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公开(公告)号:CN114597560A
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN202210196120.8
申请日:2022-02-28
Applicant: 陕西科技大学
IPC: H01M50/242 , H01M50/249 , H01M10/615 , H01M10/625 , H01M10/658 , H01M10/6571 , B01J13/00
Abstract: 本发明提供的一种石墨烯/氮化硼气凝胶及其制备方法,包括以下步骤:将三聚氰胺二硼酸盐气凝胶进行热解处理,得到氮化硼气凝胶;以氮化硼气凝胶为基体,利用化学气相沉积法在基体上沉积石墨烯,得到石墨烯/氮化硼气凝胶;本发明作为电池模组材料时兼具隔热、可焦耳加热、弹性等特性,与传统电池模组气凝胶材料相比,在提高电池安全性和稳定性的同时可以大大降低电池的生产成本。
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公开(公告)号:CN114575145A
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202210208587.X
申请日:2022-03-04
Applicant: 陕西科技大学
IPC: D06M11/74 , D06M15/55 , D06M15/423 , D06M15/41 , D06M15/643 , D06M15/00
Abstract: 一种废旧织物纤维基多功能防护织物的制备方法,该制备方法首先将废旧衣物放入管式炉中进行煅烧,得到碳化的碳化织物纤维CFF,然后将CFF分散到有机溶剂中,加入一定量的热固性树脂和固化剂,最后,通过喷涂或浸涂工艺将上述涂料涂敷在织物表面,固化后获得多功能防护织物。采用了清洁绿色的太阳光,能够实现人体的自动加热,避免了能源的消耗。织物具有优异的超疏水自清洁性能,能够消除表面污染对光热性能的影响。同时,本涂层还有着优异的化学稳定性和机械稳定性,在不同pH、紫外线照射以及各种耐磨测试后,涂层表面依然有着优异的超疏水性能,克服了传统除冰涂层耐久性能不足的缺点。
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公开(公告)号:CN113555529A
公开(公告)日:2021-10-26
申请号:CN202110823576.8
申请日:2021-07-21
Applicant: 陕西科技大学
IPC: H01M4/134 , H01M4/1395 , H01M4/13
Abstract: 本发明公开了一种用于锂电极的赫斯勒合金Fe2CoAl/C自支撑复合材料,其制备方法包括:步骤1,按照铝、钴、铁的原子摩尔比为1:1:2称取铝源、钴源、铁源溶于蒸馏水中制备混合溶液;步骤2,制备质量浓度为40~200g/L的聚乙烯醇溶液;步骤3,将两种溶液混合均匀;步骤4,将碳纸在混合溶液中浸渍后放入烘箱中烘干;步骤5:将浸渍后的碳纸置于250~350℃的马弗炉中在空气氛围下预氧化2~5h;在650~850℃的管式气氛炉中烧结得到最终材料;本发明采用浸渍法和氧化还原法在碳基材料上添加带有本征磁性且亲锂的赫斯勒合金层,有效避免Li+不均匀的沉积和苔藓/树枝状锂的形成。
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公开(公告)号:CN112876703A
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN202110061370.6
申请日:2021-01-18
Applicant: 陕西科技大学
Abstract: 本发明公开了一种生长ZnO纳米片碳纤维布增强的聚六氢三嗪复合材料、制备方法及回收方法,制备方法通过电镀、氧化以及溶液浸渍法使ZnO纳米片以及聚六氢三嗪负载到碳纤维编织布表面,提升了碳纤维编织布与聚六氢三嗪间的界面强度,进而提升了复合材料的摩擦性能;另外,聚六氢三嗪预聚物溶液包括甲醛、N‑甲基吡咯烷酮和4,4’‑二氨基二苯醚,形成可降解的聚六氢三嗪热固性树脂,形成新型可回收的热固性树脂复合材料,在回收方法中解聚溶液包括四氢呋喃和盐酸,通过解聚溶液浸泡后,可回收得到完整的碳纤维布,实现了碳纤维布的无损回收,低成本、环境友好,扩展了碳纤维及其复合材料在工业上的应用范围和前景。
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公开(公告)号:CN112662275A
公开(公告)日:2021-04-16
申请号:CN202011535956.3
申请日:2020-12-23
Applicant: 陕西科技大学
IPC: C09D163/00 , C09D7/61 , C09D7/65 , C09D161/06 , C09D161/24 , C09D179/08
Abstract: 本发明公开一种石墨烯增强热固性树脂耐磨自修复涂层及其制备方法,制备包括以下步骤:步骤1将金属基板经打磨和超声清洗去除金属基板表面的磨屑和污渍;步骤2制备石墨烯粉末;步骤3按质量份数取石墨烯1~10份、氟聚合物1~50份加入到有机溶剂中得到混合溶液;步骤4按质量比1∶1~10∶1取热固性树脂和固化剂加入到上述混合溶液中,搅拌,均浆,然后涂覆在金属基材上固化得到石墨烯增强热固性树脂耐磨自修复涂层;本发明的制备工艺简单,涂层的耐磨性和自修复性能优异;本自修复涂层体系不仅具有很高的机械强度,修复具有重复性,可以修复宏观尺度破损,具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN112626842A
