化、耐擦洗性能。   产品表征       包装储存   本品为充惰气塑料袋包装,密封保存于干燥、阴凉的环境中,不宜暴露空气中,防受潮发生氧化团聚,影响分散性能和使用效果;包装数量可以根据客户要求提供,分装。   技术咨询与索样   联系人:王经理(Mr.Wang)   电话:18133608898  微信:18133608898 QQ:3355407318 邮箱:sales@hfzhnano.com
安徽中航纳米技术发展有限公司 2025-11-28
金属和合金纳米粒子组装薄膜材料的气相制备技术
纳米粒子由于具有非常小的颗粒尺寸和大的比表面积,通常显示出许多不同于常规块体材料的电、磁、光和化学特性,在现代工业、国防和高技术发展中充当着重要的角色。随着科学技术的迅速发展,对材料性能的要求也越来越高,因此寻找一种可替代液相法的真空气相法来获得表面清洁纳米粒子的制备技术是开发具有优异性能新型纳米结构材料的迫切要求。特别是纳米粒子组装复合薄膜材料由于具有传统复合材料和现代纳米材料两者的优越性,成为一个重要的前沿研究热点,它有望将“传统功能材料”通过“纳米复合化”达到进一步提高和拓展材料性能的目的。
厦门大学 2021-01-12
一种哑铃型ZnO微米环气敏材料的制备方法
本发明属于纳米气敏材料制备技术领域,涉及一种哑铃型ZnO微米环气敏材料的制备方法,以Zn(NO3)2·6H2O和六次甲基四胺为反应原料,以水为溶剂,利用水热合成技术制备ZnO哑铃型棒状结构,室温静置后自发腐蚀得到哑铃型微米环气敏材料,制备工艺简单,反应条件温和,生产成本低,易于批量生产,制备的产品纯度高,结晶性好,比表面大,在气体传感器和光催化等方面具有潜在用途。本发明在新能源、气敏、催化、等领域具有重要用途。
青岛大学 2021-04-13
高纯气相法纳米氧化铝
产品特点   高纯气相法纳米氧化铝ZH-Alum通过等离子体气相燃烧法制备,反应迅速、产量大、纯度高、原晶粒径小、分布均匀,比表面积大、表面干净,无残余杂质,松装密度低,易于形成单分散,粉体表面带电荷,气相法制备可以替代进口产品。   产品参数 产品名称 型号 平均粒度(nm) 纯度(%) 比表面积(m2/g) 松装密度(g/cm3) 晶型 磁性异物 颜色 气相法氧化铝 ZH-Alum80 20 >99.9 80+-15 0.03 混合相 <200ppb 白色 气相法氧化铝 ZH-Alum100 15 >99.9 100+-15 0.04 混合相 <200ppb 白色 气相法氧化铝 ZH-Alum150 10 >99.9 150+-20 0.05 γ相 <200ppb 白色 气相法氧化铝 ZH-Alum220 5 >99.9 220+-20 0.05 γ相 <200ppb 白色 加工定制 为客户提供定制颗粒大小和表面改性处理   产品应用   1、高纯气相法纳米氧化铝应用于锂电池隔膜材料,提高耐高温性和安全性;也用于锂电池阳极,提高导电性和可逆放电电容;用于负极包覆,提高耐温和安全性;用作锂电池电极涂层,可以起到隔热,绝缘的作用,提高安全性能;   2、高纯气相法纳米氧化铝掺杂铝到钴酸锂中,可形成固溶体,稳定晶格,提高倍率性能和循环性能;   3、用高纯纳米氧化铝对钴酸锂进行包覆,可以提高热稳定性,提高循环性能和耐过充能力,氧的生成和LiPF6的分解,可避免LiCo02与电解液直接接触,减少电化学比容量损失,从而提高LiCoO2的电化学比容量;   4、纳米氧化铝中铝离子的掺杂,可以提高电池的电压,提高电池使用的安全性;   5、高纯气相法纳米氧化铝应用于改性进尖晶石锰酸锂材料,生产出的电池可逆容量大;   6、石油化工:催化剂、催化剂载体及汽车尾气净化材料;   7、抛光材料:亚微米/纳米级研磨材料、单晶硅片的研磨、精密抛光材料。   包装储存   本品为塑料袋内包装,外面为纸箱包装,密封保存于干燥、阴凉的环境中,不宜暴露空气中,防受潮发生团聚,影响分散性能和使用效果;包装数量可以根据客户要求提供,分装。   招商代理   气相法纳米氧化铝ZH-Alum100替代国外进口产品、面向全国各大代理商和经销商招商,欢迎大家来厂考察交流。   技术咨询与索样   联系人:王经理(Mr.Wang)   电 话:18133608898 微信:18133608898 QQ:3355407318 邮箱:sales@hfzhnano.com
