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公开(公告)号:CN103264533A
公开(公告)日:2013-08-28
申请号:CN201310185549.8
申请日:2013-05-17
Applicant: 山东科技大学
Abstract: 本发明公开了一种陶瓷-金属间化合物梯度过滤管,它是以Ni粉、Al粉、Ti粉、B4C粉、SiC粉和TiH2为原料,通过下述反应合成内层为耐磨耐腐蚀性能好的多孔TiC+TiB2陶瓷,孔内布满长度10μm的TiB+Ti3B4晶须,最外层为强度高、耐蚀性能好的多孔NiAl+Ni3Al金属间化合物层,由内到外陶瓷组分逐渐减少、金属间化合物组分逐渐增多;这种过滤管呈内层小孔、孔隙率高,而外层大孔、但孔隙率低的梯度结构。本发明将孔洞做成内层小孔、孔隙率高,而外层大孔但孔隙率低的梯度结构,这样既起到逐层过滤作用,又有利于减少过滤阻力,使得颗粒物不宜堵塞,易于反向冲洗再生,并提高过滤体强度,延长其使用寿命。
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公开(公告)号:CN114635116B
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202210299064.0
申请日:2022-03-25
Applicant: 山东科技大学
IPC: C23C14/35 , C23C14/16 , C23C14/02 , C23C14/54 , B23K26/359
Abstract: 本发明公开了一种多级结构的耐蚀减摩防结冰涂层及其制备方法,它是基体的表面,采用飞秒激光加工技术,制备带有仿生结构的微米级粗糙纹理,之后再进行磁控共溅射TiAlCrNbZr合金靶以及单质靶Cu或/和Ag形成具有纳米级微凸结构的TiAlCrNbZrCu或/和Ag耐蚀薄膜,从而形成微米级与纳米级的仿生多级复合结构的薄膜。仿生多级复合结构因具有良好的疏水性,使液滴在结冰之前就在疏水表面滚落脱离,防止结冰,防止污物粘附,实现防污、防结冰;同时分布于纳米微凸的Cu和Ag元素,依靠纳米微凸的减少微生物的粘附,又依靠纳米Cu和Ag元素起到杀菌作用,因此还有Cu或Ag元素与仿生多级复合结构,可以协同提高了膜层的疏水、防污、防结冰作用。
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公开(公告)号:CN115430445A
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN202210854250.6
申请日:2022-07-20
Applicant: 山东科技大学
Abstract: 本发明涉及羟乙基改性的氮化碳纳米管光催化剂及制备方法。本发明的光催化剂一方面结合了有序空间阵列空隙和三维空心多孔形貌对石墨相氮化碳的结构优势,获得了增强的光吸收能力;另一方面在石墨相氮化碳结构单元上边缘枝接羟乙基后,借助羟乙基对光催化剂改善的能带结构促进了载流子分离和运输,增强了石墨相氮化碳纳米管的光催化性能。
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公开(公告)号:CN114262453A
公开(公告)日:2022-04-01
申请号:CN202111540415.4
申请日:2021-12-16
Applicant: 山东科技大学
Abstract: 本发明公开了一种用于不锈钢的非晶化金属有机框架材料(metal‑organic frameworks,简称MOFs)防腐薄膜及其制备方法,其包括步骤:(1)通过打磨及抛光使不锈钢基体表面呈镜面;(2)在不锈钢基体表面采用磁控溅射方法镀一层铝膜;(3)采用溶剂热法在镀有铝膜的不锈钢基体上制备MOFs薄膜;(4)通过热处理方法将MOFs薄膜非晶化。通过本发明的制备方法所制备的MOFs薄膜膜层生长均匀致密,与不锈钢基体的结合力强,且通过热处理非晶化处理后,MOFs薄膜孔隙率降低,提高不锈钢材料的耐蚀性。
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公开(公告)号:CN110510690A
公开(公告)日:2019-11-29
申请号:CN201910804893.8
申请日:2019-08-28
Applicant: 山东科技大学
IPC: C02F1/14 , G02B5/00 , F24S70/10 , C02F103/08
Abstract: 本发明公开了一种具有抗盐析出性能的多孔光热膜及其制备和应用,它是以不同孔径的耐海水腐蚀的金属Ti网为基底材料,通过水热合成反应和控制反应时间得到不同孔径TiO2/Ti多孔膜,之后通过淡化反应在钛网表面负载具有等离子共振效应的TiNx,提高光吸收率,之后通过疏水改性获得疏水TiNx/Ti多孔光热膜,阻止盐在海水淡化过程中的析出。本发明对TiO2/Ti多孔膜采取氮化措施,氮化后得到的TiNx/Ti多孔膜虽然有很好的吸光性能,但是疏水性差,对TiNx/Ti多孔膜疏水改性,提高了稳定性,拟制了盐的析出。
