纤维素气凝胶的研究和开发
纳米纤维素晶体和纤丝制备及其气凝胶吸附特性研究

摘要随着环境的日益恶化以及化石能源的匮乏,为了减缓二氧化碳引起的温室效应及分离能源气体中的杂气(二氧化碳),二氧化碳的捕集与分离已经成为当今研究热点。
纳米纤维素具有比表面积大、机械强度高、可再生等优异性能,结合纳米材料和生物质材料的优势,利用纳米纤维素表面丰富的羟基基团制备绿色再生的高性能二氧化碳吸附剂具有重要研究意义。
本文采用化学和机械方法,以微晶纤维素和纸浆为原料,制备纳米纤维素晶体和纤丝,并对其形态及理化性质进行分析;将纳米纤维素悬浮液经悬浮滴定、叔丁醇置换和冷冻干燥等工艺制备纳米纤维素气凝胶,对比分析纳米纤维素晶体和纤丝制备气凝胶的特性变化规律;通过水浴加热处理将氨基硅烷改性剂接枝到纤维素链上,制得氨基功能化纳米纤维素气凝胶,测试其对二氧化碳吸附性能及对甲烷/二氧化碳混合气体的选择吸附能力,得出主要结论如下:(1)微晶纤维素经硫酸水解制备纳米纤维素晶体(CNC),呈短棒状,直径范围20-40nm,长度范围多在200-400nm,在强酸的作用下,部分表面的极性基团可能被取代,产生纤维素酯;纸浆经化学预处理结合机械研磨制备纳米纤维素纤丝(CNF),呈现长纤丝状,易团聚不易区分,直径范围50-70nm,长度范围多在1-2μm。
CNC和CNF的基本化学结构仍为纤维素Iβ型,结晶度都相较原料有不同程度的升高。
(2)以不同比例混合的CNC和CNF悬浮液为原料,经凝胶干燥得到纳米纤维素气凝胶。
通过分析表明:气凝胶内部呈现不规则的三维网络结构,N2吸脱附曲线均为Ⅳ型,且具有H1型滞留环;随着混合体系中CNF的增多,气凝胶形态由近似“球形”趋于近似“米粒状”,平均直径也随之升高。
当混合比为CNC:CNF=1:3时,气凝胶表现出比其他混合组份更优的性能,内部孔结构更加均匀,孔隙更加丰富,比表面积和压缩强度均最大。
(3)红外谱图上新吸收峰(NH2、NH、Si-O、Si-C等)的出现,以及X-射线光电子能谱上N、Si峰的出现可以证明:在纤维素链上成功接枝了氨基硅烷(AEAPMDS)。
纤维素气凝胶基多功能纳米复合材料的制备与性能研究

纤维素气凝胶基多功能纳米复合材料的制备与性能研究一、本文概述纤维素气凝胶基多功能纳米复合材料作为一种新兴的纳米材料,近年来受到了广泛的关注和研究。
这种材料结合了纤维素气凝胶的高比表面积、多孔结构和良好的生物相容性,以及纳米复合材料的独特性能,如增强的机械强度、光学性能和电磁性能等。
这些特点使得纤维素气凝胶基多功能纳米复合材料在能源、环境、生物医学等领域具有广泛的应用前景。
本文旨在全面介绍纤维素气凝胶基多功能纳米复合材料的制备方法和性能研究。
我们将概述纤维素气凝胶的基本特性和制备原理,以及纳米复合材料的基本原理和优势。
接着,我们将详细介绍纤维素气凝胶基多功能纳米复合材料的制备方法,包括材料选择、工艺流程、复合技术等。
在此基础上,我们将探讨这种复合材料的性能特点,如力学性能、热学性能、电磁性能、光学性能等,并通过实验数据验证其性能优势。
我们将展望纤维素气凝胶基多功能纳米复合材料在未来的应用前景和发展方向,为相关领域的研究提供参考和借鉴。
通过本文的阐述,我们期望能够为读者提供一个全面、深入的了解纤维素气凝胶基多功能纳米复合材料的平台,推动该领域的研究和发展。
二、材料制备纤维素气凝胶基多功能纳米复合材料的制备是一个复杂而精细的过程,涉及到纳米技术与高分子科学的交叉。
我们选取高质量的纤维素作为基材,通过化学方法将其转化为水溶性的纤维素衍生物,以便后续的凝胶化过程。