安徽中航纳米技术发展有限公司 2025-11-28
外墙外保温系统及其配套技术
本成果显着改善建筑墙体的整体性能,可应用于新建住宅的节能和旧住宅的翻修节 能。本成果组成材料可选择性多,其中保温材料可以为各种保温板材、聚苯颗粒保温砂 浆或者无机保温砂浆等,满足不同建筑节能要求。饰面材料可以为有机涂料、瓷砖以及 无机彩色饰面砂浆等,尤其是本成果发明的无机彩色饰面砂浆更是解决了传统外保温系 统用建筑涂料作为饰面层而易于受到沾污,使用几年后易褪色、剥落起皮等难题。该无 机饰面彩色砂浆能够进一步提高外保温体系的抗冲击性,且与抹面胶浆的适应性更好, 饰面砂浆的吸水率低,抗老化性优良,而且由于使用了无机颜料,可以保证使用 20 年 不褪色且具有易于清洗等优点。 该外墙外保温系统性能指标远远超过相关国家标准要求。 本成果解决了保温系统易于脱落、开裂变形的问题。具有施工简便、与基础墙体粘 结牢固,施工方便,快速等特点。本品无毒,为单组分粉体材料,加水拌和即可使用, 属环保型产品。 本成果涵盖多种不同保温材料保温节能方式,可广泛应用于新建住宅建筑节能和旧 有住宅节能改造等工程。 
同济大学 2021-04-11
聚苯乙烯泡沫粒子保温砂浆
本发明涉及一种建筑内外墙用聚苯乙烯泡沫保温砂浆及其制备方法领域。本发明所 述的预混聚苯乙烯泡沫粒子保温砂浆,各组份的质量份数如下:胶凝材料 65-88、矿物 掺合料 2-22、增稠剂 0.1-2、引气剂 0.1-0.4、增粘剂 1-2.5、聚苯乙烯颗粒 3-9、建筑 用砂 0-6。本发明所述的聚苯乙烯泡沫粒子保温砂浆比传统保温砂浆有更好的保温效果; 对施工者来说,除了配料快以外,还具有施工快和质量保证的优点;可以根据不同的环 境条件与保温要求,配制不同密度与不同性能要求的保温砂浆;与EPS板保温体系相比, 保温砂浆保温体系的整体性更好,保温砂浆与墙体材料紧密结合成一个整体,外层砂浆 与保温砂浆的结合力强,制作成本也较低。
同济大学 2021-04-13
一种保温墙体连接件
本实用新型公开了一种保温墙体连接件,包括连接棒和封套;连接棒的截面为圆形结构,连接棒侧壁设有等距离的螺纹;封套套在连接棒中段的外面;连接棒的外表面还涂覆有耐高温层。本实用新型能够承受保温材料两侧混凝土板之间的拉、压和剪切等受力变形的拉结装置,纤维增强树脂连接棒外表面上涂覆的有耐高温层具有耐高温、阻燃的效果,使用寿命长。
安徽建筑大学 2021-01-12
FLC装配式自保温墙板项目
成果介绍FLC装配式自保温墙板采用钢筋增强,物理发泡形成小而密的闭合孔洞,其隔音与吸音性能俱佳,具有很好的保温隔热性能;材料密度仅为普通材料的1/3,大大降低了墙体的自重,减低建筑物基础造价。FLC装配式自保温墙板集保温和围护功能一体化,同时装配式的施工方式也可以有效地加快施工速度,改善施工环境,提高建筑装配率。技术创新点及参数钢筋增强,物理发泡。市场前景轻量化、模块化建筑构件。
东南大学 2021-04-13
FLC装配式自保温墙板项目
FLC装配式自保温墙板采用钢筋增强,物理发泡形成小而密的闭合孔洞,其隔音与吸音性能俱佳,具有很好的保温隔热性能;材料密度仅为普通材料的1/3,大大降低了墙体的自重,减低建筑物基础造价。FLC装配式自保温墙板集保温和围护功能一体化,同时装配式的施工方式也可以有效地加快施工速度,改善施工环境,提高建筑装配率。
东南大学 2021-04-13
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