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一种氧化镁水合制备氢氧化镁纳米薄膜的方法
科技成果综合评价报告详情
科技成果综合评价报告
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成果简介
一种氧化镁水合制备氢氧化镁纳米薄膜的方法,属于无机材料制备技术领域。本发明以活性氧化镁为原料,加入有机溶剂配成氧化镁有机悬浮液,将氧化镁悬浮液加到蒸馏水中进行水化,水化过程中再加入晶型控制剂,水化0.5‑3h后,抽滤、洗涤、烘干,得到均匀分布,高透明度的单层纳米级氢氧化镁薄膜。本发明条件温和、工艺简单、节能环保,产品可长在不同基体材料的表面。利用本发明制备的纳米级氢氧化镁薄膜分布均匀,透明度高,可应用于生产太阳电池、复合膜、高性能无机分子筛膜、阻燃添加剂、食品保鲜剂、磁性材料加工、重金属脱除剂等工业领域。
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创新水平
关键共性技术
前沿引领技术
现在工程技术
颠覆性技术
其他
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技术进度
新设备或新装置
样机原理
工程样机
中试原型机
产业化
新材料或新技术
实验室阶段
工程化阶段
产业化阶段
技术成果
专利
奖项
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产品方向
有多个应用方向
有一个应用方向
没有应用方向
无法判断
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市场空间
需求前景巨大
需求前景较大
需求前景一般
无法判断
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成本竞争
优势明显
优势一般
没有优势
无法判断
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政策影响
政策鼓励
政策限制
政策淘汰
无法判断
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市场周期
进入期
成长期
饱和期
衰退期
无法判断
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转化周期
近期可控(1年内)
周期较长(2年内)
很难转化(3年起)
无法判断
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科技成果的创新基因评价
该成果研发学校,华北理工大学设有30个教学机构,有101个本科专业;有1个博士后科研流动站,3个博士学位授权一级学科,28个硕士学术学位授权一级学科,21个硕士专业学位授权类别;有教职工3452人,其中专任教师2332人;全日制学生46741人,其中本科生35562人、博士和硕士研究生5103人;5个学科进入ESI全球排名前1%。该成果提供一种氧化镁水合制备氢氧化镁纳米薄膜的方法,该方法条件温和、工艺简单、节能环保,产品可长在不同基体材料的表面。利用本发明制备的纳米级氢氧化镁薄膜分布均匀,透明度高,可应用于生产太阳电池、复合膜、高性能无机分子筛膜、阻燃添加剂、食品保鲜剂、磁性材料加工、重金属脱除剂等工业领域。
不少于150字
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科技成果的技术亮点评价
1.一种氧化镁水合制备氢氧化镁纳米薄膜的方法,其特征在于所述方法包括如下步骤:(1)用乙醇、异丙醇中的一种或两种作有机溶剂,将氧化镁配成固体含量为5-30wt%的溶液,然后超声分散1-30min制成氧化镁有机悬浮液; (2)将氧化镁有机悬浮液以一定的滴加速度加到蒸馏水中进行水化反应,氧化镁有机悬浮液在10min内添加完成,在水化反应的前20min内,以一定的滴加速度加入晶型控制剂溶液,晶型控制剂为乙二醇、一乙醇胺、二乙醇胺和三乙醇胺中的一种或多种,水化反应使用机械搅拌或超声处理,氧化镁有机悬浮液滴加结束时,氧化镁的初始固体含量为0.05-3 wt%,晶型控制滴加结束时溶液中晶型控制剂的含量为0.01-10wt%; (3)水化反应结束后,抽滤、洗涤、烘干,得到均匀分布,高透明度的单层纳米级氢氧化镁薄膜;-其中所述氧化镁为活性氧化镁,所述活性氧化镁用氯离子吸附法测得的ΔnCl 大于 5mol/kg。
不少于150字
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科技成果的应用市场评价
(1)本发明中所述的氧化镁可以是菱镁矿、水镁石、水氯镁石、白云石或盐湖卤水为原料,经除杂、煅烧后得到的活性氧化镁生产该种氧化镁的资源来源广泛,成本低廉。 (2)本发明利用具有适当活性的氧化镁实现了对氢氧化镁生长速率的控制,使得氢氧化镁晶核的生长和晶体的生长同时进行。 (3)本发明发现了制备氢氧化镁薄膜的晶型诱导剂,该类型药剂能使氢氧化镁晶体成功自组装生成单层薄膜,它的应用大大缩短了生产周期,降低了产品的生产成本。 (4)与现有的氢氧化镁薄膜制备技术相比,本发明常压下进行水化反应即可快速制备出均匀、稳定的氢氧化镁薄膜,具有条件温和、工艺简单、节能环保等优势,可实现大范围工业化生产,具有广阔的发展前景。
不少于150字
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评价专家组综合意见
本技术具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。综上所述,该技术属于国家鼓励支持的项目,技术的经济和社会效益客观,技术的投产将改善优化当地产业结构,实现高质量发展的目标。
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