在这一步骤中,我们严格控制反应条件,确保纤维素的转化率高且产物稳定性好。
接下来,我们将转化后的纤维素与纳米级的功能性填料进行混合。
这些填料可以是金属氧化物、碳纳米管、或具有特殊光学、电学性质的纳米粒子。
混合过程中,我们利用高分子物理的原理,通过调控温度、压力和pH值等参数,使纤维素与纳米填料之间形成稳定的界面结合。
随后,我们将混合液进行凝胶化处理。
在这一过程中,纤维素分子链通过氢键等相互作用形成三维网络结构,同时将纳米填料均匀地分散在网络中。
我们利用特定的凝胶化技术,如冷冻凝胶化或化学凝胶化,确保气凝胶的孔结构和纳米填料的分布达到最佳状态。
纤维素气凝胶及其复合材料的制备与表征

纤维素气凝胶及其复合材料的制备与表征纤维素气凝胶及其复合材料的制备与表征摘要:纤维素气凝胶是一种具有良好的生物相容性和可降解性的新型材料,其在生物医学、环境保护、能源储存等领域具有广阔的应用前景。
本文主要介绍了纤维素气凝胶的制备方法和表征技术,并探讨了纤维素气凝胶与其他材料的复合应用。
研究结果表明,纤维素气凝胶及其复合材料具有优异的物理化学性能和应用性能,为实现可持续发展和环境友好的材料应用提供了新思路。
1. 引言纤维素是一种由纤维素链聚合而成的多聚物,具有极高的生物可降解性和生物相容性。
纤维素气凝胶是利用纤维素的特殊结构和性质通过凝胶化技术制备得到的一种新型材料。
由于其高比表面积、多孔性和可调控的孔隙结构,纤维素气凝胶在吸附分离、催化反应、药物缓释等领域展示出了广泛的应用潜力。
2. 纤维素气凝胶的制备方法2.1 酸碱法酸碱法是纤维素气凝胶制备的一种常用方法。
首先,将纤维素经过一定的预处理后溶解于酸碱溶液中,随后通过调节pH值使纤维素形成凝胶。
最后,通过胶凝剂的交联作用将纤维素凝胶固化。
酸碱法制备的纤维素气凝胶具有较好的稳定性和可控性。
2.2 直接冻胶法直接冻胶法是利用纤维素的胶凝性质直接制备纤维素气凝胶的方法。
将纤维素溶液直接注入低温液氮中,形成纤维素凝胶。
直接冻胶法制备的纤维素气凝胶具有较高的孔隙度和可调控的孔隙结构。
然而,由于冻胶过程中缺乏交联反应,直接冻胶法制备的纤维素气凝胶的稳定性较差。
3. 纤维素气凝胶的表征技术3.1 扫描电子显微镜(SEM)扫描电子显微镜是一种常用的纤维素气凝胶表征技术。
通过扫描电子显微镜可以观察纤维素气凝胶表面形貌和孔隙结构。
研究发现,纤维素气凝胶具有较大的比表面积和多孔结构,有利于提高其吸附分离和催化反应性能。
3.2 比表面积分析(BET)比表面积分析是一种用于测定材料比表面积的常用方法。
通过比表面积分析可以定量测定纤维素气凝胶的比表面积和孔隙结构参数,如孔隙体积、孔径分布等。
纤维素气凝胶_骨架单元_概述说明以及解释

纤维素气凝胶骨架单元概述说明以及解释1. 引言1.1 概述纤维素气凝胶是一种具有多孔结构的材料,由于其独特的性质和广泛的应用领域,在科学研究和工程技术中引起了广泛关注。
作为一种生物可降解、可再生和环境友好的材料,纤维素气凝胶在能源存储、传感器技术、药物输送等领域显示出巨大潜力。
1.2 文章结构本文分为五个部分进行阐述。
首先,在引言部分,我们将对纤维素气凝胶和骨架单元进行概述,并说明文章的目的。
接下来,第二部分将详细介绍纤维素气凝胶的定义与特点以及制备方法。
第三部分将着重讨论骨架单元的定义与功能、类型与结构以及形成机制与调控策略。
在第四部分,我们将对纤维素气凝胶的骨架单元作用进行总结说明,并解释骨架单元对纤维素气凝胶性能的影响。
最后,在结论部分,我们将总结纤维素气凝胶骨架单元的重要性和潜在应用价值,并展望未来研究方向和应用前景。
