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公开(公告)号:CN110137456A
公开(公告)日:2019-08-16
申请号:CN201910378267.7
申请日:2019-05-08
申请人: 陕西科技大学
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/62 , H01M10/054
摘要: 本发明提供一种Ag/SnS2@rGO的制备方法,称取0.25g由权利3所述的一种Ag修饰的花球状SnS2的制备方法制备所得的Ag修饰的花球状SnS2加入3~10ml浓度为1mg/ml的单层氧化石墨烯分散液中磁力搅拌均匀,然后加入0.1~0.5g的抗坏血酸自组装制备得到Ag/SnS2@rGO;利用氧化石墨烯的片层结构来抑制SnS2在钠离子的嵌入/嵌出引起的巨大的体积膨胀问题,从而进一步提高材料的循环稳定性,同时氧化石墨烯的片层结构还可以进一步的限制Ag离子从SnS2片层间脱出。
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公开(公告)号:CN100593603C
公开(公告)日:2010-03-10
申请号:CN200710129556.0
申请日:2005-05-18
申请人: 陕西科技大学
IPC分类号: D21J1/16 , D21H13/00 , D21H21/06 , D21H17/20 , D21H17/63 , D21H17/55 , D21H13/26 , D21H13/40 , D21H13/50
摘要: 一种提高非石棉胶乳抄取板滤水性能的方法,首先,将非石棉纤维在水中分散,然后在分散后的非石棉纤维中加入填料后打浆;然后再加入碳黑,混合均匀后;再加入胶乳、硫磺和防老剂,混合均匀;最后将混合均匀的以上原料送入纸机网前流送系统,在冲浆泵或压力筛或流浆箱之前加入阳离子聚丙烯酰胺助留剂,在纸机上抄造成型,干燥即可。本发明在纸机网前流送系统部分加入适量阳离子聚丙烯酰胺助留剂,可以显著降低浆料的打浆度,改善抄取板在纸机网部的脱水性能,使纸机网部的滤水性能显著提高,使上网原料的打浆度降至50°SR以下,从而使原料在网部产生良好的脱水和成型。
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公开(公告)号:CN110180572B
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN201910379555.4
申请日:2019-05-08
申请人: 陕西科技大学
IPC分类号: B01J27/24 , B01J35/10 , B01J37/08 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C01B3/04 , C02F1/30 , C02F101/30 , C02F101/34 , C02F101/38
摘要: 一种制备N掺杂BiVO4‑OVs/GO纳米复合结构光催化材料的方法及其应用,制备方法包括:将一定摩尔量的Bi(NO3)3·5 H2O溶解在甘油中;将一定摩尔量NaVO3·2 H2O溶解在去离子水中;混合前述溶液;加入一定量NaN3,并加入一定质量分数的氧化石墨烯(GO),将混合液转移到聚四氟乙烯内衬的高压釜中,180℃保持8 h;将溶剂热合成产物经过10000 rpm离心分离,去离子水和乙醇洗涤,60℃烘干4 h得到N掺杂BiVO4‑OVs/GO纳米复合结构光催化材料。本发明具有禁带宽度窄、光响应范围宽、电子空穴分离率高、催化能力强的优势,显著提高太阳能利用效率。
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公开(公告)号:CN111463421A
公开(公告)日:2020-07-28
申请号:CN202010215873.X
申请日:2020-03-25
申请人: 陕西科技大学
IPC分类号: H01M4/38 , H01M4/62 , H01M10/054
摘要: 一种硬性骨架支撑自立式BSCG复合材料、制备方法及应用。一种硬性骨架支撑自立式BSCG复合材料,我们合理地设计和制造了独特的B4C/Sn/C@rGO三重核壳结构,以充分探索球磨锡作为钠离子电池的阳极。高导电性的碳化硼不仅用作支撑Sn电极以保持结构完整性的刚性骨架,而且还用作纳米/微研磨机以细化微米级的Sn,可大大提高材料的利用率,促进材料的批量生产。该结构可以缓冲钠离子电池充放电循环过程中的体积变化,避免Sn纳米颗粒从B4C脱离,可进一步提高复合材料电导率,并有助于形成固体电解质的相间(SEI)膜。使用廉价的炭黑作为第二层壳来限制材料的破坏碎。更重要的是,合理地采用薄原子石墨烯纳米片作为结构的第三壳,可协同抑制碳黑的体积膨胀。
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公开(公告)号:CN111403747A
公开(公告)日:2020-07-10
申请号:CN202010231614.6
申请日:2020-03-27
申请人: 陕西科技大学
摘要: 本发明公开了一种自立式P/CNTs复合柔性薄膜及其制备方法和应用,用廉价的红磷为原料,利用简单、高效、可大规模生产的高能球磨法制得高弹性自立式P/CNTs复合柔性薄膜,合成的工艺简单,易操作,利于工业化生产。薄膜充分结合了红磷高容量,CNTs高导电性和SBS具有粘性的特点,减缓了材料导电性差和易破碎的问题,提高了材料的电化学性能。为后来研究的钠离子电池材料提供了一种新的思路。
