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公开(公告)号:CN106278252A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610648814.5
申请日:2016-08-09
Applicant: 陕西科技大学
IPC: C04B35/475 , C04B35/622 , C04B35/626 , C04B35/64
CPC classification number: C04B35/475 , C04B35/622 , C04B35/62605 , C04B35/62615 , C04B35/62645 , C04B35/62695 , C04B35/64 , C04B2235/3224 , C04B2235/3277 , C04B2235/667 , C04B2235/96
Abstract: 一种钛酸铋Bi4-xPrxTi3-xCoxO12陶瓷材料及其制备方法,通过固相法将Bi2O3、TiO2、Pr2O3、Co3O4按摩尔比进行配料,x为掺杂离子Pr3+和Co3+离子的摩尔百分数。混合均匀后在700~800℃下预烧4~8h,然后二次球磨,造粒,在模具中压制成型,排出PVA粘合剂,在920~1000℃下微波烧结,保温20~40min即可。本发明中由于对钛酸铋进行Pr3+和Co3+的AB位掺杂,在提高其铁电性能的同时,引入并提高了材料的铁磁性能。并且采用微波烧结的方式,实现低温快速烧结,制备出兼具高铁电性高铁磁性钛酸铋Bi4-xPrxTi3-xCoxO12陶瓷材料。
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公开(公告)号:CN106277028A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610596388.5
申请日:2016-07-26
Applicant: 陕西科技大学
CPC classification number: C01G9/02 , C01P2002/72 , C01P2004/03 , C01P2004/80 , C01P2006/12
Abstract: 本发明提供了一种氧化锌/二维层状碳化钛复合材料的水热制备法,一种氧化锌/二维层状碳化钛复合材料的水热制备法,将二维层状碳化钛和Zn(NO3)2·6H2O加入到无水乙醇中,搅拌2-5h后加入NaOH,然后搅拌0.5-1h后置于水热釜中在100-140℃下反应6-10h后洗涤、干燥,得到氧化锌/二维层状碳化钛复合材料;本发明采用无毒原料且制备过程简单,工艺可控,成本低,合成出的氧化锌/二维层状碳化钛复合材料比表面积大,兼具氧化锌和二维层状碳化钛的优异性能,有利于其在光催化、废水处理、生物传感器、超级电容器、锂离子电池等领域的应用。
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公开(公告)号:CN106166495A
公开(公告)日:2016-11-30
申请号:CN201610531754.9
申请日:2016-07-06
Applicant: 陕西科技大学
CPC classification number: B01J27/04 , B01J35/004 , B01J37/10
Abstract: 本发明公开了一种硫掺杂缺氧型TiO2光催化剂的制备方法。以硅酸钠为硅源、硫酸钛为钛源、以硫酸根为掺杂硫源、硫化钠为还原剂,先通过超声共聚法制得硅胶固载TiO2/TiS2共聚物,再改变硫酸根的掺入量,于140~160℃水热蒸压法原位共生合成产物前躯体,最终在N2保护气氛下于650~800℃烧结制得硅胶固载硫掺杂缺氧型TiO2光催化剂(S/缺氧型TiO2)材料。所得结果表明,成功达到了O空位缺陷和S有效掺杂两个目的,为TiO2光催化剂的光催化红移和高效利用太阳光创造了良好条件。而且产物纯度高、结晶状况好。
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公开(公告)号:CN106145919A
公开(公告)日:2016-11-23
申请号:CN201610529229.3
申请日:2016-07-05
Applicant: 陕西科技大学
IPC: C04B35/28 , C04B35/32 , C04B35/26 , C04B35/622 , C04B38/06
CPC classification number: C04B35/2666 , C04B35/2658 , C04B35/622 , C04B38/067 , C04B2235/5454 , C04B38/0054
Abstract: 一种三维网状铁氧体微波吸收材料的制备方法,以甲基丙烯酸甲酯为单体,与去离子水混合并升温至70‑80℃,反应5‑8h,得到的白色乳液即为聚甲基丙烯酸甲酯微球,离心洗涤数次后,重新稀释于洁净烧杯中干燥隔夜,得到有序的聚甲基丙烯酸甲酯PMMA微球模板;将硝酸镍和硝酸铁,与螯合剂溶解于乙二醇中,搅拌至溶质完全溶解配制铁氧体前躯体溶液;将PMMA微球模板浸入前驱体溶液中,静置后抽滤,室温放置最后于电炉中煅烧得到三维网状铁氧体;本发明制备的三维网状铁氧体纯度高,结晶性好,三维网状结构完整,兼具材料的纳米特性和三维孔道结构,且工艺简单、重复性高、成本低廉。
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公开(公告)号:CN104129924B
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201410360589.6
申请日:2014-07-25
Applicant: 陕西科技大学
IPC: C03C17/23
Abstract: 一种具有光催化性能的乳白玻璃涂层的制备方法,将Ti(SO4)2用去离子水配成的A溶液在40~50℃下加入水玻璃水溶液中;然后加入由稀硫酸和氢氟酸混合而成的混合酸B液以调整pH值至6.0~6.5,继续搅拌并静置,得到SiO2?TiO2溶胶C液,将其涂敷在敏化处理后的玻璃基片上干燥,在敏化后的玻璃基片表面形成了SiO2?TiO2凝胶涂层;将带有SiO2?TiO2凝胶涂层的敏化后的玻璃基片置于电热炉内加热煅烧1~1.5h,随炉冷却后取出,得到具有光催化性能的乳白玻璃涂层。测试结果表明,涂层中含锐钛矿和金红石两种晶相,因而具有光催化性能和乳白装饰两种功效。