公开(公告)日:2021-04-09
申请号:CN202011386901.0
申请日:2020-12-02
Applicant: 陕西科技大学
IPC: D06M11/42 , D06M101/40
Abstract: 本发明公开了一种碳纤维编织布生长氧化铜纳米线复合材料及其制备方法,制备方法包括以下步骤:步骤1:配制电镀液;步骤2:配制过硫酸铵‑氢氧化钠混合溶液;步骤3:碳纤维编织布预处理;步骤4:对预处理过的碳纤维编织布进行电镀处理;步骤5:将镀铜的碳纤维编织布在过硫酸铵‑氢氧化钠混合溶液中浸泡;步骤6:将表面生长氢氧化铜纳米线的碳纤维编织布进行加热分解处理,即得到复合材料。制备方法重复性强,制备工艺简单方便,制备周期短;制备的复合材料形貌均匀尺度可控,利用形貌可控的线状氧化铜修饰碳纤维,氧化铜与碳纤维之间结合力强,进而有效的改善碳纤维与聚合物基的界面结合,进而提高复合材料的摩擦及力学性能。
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公开(公告)号:CN112625774A
公开(公告)日:2021-04-09
申请号:CN202011390755.9
申请日:2020-12-02
Applicant: 陕西科技大学
IPC: C10M125/02 , C10M125/10
Abstract: 本发明公开了一种石墨烯负载氧化铈纳米颗粒复合材料及其制备方法,制备方法包括:步骤1:配制氧化石墨烯分散液;步骤2:配制六水硝酸铈溶液,并将六水硝酸铈溶液加入氧化石墨烯分散液中;步骤3:取氨水和水合肼加入步骤2的溶液;步骤4:将步骤3溶液进行水热反应,待反应结束后对产物进行洗涤干燥,即得到石墨烯负载氧化铈纳米颗粒复合材料,制备方法重复性强,制备工艺简单方便,制备周期短;制备的石墨烯负载氧化铈纳米颗粒复合材料,氧化铈在氧化石墨烯的表面生长的均匀致密,提高了复合材料表面的粗糙度。
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公开(公告)号:CN112591797A
公开(公告)日:2021-04-02
申请号:CN202011543515.8
申请日:2020-12-23
Applicant: 陕西科技大学
IPC: C01G39/06
Abstract: 本发明公开一种高浓度高分散性的超薄二硫化钼分散液及其制备方法,以二硫化钼为原料、离子液晶为辅助剂,按特定比例分散于去离子水中,采用超声的方式制备出水基高浓度高分散性的超薄二硫化钼分散液,制备的二硫化钼分散液能够在常温条件下长期稳定保存,制备工艺简单高效,生产周期短,适用于大规模生产;采用水为溶剂制得的二硫化钼表面不会残存有机物,生产成本低,绿色环保,安全系数高,不会破坏二硫化钼的晶体结构,具有很高的应用价值。
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公开(公告)号:CN112490435A
公开(公告)日:2021-03-12
申请号:CN202011348120.2
申请日:2020-11-26
Applicant: 陕西科技大学
IPC: H01M4/48 , H01M4/587 , H01M10/052 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明公开了一种用于锂硫电池电极的W18O49纳米棒‑碳复合材料及其制备方法,制备方法以钨盐作为钨源,以季铵盐作为铵源,以儿茶酚胺作为碳源,与硫源配制溶液,采用水热合成法将W18O49以针状镶嵌在纳米碳内部,并在水热反应后进行退火处理,以去除复合材料中的杂质,提高复合材料纯度,本发明的制备方法采用水热合成法,具有工艺过程简单,成本较低的优点,制备的复合材料具有较高的容量和循环稳定性。
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公开(公告)号:CN112300666A
公开(公告)日:2021-02-02
申请号:CN202011390572.7
申请日:2020-12-02
Applicant: 陕西科技大学
IPC: C09D163/00 , C09D183/10 , C09D5/08 , C09D7/61 , C08G77/42 , C08G59/14 , C08G59/54
Abstract: 本发明公开一种高耐磨抗腐蚀的石墨烯/环氧超滑移涂层及其制备方法,通过将双酚A型环氧树脂、聚酰胺‑胺与单缩水甘油醚封端聚二甲基硅氧烷分散于无水乙醇中,随后混入石墨烯搅拌,在搅拌中利用环氧基团的开环聚合作用将聚二甲基硅氧烷接枝到环氧树脂的固化网络上,通过喷涂加热得到高耐磨抗腐蚀的石墨烯/环氧超滑移涂层,本发明制备方法快速简单;选用石墨烯达到减摩抗磨、耐腐蚀的效果,选用单缩水甘油醚封端聚二甲基硅氧烷提供低表面能和抗粘附效果,双酚A型环氧树脂作为涂层的主体,聚酰胺‑胺作为固化剂,制备的产品表现出良好的液滴超滑移效果,且具有高耐磨、抗腐蚀、耐久性强、使用方便等特点。
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