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公开(公告)号:CN106082657B
公开(公告)日:2018-09-14
申请号:CN201610394951.0
申请日:2016-06-06
Applicant: 陕西科技大学
IPC: C03C8/00
Abstract: 一种陶瓷釉配方的调试方法,将A、B、C按体积比分别取1/2A+1/2B混合、1/2A+1/2C混合、1/2B+1/2C混合,将以上三种混合物各取一半两两进行混合、烧制并观察釉面效果;取釉面效果最佳区域的三个顶点釉料作为三角形MNO的顶点,各取一半进行两两混合,所得三种混合物构成三角形PQR,再各取一半再次进行两两混合、烧制并观察釉面效果,选出所需釉面效果的试样;若未找到所需釉面效果的试样,则把三角形MPQ、三角形PNR、三角形QRO顶点处釉料各取三分之一混合进行烧制;若还未找到所需釉面效果的试样,则将三角形PQR顶点处釉料再各取三分之一混合烧制,直至找到所需釉面效果的试样,可减少试样的个数、能源和材料消耗,快速得到最优的釉料配方,具有效率高、简单实用的特点。
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公开(公告)号:CN108364802A
公开(公告)日:2018-08-03
申请号:CN201810107197.7
申请日:2018-02-02
Applicant: 陕西科技大学
Abstract: 本发明提供一种二氧化锰纳米线/碳化钛复合材料及其制备方法,将Ti3C2纳米粉体和盐酸多巴胺分别分散于超纯水中并混合均匀,在遮光条件下搅拌;再加入Tris-缓冲液,在遮光条件下继续搅拌;将所得混合溶液分离、水洗和干燥,得到Ti3C2@PDA纳米粉体;将Ti3C2@PDA纳米粉体加入到PEG溶液中,分散均匀后再加入KMnO4溶液,进行液相反应;反应结束后自然冷却,即可得到二氧化锰纳米线/碳化钛复合材料。该方法可以在碳化钛表面形成均匀分布的二氧化锰纳米线,得到的复合材料电化学性能好,制备方法对设备要求低、操作简便、成本低廉,有利于实现工业化大规模生产。
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公开(公告)号:CN108190962A
公开(公告)日:2018-06-22
申请号:CN201810108345.7
申请日:2018-02-02
Applicant: 陕西科技大学
IPC: C01G45/02 , C01B32/921 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , H01G11/24 , H01G11/30 , H01G11/46 , H01M4/36 , H01M4/505 , H01M4/58 , H01M4/62 , H01M10/0525
CPC classification number: Y02E60/13 , C01G45/02 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C01P2002/72 , C01P2004/03 , C01P2004/62 , H01G11/24 , H01G11/30 , H01G11/46 , H01M4/362 , H01M4/505 , H01M4/58 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供一种二氧化锰纳米片/碳化钛复合材料及其制备方法,将Ti3C2纳米粉体和盐酸多巴胺分别分散于超纯水中并混合均匀,在遮光条件下搅拌;再加入Tris-缓冲液,在遮光条件下继续搅拌;将所得混合溶液分离、水洗和干燥,得到Ti3C2@PDA纳米粉体;将Ti3C2@PDA纳米粉体加入到超纯水中,分散均匀后再加入KMnO4溶液,进行液相反应;反应结束后自然冷却,即可得到二氧化锰纳米片/碳化钛复合材料。该方法可以在碳化钛表面形成均匀分布的二氧化锰纳米片,制备方法对设备要求低、操作简便、成本低廉,有利于实现工业化大规模生产。
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公开(公告)号:CN108035143A
公开(公告)日:2018-05-15
申请号:CN201711479027.3
申请日:2017-12-29
Applicant: 陕西科技大学
IPC: D06M11/46 , D06M15/55 , D06M101/40
Abstract: 一种同时提高碳纤维环氧复合材料界面强度和韧性的方法,解决现有碳纤维处理方法不能同时提高碳纤维与树脂间界面强度和韧性的问题。采用硅烷偶联剂对氧化锆(ZrO2)表面改性;将改性后ZrO2、环氧树脂和有机溶剂均匀混合,制得上浆剂;对碳纤维进行去剂处理;采用浸渍法将碳纤维通过装有上浆剂的浆料槽,后干燥,即完成碳纤维环氧复合材料所用的碳纤维的表面改性。该方法充分利用ZrO2及其在纤维表面的均匀分布来强韧化界面微区,在界面构筑间隔分布的强弱化学键合,既通过化学键的构筑提高了界面强度,又避免了过强化学键带来的界面韧性降低,同时ZrO2粒子可阻碍裂纹的扩展并诱发微裂纹,起到分散主裂纹尖端能量的作用,达到增韧作用。
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公开(公告)号:CN107673403A
公开(公告)日:2018-02-09