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公开(公告)号:CN109396446A
公开(公告)日:2019-03-01
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
CPC classification number: B22F7/002 , B01D39/20 , B01D2239/1208 , B01D2239/1216 , B22F1/0014 , B22F3/02 , B22F3/1109 , B22F2998/10 , C22C47/14 , C22C49/12 , C22C49/14
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:CN106378239B
公开(公告)日:2018-07-17
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:CN105645393B
公开(公告)日:2017-12-01
申请号:CN201610024032.4
申请日:2016-01-14
Applicant: 山东科技大学
IPC: C01B32/184
Abstract: 一种在石墨纤维上原位生长石墨烯的制备方法,制备时,首先取浓度为98%的浓硫酸和浓度为35%的氢氟酸,制取浓硫酸和氢氟酸的混合溶剂;然后将石墨纤维添加到浓硫酸和氢氟酸的混合溶剂中制取含有石墨纤维的溶液,并进行充分搅拌;接着,将添加有石墨纤维的溶液放入水热反应釜内进行水热反应,将水热反应后的溶液用去离子水洗涤,干燥后即可得到在石墨纤维上原位生长的石墨烯。通过上述方法制备的在石墨纤维上原位生长的石墨烯,纯度高,石墨烯在石墨纤维表面原位生长,不容易发生团聚,分散性好,并且表面容易负载第二相,有利于应用到超级电容器和锂离子电池中。
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公开(公告)号:CN105645393A
公开(公告)日:2016-06-08
申请号:CN201610024032.4
申请日:2016-01-14
Applicant: 山东科技大学
IPC: C01B31/04
CPC classification number: C01P2002/82 , C01P2004/03 , C01P2004/04
Abstract: 一种在石墨纤维上原位生长石墨烯的制备方法,制备时,首先取浓度为98%的浓硫酸和浓度为35%的氢氟酸,制取浓硫酸和氢氟酸的混合溶剂;然后将石墨纤维添加到浓硫酸和氢氟酸的混合溶剂中制取含有石墨纤维的溶液,并进行充分搅拌;接着,将添加有石墨纤维的溶液放入水热反应釜内进行水热反应,将水热反应后的溶液用去离子水洗涤,干燥后即可得到在石墨纤维上原位生长的石墨烯。通过上述方法制备的在石墨纤维上原位生长的石墨烯,纯度高,石墨烯在石墨纤维表面原位生长,不容易发生团聚,分散性好,并且表面容易负载第二相,有利于应用到超级电容器和锂离子电池中。
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公开(公告)号:CN115583839A
公开(公告)日:2023-01-10
申请号:CN202211396862.1
申请日:2022-11-09
Applicant: 山东科技大学
IPC: C04B38/00 , C04B35/52 , C04B35/56 , C04B35/58 , C04B35/622 , C04B35/636 , C02F1/04 , B22F3/11 , B22F3/23 , B22F3/105 , B22F1/10 , B22F1/142 , C22C29/00 , C22C1/08
Abstract: 本发明公开了一种三维一体双层多孔陶瓷材料及其制备方法和应用,它是以Ti粉、Al粉、BN粉、石墨为反应原料,以海藻酸钠凝胶作为交联剂,预先通过冷冻干燥的方法形成具有规则垂直孔道的气凝胶材料,后又通过自蔓延高温合成反应使其反应成型,从而形成上层主要物相为C、下层主要物相组成为TiAl、TiB2、Ti(C,N)、Ti3AlC2的三维一体双层多孔复合材料,通过控制交联剂的添加量可以使三维一体双层多孔陶瓷材料的孔隙率达到69.4%,光吸收能力超过95%。该材料不仅能淡化海水,对有机染料、含重金属离子的溶液均有很好的净化效果。
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