-
公开(公告)号:CN111410493A
公开(公告)日:2020-07-14
申请号:CN202010194081.9
申请日:2020-03-19
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明公开了一种线型纳米羟基磷灰石/高铝水泥复合材料及其制备方法和应用,其中,复合材料包括如下组分按质量份数组成:线型纳米羟基磷灰石1~15份,高铝水泥1000份。本发明创造性地将线状纳米羟基磷灰石与高铝水泥组合配制成复合材料,通过利用线型纳米羟基磷灰石的高柔韧性、良好的力学性能、高热稳定性和耐火性的特点,将线型纳米羟基磷灰石与高铝水泥组合,获得的复合材料通过线型纳米羟基磷灰石提高高铝水泥的抗压强度,使本发明制备的线型纳米羟基磷灰石/高铝水泥复合材料抗压强度高,成本低,具有很好的实用价值。
-
公开(公告)号:CN111020673A
公开(公告)日:2020-04-17
申请号:CN201911311171.5
申请日:2019-12-18
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明提供了一种碳化硅纳米结构薄膜的制备和剥离方法,其步骤包括:将碳化硅单晶片切割成碳化硅片,然后将碳化硅片超声清洗和化学腐蚀,除去碳化硅片表面的氧化物;以碳化硅片作阳极、石墨片作阴极,保持碳化硅片、石墨片和电极夹的铂片的相对位置不变,在蚀刻溶液中通电进行阳极氧化10-30min,在碳化硅片表面形成碳化硅纳米结构薄膜层;调整碳化硅片、石墨片和电极夹的铂片的相对位置,在所述蚀刻溶液中通电进行阳极氧化10-60s,使碳化硅片表面的碳化硅纳米结构薄膜剥离至碳化硅纳米结构薄膜脱落。本发明提供的一种碳化硅纳米结构薄膜的制备和剥离方法,制备过程容易、剥离程序简单、实验重复性好。
-
公开(公告)号:CN110965136A
公开(公告)日:2020-04-07
申请号:CN201911090267.3
申请日:2019-11-08
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明提供了一种基于钙钛矿聚合物复合材料的柔性压电纳米发电机制备方法,其步骤包括:首先配制钙钛矿前驱体纺丝液,然后使用丝网印刷工艺,以低温银浆为原料在PET基底上制备银插指电极,再使用静电纺丝机器,以粘贴于高速滚筒上的插指电极作为接收板,设定不同参数进行高压纺丝成型得到复合纤维,最后基于复合纤维组装柔性压电纳米发电机。本发明提供的一种基于钙钛矿聚合物复合材料的柔性压电纳米发电机的制备方法,制得的柔性压电纳米发电机的稳定性较好。
-
公开(公告)号:CN108083329B
公开(公告)日:2019-08-13
申请号:CN201810011730.X
申请日:2018-01-05
Applicant: 北京科技大学
IPC: B01J21/06 , C01G23/047 , C01B21/064 , B01J20/06 , B01J20/30 , B01J27/24 , B01J37/08 , C02F1/28 , C02F1/30 , C02F101/30
Abstract: 本发明涉及一种二氧化钛/氮化硼复合材料及其制备方法和应用。所述制备方法包括如下步骤:用水将硼酸、碳源、硝酸和尿素混合均匀,得到混合液,然后将所述混合液升温至300~500℃保温15~30min,得到前驱体,再将所述前驱体在通氨气且温度为700~1000℃的条件下保温2~5h,制得氮化硼;用醇溶剂将钛源和步骤(1)制得的氮化硼混合均匀,得到混合料,然后将所述混合料在150~180℃条件下保温12~24h,制得二氧化钛/氮化硼复合材料。本发明制备的氮化硼具有较大的比表面积和较小的带隙;本发明制备的二氧化钛/氮化硼复合材料对罗丹明B的吸附和光催化效果好,可实现快速完全地去除罗丹明B染料。
-
公开(公告)号:CN108147826A
公开(公告)日:2018-06-12
申请号:CN201711387949.1
申请日:2017-12-20
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明提供一种高纯的CM2A8材料及其制备方法,合成原料主晶相为CaMg2Al16O27,纯度大于98%,体积密度为2.8~3.5g/cm3,化学成分:Al2O3 85.6-86.9%,MgO 7.2-8.5%,CaO 5.8-5.9%,通过将含Al2O3的原料、含CaO的原料和含MgO的原料按照,Al2O3 85.6~86.9%,MgO 7.2~8.5%,CaO 5.8~5.9%配比,利用球磨机共磨2~10小时,外加上述混合物1~6wt%的结合剂。混合后,将所述原料经10MPa~200MPa的高压成型,干燥后在空气下升温至1650~1750℃,保温120~720分钟烧结合成CM2A8材料。
-
公开(公告)号:CN103553705B
公开(公告)日:2015-08-12
申请号:CN201310556866.6
申请日:2013-11-11
Applicant: 北京科技大学
IPC: C04B38/06 , C04B35/195 , C04B35/622
