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公开(公告)号:CN115725112B
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202211396117.7
申请日:2022-11-09
Applicant: 山东科技大学
IPC: C08J9/36 , C08J9/28 , C08L5/08 , C08K3/14 , B01J13/00 , C02F1/14 , C02F101/20 , C02F101/30 , C02F103/08
Abstract: 本发明公开了一种Janus双层气凝胶,它是以二维MXene纳米片、三甲氧基硅烷、窄带隙的过渡金属硫化物为主要原料,首先利用壳聚糖和乙酸(CH3COOH)对二维MXene纳米片进行化学交联以及冷冻干燥得到MXene基气凝胶,然后在MXene基气凝胶的表层喷涂一层三甲氧基硅烷、正庚烷和窄带隙的过渡金属硫化物的混合溶液,从而得到上下两个表面具有不同物理性能的、具有内部垂直孔道的三维光热材料。本发明得到的Janus双层气凝胶对太阳光的吸收率达到98%,水蒸发速率达到2.78kg·m‑2·h‑1,光热转换效率达到92.1%的三维光热材料,可以用于海水淡化和污水处理。
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公开(公告)号:CN115725112A
公开(公告)日:2023-03-03
申请号:CN202211396117.7
申请日:2022-11-09
Applicant: 山东科技大学
IPC: C08J9/36 , C08J9/28 , C08L5/08 , C08K3/14 , B01J13/00 , C02F1/14 , C02F101/20 , C02F101/30 , C02F103/08
Abstract: 本发明公开了一种Janus双层气凝胶,它是以二维MXene纳米片、三甲氧基硅烷、窄带隙的过渡金属硫化物为主要原料,首先利用壳聚糖和乙酸(CH3COOH)对二维MXene纳米片进行化学交联以及冷冻干燥得到MXene基气凝胶,然后在MXene基气凝胶的表层喷涂一层三甲氧基硅烷、正庚烷和窄带隙的过渡金属硫化物的混合溶液,从而得到上下两个表面具有不同物理性能的、具有内部垂直孔道的三维光热材料。本发明得到的Janus双层气凝胶对太阳光的吸收率达到98%,水蒸发速率达到2.78kg·m‑2·h‑1,光热转换效率达到92.1%的三维光热材料,可以用于海水淡化和污水处理。
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公开(公告)号:CN115418658A
公开(公告)日:2022-12-02
申请号:CN202210872904.8
申请日:2022-07-21
Applicant: 山东科技大学
IPC: C25B1/27 , C25B11/075
Abstract: 本发明属于新进材料技术领域,涉及电催化材料,具体涉及表面疏水改性MXene电催化剂及制备方法。表面疏水改性MXene电催化剂中,MXene表面具有疏水层,所述疏水层由改性剂自组装在MXene表面形成;其制备方法为:将改性剂溶解,向改性剂溶液中添加MXene粉末混合均匀,将混合均匀后的液体中的溶剂去除即得,所述改性剂为全氟辛基三甲氧基硅烷或十六烷基三甲基溴化铵。本发明提供的表面疏水改性MXene电催化剂具有较高的产氨率和法拉第效率,从而能够实现在温和的条件下将氮气还原为氨气。
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公开(公告)号:CN113152078A
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN202110449915.0
申请日:2021-04-25
Applicant: 山东科技大学
IPC: D06M11/53 , C02F1/14 , C02F103/08 , D06M101/40
Abstract: 本发明公开了一种基于碳纤维布的光热复合材料及其制备方法和应用,是以多孔碳纤维布为基底,通过水热合成方法在碳纤维表面生长具有混合相的过渡金属硫化物1T/2H‑MoS2,均匀生长的MoS2纳米片与碳布充分结合,形成分散均匀的片状结构,使用时,该结构具有良好光吸收和光热转化能力及极强的稳定性,打破了传统二维蒸发结构的局限性,减少了光热能量损失,从而进一步提高了蒸发效率。
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公开(公告)号:CN109396446B
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN201811385921.9
申请日:2018-11-20
Applicant: 山东科技大学
IPC: B22F7/02 , B22F1/00 , B22F3/02 , B22F3/11 , C22C49/14 , C22C49/12 , C22C47/14 , B01D39/20 , C22C101/14 , C22C101/22