1.3 目的本文的目的是对纤维素气凝胶和骨架单元进行概述说明以及解释。
通过对纤维素气凝胶的定义、特点、制备方法以及骨架单元的功能、类型、结构等进行详尽介绍,旨在提供一个全面了解纤维素气凝胶和骨架单元的框架,为进一步研究和应用奠定基础。
此外,我们还将总结当前研究进展,并展望未来在该领域的发展方向,为科学家们提供启示和指导。
2. 纤维素气凝胶2.1 定义与特点纤维素气凝胶是由纤维素分子通过化学反应或物理交联形成的可逆凝胶体系。
它具有以下特点:(1)高表面积:纤维素气凝胶具有多孔的网状结构,使得其具有较大的比表面积,有利于吸附和储存大量的水分和溶质。
(2)强度调控能力:调节制备时的组装条件和原料比例,可以获得不同强度和形态的纤维素气凝胶,从而满足不同领域的需求。
(3)环境友好:纤维素是一种天然存在且来源广泛的生物质材料,因此制备纤维素气凝胶相对环境友好,符合可持续发展的需求。
2.2 制备方法目前,制备纤维素气凝胶通常采用溶剂法、冻融法、温相转变法等多种方法。
(1)溶剂法:将纤维素原料溶解在溶剂中,通过控制pH值、温度等条件引发聚集和交联反应,形成纤维素气凝胶。
凹凸棒-纳米纤维素复合气凝胶柔性电极材料的研究

凹凸棒-纳米纤维素复合气凝胶柔性电极材料的研究凹凸棒/纳米纤维素复合气凝胶柔性电极材料的研究近年来,柔性电子技术的快速发展为我们的生活带来了许多便利。
灵活的电子器件在可穿戴设备、智能家居、医疗健康等领域得到广泛应用,然而,如何制备高性能的柔性电极材料一直是该领域的重要课题之一。
凹凸棒/纳米纤维素复合气凝胶因其独特的结构和优异的性能而成为一种具有潜力的柔性电极材料。
凹凸棒是一种碳纳米材料,具有较高的导电性和机械强度。
纳米纤维素是一种从纤维素基质中提取的纳米级纤维,具有较大的比表面积和优异的拉伸性能。
将凹凸棒与纳米纤维素复合,可以充分发挥两者的优势,提高材料的导电性和机械柔韧性。
在制备凹凸棒/纳米纤维素复合气凝胶柔性电极材料的过程中,首先需要制备凹凸棒和纳米纤维素的原料。
凹凸棒可以通过碳纳米管的热解、溶胶-凝胶法或电化学沉积等方法制备。
纳米纤维素的制备主要通过纤维素的纳米化处理或纳米纤维素的溶胶旋涂等工艺实现。
然后,将凹凸棒和纳米纤维素以适当的比例混合,并加入溶剂进行均匀分散。
最后,将混合物制备成所需形状的气凝胶,过程中需要使用模具或采用3D打印等方法进行造型。
制备完成的凹凸棒/纳米纤维素复合气凝胶柔性电极材料可以进行后续的表征和性能测试。
凹凸棒/纳米纤维素复合气凝胶材料的优点之一是其在导电性能方面的出色表现。
凹凸棒具有良好的导电性,可以提高材料的导电通路,从而提高电极的导电性能。
纳米纤维素则可以增加材料的比表面积,有利于电子传输的扩散和传导。
通过合理设计复合比例和制备工艺,可以实现凹凸棒和纳米纤维素之间的优化相互作用,进一步提高材料的导电性能。
此外,凹凸棒/纳米纤维素复合气凝胶材料还具有良好的机械柔性。
由于纳米纤维素的添加,材料的柔韧性得到了显著增强。
纤维素的起到支撑和增强作用,有效防止了凹凸棒的聚集和堆积,提高了材料的拉伸强度和弹性模量。
因此,凹凸棒/纳米纤维素复合气凝胶材料可以抵抗大范围的变形和拉伸,适应各种形状的电子器件的需求。
气凝胶的制备与应用研究

气凝胶的制备与应用研究气凝胶是一种轻质多孔的新型材料,具有优异的热、声、光和电学性能,被广泛应用于能源、环保、航空航天、生物医药等领域。
本文将介绍气凝胶的制备方法和应用研究进展。
一、气凝胶的制备方法气凝胶的制备方法主要有超临界干燥法、溶胶-凝胶法、冷冻干燥法和气相沉积法等。