Abstract: 利用除杂后的煤矸石制备堇青石质多孔陶瓷的方法,属于无机非金属材料科学,多孔陶瓷领域。主要包括煤矸石除杂、原料配制、生坯制备和烧结合成四个过程。首先对煤矸石进行除杂,然后用60-80%除杂后的煤矸石、3-10%的滑石、5-15%氧化铝和5-20%的氧化镁为原料,加入原料质量的2-15%的活性炭作为造孔剂,进行混合并压制成型,然后在100℃下烘干3-5h;最后将干坯在空气条件下1300-1450℃保温2-6h随炉冷却,得到堇青石质多孔陶瓷。本发明合成出的堇青石质多孔陶瓷的气孔率为35-55%,抗折强度为10-45MPa;具有煤矸石的使用比率高,造孔剂使用量少,合成出的多孔陶瓷的抗折强度较高的特点。
-
公开(公告)号:CN114171673B
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202111269516.2
申请日:2021-10-29
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明提供了一种基于N掺杂的SiC纳米结构阵列构建的具有全天候服役能力的压电纳米发电机的制备方法,属于无机非金属材料科学与能源材料技术领域,其步骤包括:制备N掺杂的碳化硅,制备自支撑的碳化硅纳米结构阵列薄膜,对碳化硅纳米结构阵列薄膜性能优化,及构筑具有全天候服役能力的压电纳米发电机等过程。本发明提供的基于N掺杂的SiC纳米结构阵列构建的具有全天候服役能力的压电纳米发电机的制备方法,制得的压电纳米发电机受到沿厚度方向的外力时,在宏观上表现出显著的电信号输出。并且,制得的压电纳米发电机在‑80℃~80℃的温度和0‑100%的相对湿度条件下工作300‑500天仍然能够保持稳定输出。
-
公开(公告)号:CN119433577A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411580836.3
申请日:2024-11-07
Applicant: 北京科技大学
IPC: C25B11/075 , C25B3/07 , C25B3/26 , C25C5/02
Abstract: 本发明公开了用于二氧化碳电催化转化的铋催化剂及其制备方法。该制备方法包括:将铋盐与有机溶剂配置成含有Bi3+的饱和有机前驱体溶液;其中,铋盐为BiCl3、Bi(NO3)3·5H2O、Bi2(SO4)3、Bi(CH3COO)3或Bi(C6H5O7);有机溶剂为乙二醇、甘油、丙酮、乙醚中的一种或多种的组合;含有Bi3+的饱和有机前驱体溶液作为电解质,与两个铂片电极组成电解体系;电解体系在搅拌条件下进行恒电流电沉积;其中,阴极作为工作电极,阴极电流密度为10~500mA/cm2,沉积时间为30~200min;恒流电沉积过程中,饱和有机前驱体溶液中的Bi3+还原、形成金属Bi颗粒,颗粒沉积得到絮状多孔的铋催化剂。制得的铋催化剂具有疏松多孔的结构,能够提供丰富的活性位点,能够有效促进电子传输和CO2的质量传输,实现高效催化二氧化碳还原制甲酸或甲酸盐。
-
公开(公告)号:CN119263852A
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202411409161.6
申请日:2024-10-10
Applicant: 北京科技大学
IPC: C04B35/66 , C04B35/44 , C04B35/622 , C04B35/64 , F27D1/00
Abstract: 本发明实施例公开ZrO2掺杂CMA材料制备及其结构功能一体化调控方法;方法包括步骤:S1、氧化铝源、氧化钙源与氧化镁源按照设定比例混合,得到混合源料,混合原料中加入添加剂二氧化锆,得到原料混合物;其中,氧化铝源、氧化钙源与氧化镁源的粒度相当,二氧化锆与混合源料的质量比不大于4wt%;S2、原料混合物搅拌混合,加入水粘结剂,得到均匀混合物料;其中,水与原料混合物的质量比为5~50%;S3、均匀混合物料在压力80~120MPa下压制成型,得到生坯;S4、生坯在空气气氛下、1650~1750℃下烧制,得到ZrO2掺杂CMA材料。通过对ZrO2掺杂量、烧成温度及保温时间的调控,可实现对CMA材料中C2M2A14相含量在80~100%的调控。
-
公开(公告)号:CN119079938A
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202410976094.X
申请日:2024-07-19
IPC: C01B21/064 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明涉及一种小粒径球形六方氮化硼纳米粉体及其制备方法。所述方法:将硼酸和氮源混匀,然后加入硼砂并混匀,然后将得到的混合物在75~85℃或250℃处理2~5h;将得到的前驱体进行球磨与烘干或冷冻干燥,然后将得到的球磨前驱体在高压氮气气氛中以3~5℃/min的升温速率升温至900℃热处理0.5~3h;将得到的产物置于80~90℃水中搅拌处理5~8h,再后处理,制得小粒径球形六方氮化硼纳米粉体。本发明制备的球形氮化硼粉体具有小粒径、高比表面积和高烧结活性或者制备的球形氮化硼粉体具有小粒径和高结晶度,且制备方法低能耗、绿色高效。
-
-
-
-
-
-
-
-
-