Abstract: 本发明公开了一种多级孔复合材料过滤体及其制备方法,它是以不同粒径的Fe粉、Si粉、Al粉、Ti粉、SiCw粉、B4C粉为原料,采用分层模压成型方法压制成自下而上,混合原料颗粒尺度依次增大的圆坯体,每层圆坯体的的厚度自下而上下也是逐渐增大的,然后将压制成型的圆坯体进行分段无压烧结,从而形成自下而上,孔径逐渐越大的不同多级孔径的过滤体。本发明多孔材料以Fe3(Si1‑x,Alx)作为基体包围SiCw、B4C颗粒,形成致密的骨架,且在骨架表面形成Al2O3保护膜,耐腐蚀、抗氧化性、耐摩擦;同时因为骨架中存在SiCw、B4C等陶瓷相,又提高强度、减小线胀系数,从而降低再生加热应力。
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公开(公告)号:CN111592032A
公开(公告)日:2020-08-28
申请号:CN202010387610.7
申请日:2020-05-09
Applicant: 山东科技大学
Abstract: 本发明涉及一种抗菌Cu(OH)2纳米线膜的制备方法,其特征在于通过直接沉淀法制备了一种超长的Cu(OH)2纳米线。用Cu(OH)2纳米线溶液制备Cu(OH)2纳米线膜。通过调节反应温度和反应物浓度,控制Cu(OH)2纳米线的直径尺寸,进而控制Cu(OH)2纳米线膜的孔径大小,可以获得纳滤膜、超滤膜。Cu(OH)2纳米线膜具层层膜叠加的结构,实现对滤液的多层过滤,其在自来水净化后优于国家直饮水的标准,也可以实现印染污水的处理。同时,Cu(OH)2纳米线膜对金黄色葡萄球菌和大肠杆菌具有杀菌性抑菌性能,杀菌率达到95%以上,可以有效地防止了膜的生物污染和过滤介质的二次污染,提高膜的使用寿命和净化水水质。此外,失效的Cu(OH)2纳米线膜可以通过超声重组的方法重新制备新的Cu(OH)2纳米线膜,实现膜材料的可持续利用。
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公开(公告)号:CN110128148A
公开(公告)日:2019-08-16
申请号:CN201910343719.8
申请日:2019-04-26
Applicant: 山东科技大学
IPC: C04B35/58 , C04B35/622 , C04B38/00 , B01D67/00 , B01D71/02
Abstract: 本发明提供了一种氮化铬陶瓷膜的制备方法,包括如下步骤:一、将纳米氢氧化铬放入马弗炉中升温至500-600℃,保温2-5h,制得纳米氧化铬粉末;二、将制得的纳米氧化铬粉末置于保温箱中干燥;三、将纳米二氧化钛与纳米氧化铬粉进行研磨混合,将混合料进行成型处理;四、将成型品置于管式炉中,控制氨气流量为5~8mL/min,在800℃下氮化3-10h,氮化过程中控制氨气的分解率为35-60%,最后获得氮化铬陶瓷膜。本发明通过纳米材料的原位反应烧结,引入反应催化剂,减少了工艺步骤,降低了烧结温度,缩短了烧结时间,进而提高了效率,有效降低了成本,在净水、海水淡化、药物合成与污水处理领域具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN105603527B
公开(公告)日:2018-05-04
申请号:CN201610069163.4
申请日:2016-02-01
Applicant: 山东科技大学
Abstract: 一种氧化锌纳米单晶的制备方法,首先取乙酸锌和聚乙烯吡咯烷酮,将乙酸锌和聚乙烯吡咯烷酮加入到去离子水中充分溶解配制混合溶液;然后将配制的混合溶液做干燥处理,使水分完全蒸发得到乙酸锌与聚乙烯吡咯烷酮的混合物;最后将乙酸锌与聚乙烯吡咯烷酮的混合物放入煅烧炉中进行煅烧,得到氧化锌纳米单晶。上述一种氧化锌纳米单晶的制备方法,操作简单、产量高、生产成本低。制备的氧化锌纳米单晶可应用于气敏传感器、发光设备、光催化剂等领域。
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公开(公告)号:CN106378239A
公开(公告)日:2017-02-08
申请号:CN201610818004.X
申请日:2016-09-12
Applicant: 山东科技大学
Abstract: 本发明公开了一种带有菱形耐磨格栅的球磨机衬板及其制备方法,它是在灰铸铁球磨机衬板的磨损表面,对应于衬板服役时磨损严重的位置,排布下述粉末原料的压坯,压坯呈菱形格栅排列;通过浇注时下述粉末中的原位反应合成陶瓷增强相。宏观上,这些耐磨陶瓷增强相呈菱形格栅分布,菱形格栅占整个衬板表面的面积为40%-70%;所述的粉末原料为Fe、W、B4C、Cr、C、Si粉。本发明采用熔铸原位合成技术,直接获得带有多尺度复合耐磨层的球磨机衬板。耐磨层与基体呈冶金结合,结合强度高,满足衬板承受冲击磨损的性能要求。
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公开(公告)号:CN105603527A
公开(公告)日:2016-05-25
申请号:CN201610069163.4
申请日:2016-02-01
Applicant: 山东科技大学
Abstract: 一种氧化锌纳米单晶的制备方法,首先取乙酸锌和聚乙烯吡咯烷酮,将乙酸锌和聚乙烯吡咯烷酮加入到去离子水中充分溶解配制混合溶液;然后将配制的混合溶液做干燥处理,使水分完全蒸发得到乙酸锌与聚乙烯吡咯烷酮的混合物;最后将乙酸锌与聚乙烯吡咯烷酮的混合物放入煅烧炉中进行煅烧,得到氧化锌纳米单晶。上述一种氧化锌纳米单晶的制备方法,操作简单、产量高、生产成本低。制备的氧化锌纳米单晶可应用于气敏传感器、发光设备、光催化剂等领域。
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