其中,超临界干燥法是目前应用最广泛的制备方法,因其制备过程简单,可用于各种类型的物质,且制得的气凝胶密度低、孔径可控,具有良好的热稳定性和化学稳定性。
以下将对这四种方法分别进行介绍:1. 超临界干燥法超临界干燥法是指在高压高温下将液态物质变为气态,通过减压降温使物质从气态转变为凝胶状态,最终得到气凝胶。
该方法可用于制备化学性质稳定的无机气凝胶和多种有机气凝胶。
超临界干燥法的优点在于:可以改变超临界条件(压力、温度)来控制孔隙结构,得到可调控的孔径和孔隙大小的气凝胶。
2. 溶胶-凝胶法溶胶-凝胶法是指将物质分散在溶液中形成胶体,通过蒸发、热处理或光聚合等方式使其自组装形成凝胶状态,再通过干燥处理形成气凝胶。
该方法制备的气凝胶可用于吸附剂、分离材料、催化剂和光学传感器等领域。
3. 冷冻干燥法冷冻干燥法是指将物质的溶液冷冻成凝胶状态,再通过蒸发水分或真空干燥等处理方式将其转变为气凝胶。
该方法制备出的气凝胶具有优异的孔隙性能和高比表面积,在光学、催化和隔热领域有广泛的应用。
4. 气相沉积法气相沉积法是指将一种适宜的前体物质在高温下裂解、氧化或还原等化学反应形成气态分子,通过气相沉积在固体表面上形成气凝胶。
该方法的优点在于:制备速度快,反应条件易于控制,可得到高纯度、高结晶度的气凝胶。
二、气凝胶的应用研究进展气凝胶的应用研究主要集中在以下几个领域:1. 能源领域气凝胶具有优异的隔热性能和低介电常数,可用作电容器介质、超级电容器、锂离子电池隔膜和太阳能电池支撑材料等。
目前,人们已经研制出多种具有优异性能的气凝胶,如碳气凝胶、二氧化硅气凝胶等,这些材料在节能环保领域和新能源领域有广泛的应用前景。
纤维素气凝胶材料的研究进展

的方法 简单易行,扩大 了纤维素气凝胶 纳米纤维气凝胶为模板制备中空管道网络结树 。 1 的应 用 ,有 利于 其应用 于 电子器 件 。 图7 以
P 氖
等I 以纤维素纳米纤维为单元 ,
制备 了柔韧 、可变形纤维素气凝胶 ,并 以其为模板 , 制备了导 电材料 。 他们通过 四步制备了
低可 至 00 1gc ,是 目前世界上 最轻 的固体材 料之一。它明显不 同于孔洞结构在 . / 0 m3
微米 和毫米级的多孔材料 ,具有极大 的比表 面积 。这种独特 的结构赋 予其许多优 良
的性能 ,在许多领域有着 广泛 的应用前 景。纤维素气凝胶材料包括 天然纤维素气凝 胶、再生纤维素气凝胶 和复合纤维 素气 凝胶 ,其具有 多孔 结构 及 良好的模板特 性, 在传感器、药物释放等方面具有潜 在的应用前景 。 关键词 :气凝胶 ;纤维素 ;多孔材料
Oso 弼以细菌 纤 维素 纳 米 纤维 lsn J
气凝胶为模板,制备得到磁性气凝胶纳
米材料 ( 6 。首先通过冷冻干燥得到 图 )
细菌纤维素纳米纤维气凝胶 ,然后将其 浸没在 F S d o I 中 ( e O C C2 物质的量 比为
2:1 ;升 温 到 9 ℃使 得 非磁 性 的金 属 ) 0
到超 临 界干 燥法 的 问世 ,气 凝 胶材 料 才 引起研 究 者 的注 意 。 临 界干 燥法 可 以快 速 、批量 生 超
产 出精确尺寸、任意形状 以及 结构完整的气凝胶材料 。由于气凝胶材料的分散介质是气体, 且作 为凝胶 网络骨架的固体相,以及 网络的空隙结构均为纳米级别, 这种连续三维纳米网络 结构使其具有独特的性能,如高孔隙率 ,高比表面积,低热传导系数,低介电常数,低光折 射 率 ,低 声速 。这 些独 特 的性 质 不仅 使得 该材 料在 基础 研 究 中引起 人 们兴 趣 ,而且 在许 多领域蕴藏着广泛的应用前景 。