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公开(公告)号:CN111403746A
公开(公告)日:2020-07-10
申请号:CN202010230263.7
申请日:2020-03-27
申请人: 陕西科技大学
IPC分类号: H01M4/62 , H01M4/48 , H01M4/1391 , H01M4/131 , H01M10/04 , H01M10/054
摘要: 本发明公开了一种基于生物材料基底的柔性N/SnOx@rGO复合材料及其制备方法和应用,采用冷冻干燥和CVD法制备N/SnOx@rGO复合材料。选用生物材料脱脂棉作为碳基底,材料价廉易得,合成工艺简单,易操作。合成的N/SnOx颗粒尺寸较小,结晶性强,另外,碳基底作为导电碳网络,有利于电子的传输,碳纤维外包裹的rGO,不但可以阻止N/SnOx颗粒的脱落,还可以作为“电子传输桥”连接碳纤维网络。
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公开(公告)号:CN111330602A
公开(公告)日:2020-06-26
申请号:CN202010215888.6
申请日:2020-03-25
申请人: 陕西科技大学
IPC分类号: B01J27/06 , C01B3/04 , C02F1/30 , C02F101/38
摘要: 一种制备碳布负载BiOCl/BiVO4可回收柔性复合光催化材料的方法:将碳布在丙酮溶液中进行清洗后浸入浓盐酸溶液中浸泡8 h,经水洗后干燥。将Bi(NO3)3·5 H2O和NaVO3·2 H2O分别溶解在甘油和水中;混合后转移到高压釜中180℃保持8 h;烘干得BiVO4粉末。将碳布置于BiVO4溶液中,沉积得到碳布负载BiOCl/BiVO4可回收柔性复合光催化材料。本发明以碳布为基底,表现出优异的导电性、柔性、可弯曲性,载流子扩散速率高、光响应范围宽、可回收利用、成本低廉,改善BiOCl光吸收少,能量损失大的不足,并且能够有效解决现存粉末光催化剂难以分离、回收的问题,实现资源的可持续发展。
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公开(公告)号:CN111330576A
公开(公告)日:2020-06-26
申请号:CN202010215967.7
申请日:2020-03-25
申请人: 陕西科技大学
IPC分类号: B01J23/68 , B01J31/36 , B01J35/02 , C01B3/04 , C02F1/30 , C02F101/30 , C02F101/38
摘要: 生物材料负载双金属Ag/BiVO4/Bi柔性易回收光催化材料的制备方法,包括:将纺织布在多巴胺溶液(PDA)中进行预处理,并浸入AgNO3溶液中,得到Ag/纺织布复合材料。以Bi(NO3)3·5 H2O和NaVO3·2 H2O为原料,180℃溶剂热反应8 h后得到BiVO4粉末,在Ar/H2气氛中350℃退火10 h,将其原位还原成BiVO4/Bi粉末。将Ag/纺织布置于上述BiVO4/Bi的水溶液中,沉积得到生物材料负载双金属Ag/BiVO4/Bi柔性易回收光催化材料。本发明以廉价易得的生物材料纺织布为基底,制备方法简单、可回收利用,解决粉末造成的回收困难,实现资源的可持续发展。
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公开(公告)号:CN110180527A
公开(公告)日:2019-08-30
申请号:CN201910379545.0
申请日:2019-05-08
申请人: 陕西科技大学
摘要: 本发明公开了一种易回收碳纤维负载金属铋纳米片阵列材料的制备方法,包括如下步骤:(1)将乙二醇溶于丙酮,得溶液A;(2)向溶液A中加入Bi(NO3)3·5H2O,溶解完全后得溶液B;(3)溶液B转移至高压反应釜,并将碳纤维浸入溶液B,通过溶剂热反应生成溶剂热产物C;(4)将溶剂热产物C经超声洗涤、烘干和焙烧得碳纤维负载金属铋纳米片阵列材料。本发明通过溶剂热反应制备一种易回收碳纤维负载金属铋纳米片阵列材料,该材料可替代贵重金属(Ag、Au和Pt)作为等离子体金属材料应用于光催化或光电催化降解有机污染物,同时解决粉末光催化剂在实际使用过程中分离和回收的难题。
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公开(公告)号:CN110180522A
公开(公告)日:2019-08-30
申请号:CN201910379552.0
申请日:2019-05-08
申请人: 陕西科技大学
摘要: 本发明公开了一种介孔碳@TiO2核壳球的制备方法,包括如下步骤:(1)将乙二醇溶于丙酮,得溶液A;(2)将粒径可控的介孔碳球加入溶液A中,超声分散均匀得悬浮液B;(3)向悬浮液B中加入钛酸四丁酯,超声分散均匀后得悬浮液C;(4)将悬浮液C转移至磁力搅拌水热反应釜,反应物在磁力搅拌下发生溶剂热反应生成溶剂热产物D;(5)将溶剂热产物D经离心分离、洗涤、烘干和研磨后得介孔碳@TiO2核壳球。本发明通过改变反应物配比,调控介孔碳@TiO2核壳球壳层厚度,制备不同壳层厚度的介孔碳@TiO2核壳球,方法简单易行,产物具有较强的可见光吸收能力和可见光催化效果。
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