申请号:CN201711014501.5
申请日:2017-10-26
Applicant: 陕西科技大学
IPC: C01G23/00
CPC classification number: C01G23/006 , C01P2002/72 , C01P2004/03 , C01P2004/20 , C01P2004/62
Abstract: 一种层状钛酸锶的制备方法,按照SrO(SrTiO3)2的化学计量比,称量钛酸四丁酯和硝酸锶;向钛酸四丁酯的乙醇溶液中加入络合剂,搅拌至络合剂溶解,得到混合溶液;将硝酸锶溶液加入到混合溶液中,混合均匀,然后加热得到均匀透明的溶胶体,静置后干燥得到干凝胶,将干凝胶研磨后烧结,得到层状钛酸锶。本发明由于采用溶胶凝胶法所以能够得到纯相的层状钛酸锶,粒径分布均匀,择优取向明显,直径与厚度比高,二维特征明显,有效的降低了其烧结温度,并且制备过程中不易引入杂质且工艺过程简单操作方便,将本发明的层状钛酸锶粉体应用在热电材料中,其优越的热电性能加之其天然的择优取向生长的特点,可以有效的提高横向热电性能参数。
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公开(公告)号:CN106637127A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201611140651.6
申请日:2016-12-12
Applicant: 陕西科技大学
IPC: C23C16/24 , C23C16/513 , B82Y40/00
CPC classification number: C23C16/24 , B82Y40/00 , C23C16/513
Abstract: 一种利用二氧化锡制备Si纳米线多线阵列的方法,将掺氟氧化锡涂层导电玻璃作为衬底,并置于等离子体增强化学气相沉积装置的真空腔内的下极靶样品台上;抽至真空,同时加热衬底;再通入Ar气并电离成等离子体,同时采用流动的Ar气调节真空腔内的压强维持在10‑100Pa;然后通入SiH4和H2,掺氟氧化锡涂层导电玻璃上的掺氟氧化锡涂层融化成直径为0.5‑0.8μm的液相SnO2球体;在真空下,进行沉积,得到Si纳米线多线阵列。本发明创新性的利用掺氟氧化锡层导电玻璃上的掺氟氧化锡层来提供SnO2,并且SnO2作为催化剂生长硅纳米线,达到原位生长效果。本发明工艺简单,成本低,且能够实现批量生产。
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公开(公告)号:CN104480354B
公开(公告)日:2017-01-18
申请号:CN201410819770.9
申请日:2014-12-25
Applicant: 陕西科技大学
Abstract: 一种高强可溶解铝合金材料的制备方法,包括高温灼烧,质量配比搅拌,除渣冷却热处理;把高强铝合金的制备原理与电化学腐蚀机理相结合,成功的实现了对产品组分稳定性的控制,制备出了一种可溶解、高强度、抗冲击性能好、耐高温高压、易加工等具有较高热力学性能,又兼具良好溶解性能的Al基合金材料,提高了该类材料的综合性能。
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公开(公告)号:CN115838246B
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202211691214.9
申请日:2022-12-27
Applicant: 陕西科技大学
Abstract: 本发明公开了一种银色釉以及还原气氛烧制银色釉的制备方法,该银色釉的釉原料按质量百分比包括17.2%长石、26%石英、28.6%的黄土、15%~27%高岭土和1%~9%三氧化二铁。将银色釉的釉原料制备成釉浆,将该釉浆施加在素坯上进行干燥处理,然后将干燥的素坯进行烧结,所述烧结过程中,在1040℃加入200‑500g碳,冷却后在胚体上形成银色釉。该方法通过改变氧化铁的添加量以及对还原气氛的控制,来调控釉层的微观结构及氧化铁的析晶行为,釉中的α‑Fe2O3与入射光发生全镜面反射,从而呈现出银色的效果,为陶瓷色釉料呈色技术、为陶瓷釉的绿色环保化生产以及结构与功能的一体化开辟新途径。
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公开(公告)号:CN114101593B
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202111426025.4
申请日:2021-11-26
Applicant: 陕西科技大学
Abstract: 本发明提供一种高溃散、可回收氧化硅基陶瓷型芯及其制备方法和应用,其制备原料包括:石英玻璃基础粉料、水玻璃、造孔剂、添加剂和水;所述石英玻璃基础粉料为纳米级二氧化硅及微米级二氧化硅经颗粒级配后的粉料,其中,按照质量百分比计,纳米级二氧化硅占10%~75%,微米级二氧化硅占25%~90%;所述添加剂为抑制石英玻璃基础粉料烧结致密化的陶瓷粉料;水玻璃、造孔剂、添加剂和水的加入量分别为石英玻璃基础粉料质量的1%~8%、0~15%、0~40%、5%~15%。所述陶瓷型芯无需脱脂或脱蜡而直接进行预热、浇注,溃散性高,可通过物理振动方式直接脱除;且剥落的陶瓷型芯可实现100%循环再利用。
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