国外气凝胶材料研究进展

Advanced Materials Industry38国外气凝胶材料研究进展■ 文/江 洪 王春晓 中国科学院武汉文献情报中心气凝胶是世界上密度最小的固体,密度仅为3.55k g /m 3,也被称为“固态的烟”,具有膨胀作用、离浆作用等,还具有高比表面积、绝热等特征。
气凝胶材料在20世纪30年代由美国塞缪尔·基斯勒(Samuel Kistler)教授采用超临界干燥方法制备而成。
气凝胶自身的结构和性能使其具有重要的应用价值,广泛应用于服饰、建筑、环保等众多领域。
本文对国外气凝胶材料的制备工艺和应用进展进行介绍。
1 不同气凝胶材料的制备1.1 纤维素气凝胶纤维素是自然界中一种可再生的绿色生物质材料,其广泛存在于植物和部分海洋生物中。
纤维素气凝胶是以纤维素作为原材料制备而成,这种材料具有生物降解等环保特性。
纤维素气凝胶种类丰富,如细菌纤维素气凝胶、纳米纤维素气凝胶,其制备工艺通常都包含冷冻干燥等流程。
法国国家科学研究中心G a v i l l o n等人[1]将纤维素材料溶解于氢氧化钠溶液中,制备了一种新型高度多孔纯纤维素气凝胶材料,其内部比表面积在200~300m 2/g左右,密度在0.06~0.3g/cm 3之间。
科罗拉多大学Blaise等[2]人利用啤酒酿造工业的废弃物作为培养基,将使用醋酸杆菌制备出的细菌纤维素,再通过超临界干燥法等方法制备出一种细菌纤维素气凝胶材料,具有低热导率的特征,并提出未来使用食物垃圾作为培养基来提高生产力。
德国航空航天中心Schestakow等人[3]首先使用微晶纤维素作为原材料制备一种气凝胶,然后通过使用普通溶剂如水、乙醇、异丙醇或丙酮等溶剂将气凝胶进行再生,制备出了一种浓度为1%~5%(质量分数)的纤维素气凝胶,通过扫描电镜对这些气凝胶的收缩、比表面积、密度以及微观结新材料产业 NO.02 202139构和力学性能进行了表征,结果表明用丙酮再生的纤维素气凝胶的比表面积比用水再生的纤维素气凝胶高出60%。
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郑州中天建筑节能有限公司木质纤维素气凝胶的研究和开发21 世纪,世界普遍关注的科学技术发展的重要焦点之一就是新型材料的创生。
我国林木资源短缺,木质废弃物、木材加工剩余物、废旧木制品的高效再加工和循环利用,具有十分重要的意义,并且符合循环经济的发展趋势,即组成“资源-产品-再生资源”的物质反复和循环流动。
木质废弃物、木材加工剩余物、废旧木制品的高效再加工和循环利用不仅可以缓解木材供需矛盾,更重要的意义在于,将这些资源量巨大的废弃物通过科学的加工,形成新的产品或材料,有利于原本储存的碳素进一步重新固定、封存,以保持减排低碳,减少温室效应,保护人们赖以生存的生态环境。
木质纤维素气凝胶的研究和开发迈出了木材剩余物高效再加工和循环利用中关键的一步,它是将木材中所有组分包括纤维素、半纤维素和木质素等不需经过分离和化学处理,而通过溶解、冻融和干燥工艺制备的一种新型木质纤维素基材料。
通过长期大量的试验,本团队以木粉为原料,采用冻融法制备成功木质纤维素气凝胶,其工艺流程为:木质纤维素气凝胶材料不仅充分利用了生物质材料中的各种组分,而且依据气凝胶所具有的特殊性能,诸如极低的密度、极大的比表面积和极高的绝缘性等,可被广泛应用于组织工程、控释系统、血液净化、传感器、废水处理、色谱分析、生物医药等领域,还可在高效可充电电池、超级电容器、催化剂及载体、化妆品、气体过滤和超级高效隔热隔声材等有广阔的应用前景。
