-
公开(公告)号:CN110171814A
公开(公告)日:2019-08-27
申请号:CN201910393892.9
申请日:2019-05-13
Applicant: 电子科技大学
IPC: C01B32/15 , C05D1/02 , H01M4/587 , H01M10/0525 , H01M10/054 , B82Y30/00
Abstract: 一种水溶性KCl催化合成碳纳米片的方法以及其在储能、缓释中的应用,属于新能源材料和环保技术领域。包括以下步骤:1)将KCl置于真空干燥箱中干燥;2)干燥后的KCl置于反应炉内,然后通入氮气或惰性气体,以排除反应炉内的空气;3)反应炉加热至500~650℃,并在500~650℃下保温10~15min;4)向反应炉内通入C2H2,反应30~60min;5)反应结束后,取出样品,并在去离子水中超声洗涤,干燥。本发明采用水溶性KCl作为催化剂,避免了去除传统金属或金属氧化物催化剂的酸洗过程,清洁环保;本发明方法操作简单,成本低廉,清洁环保,可应用于储能与化肥缓释领域。
-
公开(公告)号:CN109534825A
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201910039952.7
申请日:2019-01-16
Applicant: 电子科技大学
IPC: C04B35/58 , C04B35/622 , C04B41/85
Abstract: 本发明属于超高温材料领域,具体涉及一种原位合成惰性玻璃相包覆的ZrB2及其制备方法。本发明通过在起始粉末中添加低于ZrB2合成温度的高稳定氟化物MFx,使得在高温烧结原位合成ZrB2同时,抑制B2O3挥发,提高了ZrB2粉体纯度;利用MFx这一化学惰性物质的稳定性,及其熔点低于该反应合成温度且不易于反应物发生反应的特性,在高温条件下合成ZrB2的同时使MFx产生的液态玻璃相包覆在生成物ZrB2的表面,以隔绝氧气与ZrB2颗粒的直接接触,提高其高温抗氧化性,使得在各温度段均可实现抗氧化。本发明提供的ZrB2@MFx材料,在各温度段均可实现抗氧化,使得ZrB2超高温陶瓷在航空航天领域有更加广阔的应用前景。
-
公开(公告)号:CN107697943A
公开(公告)日:2018-02-16
申请号:CN201711047557.0
申请日:2017-10-31
Applicant: 电子科技大学
CPC classification number: C01G1/02 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C01G45/02 , C01G49/06 , C01G53/04 , C01P2002/72 , C01P2004/04 , C01P2004/64
Abstract: 本发明提供了一种片状纳米金属氧化物的制备方法,通过柠檬酸、EDTA、酒石酸等稳定剂与金属形成络合物来减慢水解反应发生的速度,使反应得到的片状金属氧化物有更大的相对表面积,粒径分布更均匀;本发明得到的片状纳米金属氧化物具有产物纯度高、形貌分布均一的特点,且制备方法简单,大大降低了片状纳米材料的制备成本。
-
公开(公告)号:CN103643275B
公开(公告)日:2016-01-06
申请号:CN201310687935.7
申请日:2013-12-16
Applicant: 电子科技大学
IPC: C25D9/08
Abstract: 本发明公开了一种在铅合金表面制备氧化钛陶瓷涂层的方法,采用预制化学转化膜层的方法,然后将铅合金置于以酒精和钛酸四丁酯为基础的电解液中,以脉冲直流或脉冲交流电压输出,在液相等离子体的作用下,在铅合金表面制备氧化钛的陶瓷涂层。本发明制备的氧化钛陶瓷涂层与铅合金(基体)具有较好的结合强度和耐腐蚀性能,提高了铅合金在潮湿环境中的腐蚀抗力,减少铅合金在潮湿环境中的铅离子析出。本发明能够用来延缓铅酸电池铅合金板栅的腐蚀,可以延长铅酸电池的使用寿命以及延缓铅合金核废料罐的腐蚀,减少铅合金核废料罐腐蚀过程中铅离子的析出,保护环境。
-
公开(公告)号:CN104371722A
公开(公告)日:2015-02-25
申请号:CN201410605722.X
申请日:2014-10-31
Applicant: 电子科技大学
IPC: C09K11/79
Abstract: 本发明提出了一种Eu2+掺杂的Y4Si2O7N2蓝色荧光粉及其制备方法,该荧光粉的化学式为Y4-xSi2O7N2:xEu2+,其中x的取值范围为:0﹤x≤0.2。制备方法为:将氧化铕溶于氢碘酸后,再加入氧化钇、氧化硅、氮化硅粉末,搅拌混合均匀,干燥后将混合粉末在氢气与氮气混合气氛中烧结,将烧结得到的产物研磨粉碎,即得Eu2+掺杂钇硅氧氮化合物基荧光粉。本发明首次利用湿化学预处理加高温固相法制备出二价铕掺杂钇硅氧氮化合物基荧光粉,采用氢碘酸处理氧化铕,使得铕在反应过程中一直处在二价状态,并且多余的碘化氢和碘蒸发无残留,可制得纯相钇硅氧氮化合物基的荧光粉。该方法工艺简单,发光效果优良,热稳定性好。
-
公开(公告)号:CN104148670A