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公开(公告)号:CN105720246A
公开(公告)日:2016-06-29
申请号:CN201510991583.3
申请日:2015-12-25
Applicant: 陕西科技大学
Abstract: 颗粒状二氧化锡/二维纳米碳化钛复合材料及应用,其原料组分按质量份数为:SnCl4·5H2O为200份;二维纳米MXene-Ti3C2为200份,葡萄糖为18份将SnCl4·5H2O、葡萄糖以及二维纳米MXene-Ti3C2混合,以乙醇作为溶剂,调节PH至12-14,用磁力搅拌2h,反应120℃,6h,自然冷却至室温后,离心、烘干即可得到SnO2/MXene-Ti3C2复合材料,该材料能够作为能够作为锂离子电池的负极材料,在真空手套箱里组装成CR2032型纽扣电池;本发明所得材料可以有效缓解SnO2纳米颗粒的体积效应,SnO2/MXene-Ti3C2纳米复合材料在高存储锗锂离子电池的负极材料领域具有极好的应用前景。
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公开(公告)号:CN105670558A
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201511018191.5
申请日:2015-12-29
Applicant: 陕西科技大学
IPC: C09K3/00
CPC classification number: C09K3/00
Abstract: 一种RGO/CoFe2O4/Y3Fe5O12复合粉体及制备方法,将Y3Fe5O12粉体与纳米铁酸钴粉体混合均匀并在750~850℃下进行热处理3~5小时,得到xCoFe2O4/(1-x)Y3Fe5O12复相复合粉体,x为0.6~0.9;将氧化石墨烯和乙二醇加入到容器中,然后加入xCoFe2O4/(1-x)Y3Fe5O12复相复合粉体,再分散均匀后,在150~200℃反应18~24小时,洗涤、干燥即可。本发明将石墨烯与磁性纳米粒子复合,制备石墨烯基磁性纳米颗粒复合材料,它兼具磁损耗和电损耗,并且具有质量轻、吸波频带宽和吸波能力强等特点。本发明吸波材料的反射损耗可达到-20~-33dB。
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公开(公告)号:CN105645479A
公开(公告)日:2016-06-08
申请号:CN201511017114.8
申请日:2015-12-29
Applicant: 陕西科技大学
CPC classification number: C01G51/00 , C01P2002/72 , C01P2004/80 , C01P2006/42 , H05K9/0081
Abstract: 一种RGO/BaFe12O19/CoFe2O4复合粉体及制备方法,将氧化石墨烯和乙二醇加入到容器中,分散均匀后加入xBaFe12O19/(1-x)CoFe2O4复合粉体,再分散均匀后得到混合溶液;其中,氧化石墨烯、乙二醇、BaFe12O19/CoFe2O4粉体的比为1g:1L:(3~6)g;其中,x为0.6~0.9;将混合溶液在150~200℃下进行水热反应24~26小时,水洗、干燥即可。本发明提高了其介电损耗,阻抗匹配特性提高,以获得兼具磁损耗和电损耗性能优异的吸波材料,该复合粉体具有优良的吸波性能,反射损耗达到-20~-36dB,并且制备方法简单。
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公开(公告)号:CN104495918B
公开(公告)日:2016-05-25
申请号:CN201410812056.7
申请日:2014-12-23
Applicant: 陕西科技大学
IPC: C01G23/053 , C01B31/30 , B82Y30/00
Abstract: 颗粒状二氧化钛/二维纳米碳化钛复合材料的制备方法,采用真空烧结制备高纯三元层状Ti3AlC2陶瓷块体,高能球磨得到粒径在8μm-75μm的Ti3AlC2陶瓷粉体;将Ti3AlC2陶瓷粉体浸没在氢氟酸溶液中搅拌,腐蚀反应再离心清洗,得到二维层状纳米材料MXene-Ti3C2;最后通过钛酸四丁酯水解生成TiO2负载MXene-Ti3C2,即得TiO2/MXene-Ti3C2纳米复合材料,本发明具有制备过程简单,工艺可控,成本低。兼具类石墨烯二维层状的特点,MXene-Ti3C2的片层均匀,比表面积大,导电性良好,TiO2颗粒细小且分布均匀,光催化性能良好,亲生物性良好等特点,有利于在光催化、废水处理、锂离子电池、超级电容器、生物传感器等领域的应用。
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公开(公告)号:CN105439552A
公开(公告)日:2016-03-30
申请号:CN201511018121.X
申请日:2015-12-29
Applicant: 陕西科技大学
IPC: C04B35/26 , C04B35/622
CPC classification number: C04B35/2633 , C04B35/622 , C04B2235/96
Abstract: 一种Ba3Co2Fe24O41/Ba2Co2Fe12O22微波磁性材料及制备方法,按化学通式(1-x)Co2Z/xCo2Y,将BaCO3、Co3O4、Fe2O3配制后球磨,然后烘干、过筛、压块,经1100℃~1200℃预烧,然后粉碎后过120目筛得到复合粉体;向复合粉体中加入PVA粘合剂,造粒后过筛,压制成型,烧结,得到Ba3Co2Fe24O41/Ba2Co2Fe12O22微波磁性材料。本发明制得的微波磁性材料中只含有Co2Y和Co2Z两相,无其它杂相存在,并且通过电镜测试表明结构致密,没有明显的气孔,该微波磁性材料的磁导率达到10~15,反射损耗可达到-20dB~-42dB。
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