纳米纤丝化纤维素(nanofibrillatedcellulose)具有卓越的光学性能、机械性能和结构性能,在组织工程、纳米复合材料、纳米器件中有非常广泛的用途。
事实上,木材细胞壁中的纤维素微纤丝(植物学术语)就是一种自然界中取之不尽的高性能纳米纤维化纤维素。
木材中的纳米纤丝化纤维素,不但具有很高的长径比,还具有木材天然的可再生性、可循环性和可生物降解性。
20 世纪70 年代末,美国的Sandberg 等人使用高压匀质机从木材纸浆中分离出一种高长径比的纳米纤维素,其直径约为20nm,这是纳米纤丝化纤维素第一次正式露面。
最初的研究者将纳米纤丝化纤维素称为微纤化纤维素(microfibrillated cellulose),直到现在许多学术文献和商业宣传仍在使用。
但这让人感到困惑,因为这些纤丝的直径并不是微米级的。
受此影响,许多文献中也将此类材料称为纤维素微纤丝(cellulose microfibrils),但这个名词还是一个植物学的术语,在植物学中有特定的含义。
根据人们对纳米材料的定义(某一维度的尺寸小于100nm,即为纳米材料),这种直径2~100nm、长度达数微米的纤维素材料更宜命名为纳米纤丝化纤维素。
其纳米纤丝化纤维素的制备方法主要有:①机械法:采用高强度冲击、振动或高压精磨处理进行纤维素分离而得到径级为纳米尺度的纤维素纤丝;主要包括高压冲击法、高压乳化法、精磨/胶磨法、高速剪切法、冷冻压碎法、超声波法和高压匀质处理等。
②化学法与机械法结合处理:先采用化学法预处理,脱除细胞壁物质中的半纤维素和木质素,然后在饱水状态下利用高强度精磨机进行处理。
迄今,我公司对纳米纤丝化纤维素的制备方法仍在进行着诸多尝试。
旨在寻求一种简便、快捷和无污染、低成本的方法以制备出长径比高、结晶度高和网络交联密度高的纳米纤丝化纤维素,以供高附加值的工业化利用。
自纳米纤丝化纤维素出现以来,科研工作者们对这种新兴纳米材料的应用做了大量探索工作。
目前纳米纤丝化纤维素主要在食品、化妆品中作为增强相在许多聚合物基体中有着广泛的应用。
此外,一些科研工作者还将纳米纤丝化纤维素与一些导电聚合物如聚吡咯复合制备可折叠的导电薄膜材料及柔性电极材料,从而拓宽了纳米纤丝化纤维素的用途,提高了纤维素的附加值,也为高值化发展新型纳米纤丝化纤维复合材料提供了科研思路。
当前,对于木质纤维素气凝胶、纳米纤丝化纤维素的研究已成为国内外研究重点。
特别是木质纤维素气凝胶制备中的全组分利用及其层级结构调控,纳米纤丝化纤维素的拆解机制等更备受关注。
如何高值化开发利用木质纤维素,气凝胶及纳米纤丝化纤维素将是未来一段时间研究的重点,而研制和开发这些新兴的生物质纤维素基材料对于促进我国生物质纳米材料发展及相关学科协同创新具有深远的影响和重要的战略意义。
郑州中天建筑节能有限公司公司简介本公司主要生产:1设备类,泡沫板设备,干混砂浆设备,钢丝网架泡沫板设备,装配式建筑设备,保温与结构一体化设备,轻质隔墙设备,废泡沫造粒设备,废秸秆再利用做建材设备,防火聚苯板渗透设备,保温材料设备,岩棉板设备,泡沫线条切割机,抹灰机,塑料系列设备,节能减排设备,便歇式水切割设备。
2产品类,保温材料,装配式建筑产品,防火门,防火窗,防火玻璃,超薄防弹玻璃,防台风玻璃窗,轻质隔墙板,消防强排风。
3服务类,危爆产品的冷切割拆除,保温材料生产技术,装配式建筑技术服务。
郑州中天建筑节能有限公司是一家集生产销售、技术推广、工程施工、产品研发为一体的综合性节能减排服务企业, 致力于新型墙体材料和新型水刀的研发与推广。