公开(公告)日:2014-11-19
申请号:CN201410337735.3
申请日:2014-07-16
Applicant: 电子科技大学
IPC: B22F9/30
Abstract: 本发明提供了一种基于热分解法制备多孔铁粉的方法,属于金属粉末材料制备领域。具体包括以下步骤:a)C4H4O6KNa·4H2O与FeCl2·4H2O在水溶液中反应5~10min,过滤,滤饼先用水洗涤至中性,然后在索氏提取器中用无水乙醇洗涤1~4h;b)将步骤a)所得的滤饼在真空干燥箱中80~100℃下干燥2~4h,得到酒石酸亚铁粉末;c)将步骤b)得到的酒石酸亚铁粉末置于管式炉内,在500~900℃温度下,氢气、氮气或氩气气氛下热分解30min~2h,然后随炉降温到室温,得到所述多孔铁粉。该方法工艺简单,操作方便,反应时间短,提高了生产效率,降低了生产成本。
-
公开(公告)号:CN104030341A
公开(公告)日:2014-09-10
申请号:CN201410257872.6
申请日:2014-06-11
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明提供了氧化铜纳米材料的制备方法,属于纳米材料技术领域。包括以下步骤:a)配制浓度为0.05~4mmol/L的可溶性二价铜盐溶液,浓度为0.05~10mol/L的NaOH溶液,浓度为0.05~10mol/L的水合肼溶液;b)搅拌下,将上述NaOH溶液加入到上述可溶性二价铜盐溶液中,使可溶性二价铜盐与NaOH的摩尔比为1:1~6,然后加入上述水合肼溶液,使可溶性二价铜盐与水合肼的摩尔比为1:0.4~2,搅拌8-24h,过滤,滤饼用去离子水清洗;c)将步骤b)所得滤饼在80℃~110℃下干燥1~2h,得到所述纳米材料。该方法简单易操作,通过改变反应物物质的量可以调控产物的尺寸、形貌和维度。
-
公开(公告)号:CN103789811A
公开(公告)日:2014-05-14
申请号:CN201410050422.X
申请日:2014-02-13
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种钛酸镁粉体的合成方法,利用碱性物质和含钛物质配置电解液,然后采用微弧氧化技术对镁或镁合金进行处理,在镁或镁合金表面合成含钛酸镁的微弧氧化陶瓷涂层;将微弧氧化处理后镁或镁合金置于配置的酸性溶液中,基体镁或镁合金将被腐蚀,使微弧氧化陶瓷涂层从基体镁或镁合金表面脱落下来,同时微弧氧化陶瓷涂层中的氧化镁也会发生腐蚀,生成可溶性的镁盐,这样对浸泡后的酸性溶液进行过滤,得到钛酸镁粉末,然后,用蒸馏水冲洗,提高纯度;将用氨水对钛酸镁粉末的形貌和晶粒的大小经行调控,然后进行过滤、干燥得到本发明合成的钛酸镁粉末。本发明的钛酸镁粉体合成方法,不需要高温处理,克服了钛酸镁粉体合成温度区间较窄的困难,操作方便。
-
公开(公告)号:CN119973124A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202510257146.2
申请日:2025-03-05
Applicant: 电子科技大学长三角研究院(湖州)
IPC: B22F9/08
Abstract: 本发明涉及气雾化制粉技术,提供一种优化导流管末端修形防止喷嘴堵塞的方法。该方法通过优化几何结构、材料选择及工艺参数,确保雾化过程的连续性与稳定性。导流管末端采用锥形收缩结构,扩张角40°‑45°,收缩段高度2.0‑6.0mm,内径3.0‑6.0mm,小平台宽度≤1.0mm,减少金属熔体滞留。采用ZrO2或SiC高耐热陶瓷材料延长使用寿命。雾化气体压力3.5‑4.5MPa,熔体温度1500‑1650℃,真空度≤5×10‑3Pa,确保高效雾化。喷盘流道采用拉瓦尔或渐缩结构,出气口与导流管末端耦合距离5–7mm,优化气‑液相互作用。优化后粉末球形度提高,卫星粉末减少,喷嘴使用寿命提升30%。气体消耗降低20%,维护成本减少15%–20%。本发明有效防止喷嘴堵塞,提高雾化效率和粉末质量,具有重要工业应用价值。
-
公开(公告)号:CN116639967B
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202310687411.1
申请日:2023-06-12
Applicant: 电子科技大学长三角研究院(湖州)
IPC: C04B35/16 , C04B35/622
Abstract: 本发明属于电子陶瓷材料及其制造技术领域,公开了一种低介低损耗复合LTCC材料、制备方法及应用,LTCC材料,基于SrCuSi4O10与(Li0.5Y0.5)MoO4进行固相反应法复合获得,可同时解决低温烧结和调节谐振频率温度系数的问题,同时复合材料介电常数和介电损耗也很低,满足低介低损耗的要求。该复合材料可以在不添加任何助熔剂的情况下,实现材料体系900℃左右的低温烧结,同时材料的谐振频率温度系数也能调整到±10ppm/℃以内,材料的介电常数也在7.7~8.0之间,Qf值超过了46000GHz,在LTCC集成器件和基板中具有很好的应用前景。
-
-
-
-
-
-
-
-
-