自2007年成立以来把保温节能泡沫板及砂浆系列设备和水切割设备作为主营业务,主产A级防火保温板设备,A级防火改性聚苯板渗透设备,泡沫聚苯板设备,挤塑板设备,装配式建筑设备,钢结构装配式房屋设备,碳质木质素气凝胶保温板设备,石墨聚苯板设备,钢丝网片织网机,钢丝网架织网焊接插丝机,保温板双面抹灰机,EPS保温空腔模块设备,免拆外膜板保温结构一体化生产线,砌筑砂浆生产线,灌浆料生产线;自流平砂浆设备,建筑保温与结构一体化设备,阻燃B1B2级泡沫板生产线、防火A级干混砂浆生产线、防火A级复合砂浆保温板生产线,泡沫保温装饰一体化系列配套设备,建筑垃圾处理设备,工地高压喷水防尘设备,家庭防雾霾治理系统,中小学幼儿园学校教室防雾霾治理系统,市政防雾霾雾炮,防火A级钢丝网架聚苯板免外模板结构一体化设备, EPS线条切割机,便携式水刀,灭火器,小型轻巧式水切割机,高压水清洗机,干混砂浆电脑包装机、废泡沫聚苯颗粒造粒机、防火B1B2级钢丝网架聚苯板点焊机、折弯机、钢丝网织网机、水洗砂机、三回程烘干砂机、泡沫切缝机、砂浆装车机、断丝机、电动吊篮等建筑节能材料生产专用设备和水射流设备。
可再分散乳胶粉(粘结砂浆、抹面砂浆、腻子粉),羟丙基甲基纤维素(10万单位、15万单位、20万单位)木质纤维,聚丙烯抗裂纤维(PP 纤维),聚乙烯醇粉末, Zt-c聚合物粘结砂浆、Zt-d聚合物抗裂抹面砂浆、Zt-e填缝剂、Zt-f瓷砖粘结剂(均为单组份干粉状兑水既用)、Zt-h柔性耐水腻子、耐碱网格布、保温锚钉、钢丝网、聚苯板、挤塑板、泰柏板、钢丝网架聚苯板、建筑玻璃隔热贴膜、泡沫保温装饰一体化等系列配套外墙保温材料。
全自动便携式防火保温材料快检仪,生产销售防火门,防火窗,铝合金防火玻璃窗,防火液,中空防火隔热玻璃窗,防火玻璃,挡烟垂壁。
前混合水刀,废旧汽车切割,公路路标清洗,油罐清洗切割,天然气管道切割及其他冷切割。
我公司的A2级改性防火保温板,已通过国家防火检验中心检测(都江堰检测)合格,国家检验报告号:201411000,我公司的改性防火保温板设备已于2014年获得3项国家专利,公司研制的设备已获得国家专利总计十四项,公司开发的智能中央空气处理防霾系统、智能防霾新风系统、防霾新风净化机、防霾空气净化机、防霾新风冷气机组、防霾壁挂炉中央采暖系统、防霾新型电动风口等几大系列产品,被广泛应用于住宅公寓、学校,别墅、商务写字楼、政府办公楼、幼儿园、银行、证劵、医院、酒店、工厂、车站等场所。
公司在2014年12月被河南省科技厅认定为河南省科技型中小企业,证书编号:2014S0100627。
在2015年度被郑州市金水区政府列为孵化器在孵企业,2016年度被郑州市科技局认定郑州市科技雏鹰企业。
2018年度列为科技部“国家科技型中小企业入库企业”,2018年度国家知识产权贯标认证企业,公司成立11年来先后投入1000万元科研资金进行科技研发新产品,先后获得70余项国家专利。
已获得国家专利的部分设备如下:1改性聚苯板积压成型设备,专利号:ZL201420251627。
X,2敞口型连续式防火聚苯板渗透设备,专利号:ZL201420250107。
7。
3封闭型间歇式防火聚苯板渗透设备,专利号:ZL201420252503。
34防火保温板自动抹灰机专利号:ZL201520117314。
X5全自动便携式保温材料快测仪专利号:ZL201520117311。
6 6数控EPS泡沫线条切割机专利号:ZL201520117303。
17水气两用数控异型切割机专利号:ZL201520117313。
5 8万向小吊车专利号:ZL201220048744。
7 9三回程滚筒烘干砂生产线专利号:ZL201020688625。
9 10回流式高细度系列粉碎机专利号:ZL201020688623。
X 11钢丝网架现浇混凝土免拆复合外模保温一体板专利号:ZL201720054604.3 12建筑用保温板生产装置(FS,ZTM免拆外模板)专利号:ZL201721414908.2 13废泡棉聚氨酯防火块加工生产线专利号:ZL201720675559.3 14废泡棉聚氨酯处理生产线及防火保温板设备专利号:ZL201720661212.3 郑州中天节能公司热忱欢迎您的来电咨询,洽谈合作,共创广阔的建筑节能和水切割及高压水清洗市场!公司地址:河南郑州市国家高新技术开发区2017郑州中天建筑节能设备产品构架1、保温材料设备A发泡机B干燥床C熟化仓D过渡仓E成型机F烘干房G切割机H粉碎机2、钢丝网架泡沫板设备 A钢丝网片织网机焊网机B钢丝网架插丝焊接机C手动点焊机D断丝机半自动钢丝网架焊插立架子3、废泡沫造粒机组 A泡沫粉碎机B废颗粒料仓C废泡沫造粒热熔机D切粒机4、抹灰机 A泡沫板平板抹灰机B异型泡沫线条抹灰机、切割机C双面保温板抹灰一次成型两用机D内墙体抹灰机5、石墨泡沫板设备→文章、图片6、防火泡沫板设备A间歇式防火泡沫板渗透设备B敞口式防火泡沫板渗透设备C挤压浇注式防火保温板设备7、装配式建筑全套设备A钢筋自动加工生产线B封闭式混凝土搅拌站C预制建筑构件自动生产线PC 8、烘干砂生产线→防火门,防火窗,防火玻璃,挡烟垂壁,铝合金防火中空玻璃窗,组合式防火中空玻璃产品介绍,图片9、干混砂浆生产线A保温砂浆生产线B单个搅拌机、小型生产线C砌筑砂浆生产线D抹灰砂浆生产线E自流平砂浆生产线10、建筑保温与结构一体化设备A泡沫板成套设备B钢丝网架织网焊接机C钢丝网架泡沫板插丝焊接D钢丝网架抹灰机11、泡沫板异型成型设备A发泡机B干燥床C熟化仓D异形成型机和模具12、挤塑板生产线68万型78万型13、废塑料模板生产线14、保温材料产品A泡沫板B挤塑板C粘结砂浆D抗裂抹面砂浆E锚钉F网格布G防火渗透泡沫板H钢丝网架泡沫板(泰柏板)I界面剂15、保温砂浆原料A可再分散乳胶粉B羟丙基纤维素(HPMC)C木质纤维D聚乙烯醇16、水切割机和清洗机A便携式水刀和前混合磨料射流B高压清洗机C工地雾炮防尘系列17、艾草艾叶艾绒艾柱系列设备A艾叶粉碎机B艾叶破捆机C艾绒提取机D艾柱成型机E艾灸卷卷机18、防霾除菌新风系统A家庭空气净化器B家庭新风系统柜式机、吊顶机C学校医院企事业单位新风除菌系统19、建筑能耗监测系统A水、电、气、暖监测硬件B监测软件平台C数据报告生成分析20、植物秸秆废物再利用设备A秸秆收集粉碎打捆机B秸秆除尘净化设备C秸秆大块防火处理设备D秸秆按尺分切填充墙设备E废木块防火保温拼装房屋21、聚氨酯发泡管道板材保温设备A高压管道发泡机B低压板材发泡机C墙体保温喷涂机D管道保温模具E管道除锈机22、植物纤维防火保温墙材设备A疗病墙衣设备B竹纤维集成装饰设备C钢丝网架植物纤维设备D植物纤维装饰板雕刻设备E绿色建材防火保温隔墙机24 装配式建筑构件产品(PC构件) A装配式楼梯B装配式叠合板C装配式(内)外墙板D装配式梁(柱)E装配式空调板,女儿墙25 装配式装修内墙板外墙板A装配式装修单层快装墙板B装配式装修内隔墙带装饰C装配式竹木纤维墙板D代替涂料壁纸的装配式板26 EPS保温空腔模块设备和产品A双面6公分EPS板中间混凝土B发泡机,干燥床,熟化仓C过渡仓,成型机,烘干房D 250型直板,大T型小T型E 大拐角,小拐角,插板27通风管道和消防通风排烟管道A新风交换机排烟B无尘车间通风C消防防排烟系统D工厂排烟通风系统郑州中天建筑节能有限公司科研部2017年12月26日。