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公开(公告)号:CN104724916A
公开(公告)日:2015-06-24
申请号:CN201510115451.4
申请日:2015-03-16
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 一种闭气孔内含高压气体的高强度多孔玻璃的制备方法,包括以下步骤:1)将Pyrex玻璃粉末置于热等静压炉中并通入惰性气体,进行高温高压烧结后冷却至室温,得到惰性气体固溶在玻璃间隙中的玻璃体;2)将步骤1)得到的惰性气体固溶在玻璃间隙中的玻璃体在800-1000℃,2-30MPa惰性气氛条件下进行热处理,保温5-60min,冷却至室温,获得闭气孔内含高压气体的多孔玻璃。本发明制备的多孔玻璃具有完美的球形闭气孔,且闭气孔内含有较高压力的惰性气体,气孔率和孔径大小可任意调整。闭气孔内的高压气体可以大幅度提高多孔玻璃的抗压缩强度与抗弯强度,兼具轻质、比刚度高和优良的隔热性能,同时具备优异的材料设计灵活性,可广泛应用于建筑承载与防爆、防震等领域。
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公开(公告)号:CN103304251B
公开(公告)日:2014-08-06
申请号:CN201310185393.3
申请日:2013-05-17
Applicant: 西安交通大学
IPC: C04B38/00 , C04B35/565 , C04B35/622
Abstract: 本发明公开了一种通孔结构的纯α-SiC材料的制备方法,利用碳化硅粉与碳化硼粉混合均匀并装入石墨坩埚,放入感应烧结炉中,在坩埚顶部盖上石墨纸或石墨盖,抽真空并充入高于4×104Pa的氩气后加热至2100~2600℃,保温0.5~4h,高温下B4C掺杂的SiC粉料通过升华传送到坩埚顶部,碳化硅在坩埚顶部石墨纸下面通过VLS和螺旋位错机理进行形核长大,在石墨纸盖上得到的通孔结构的纯α相SiC多孔陶瓷材料,可广泛应用于柴油车尾气颗粒捕集器或催化剂载体、尾气处理、污水处理等环保领域。
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公开(公告)号:CN102976340A
公开(公告)日:2013-03-20
申请号:CN201210466599.9
申请日:2012-11-16
Applicant: 西安交通大学
IPC: C01B33/12
Abstract: 一种采用梯度法制备高致密度氧化硅微球的方法,步骤一、将纳米级二氧化硅通过分散剂聚丙烯酸铵分散在蒸馏水中,用氨水调节溶液的pH值至9-11,最后球磨10h制成喷雾造粒的浆料,然后将浆料泵入到喷雾干燥机中进行喷雾造粒,制得分散性好的氧化硅微球;步骤二、将步骤一得到的氧化硅微球以10℃—100℃的温度间隔分梯度煅烧到1000℃—1300℃,最终得到粒度分布100nm—50μm以内高致密度的氧化硅微球,本发明制备过程简单,生产成本低等特点。
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公开(公告)号:CN102260074A
公开(公告)日:2011-11-30
申请号:CN201110133961.6
申请日:2011-05-23
Applicant: 西安交通大学
IPC: C04B35/457 , C04B35/622
Abstract: 一种高温NTC材料,其化学分析式为Ni0.6Mn2.0-xA10.4SnxO4,其制备方法是:先按照化学分析式将所需分析纯原料粉体放入塑料罐中,混合均匀,再将混合物预烧,得到NTC预制粉,然后将NTC预制粉再次置于塑料罐中,二次球磨,得到细粉体,最后将细粉体加热锻烧得到NTC粉体材料;制备方法也可以按照化学分析式将分析纯的原料粉体放入塑料罐中,球磨得到第一混合物,预烧,得到NTC预制粉,再次球磨,得到细粉体,给细粉体添加聚乙烯醇PVA,得到第二混合物,将第二混合物采用模压成型,得到压制混合物,最后将压制混合物在空气炉中排胶并烧结,得到高温NTC热敏电阻材料,本发明获得的NTC热敏电阻材料,适于300℃-500℃高温范围,室温电阻率范围为132590~22685080Ω·cm,B常数范围为5464~6148K。
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公开(公告)号:CN101717522A
公开(公告)日:2010-06-02
申请号:CN200910219242.9
申请日:2009-12-01
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种具有电阻突变性的复合高分子薄膜材料的制备方法,首先按质量份数,在100份的蒸馏水中加入5~15份的聚乙烯醇,搅拌使聚乙烯醇充分溶解得PVA溶液;然后称取聚乙烯醇质量的20~60%的硝酸银,用少许蒸馏水使其溶化,得AgNO3溶液;将AgNO3溶液与PVA溶液混合,进一步搅拌均匀,得混合胶体,接着将混合胶体均匀地涂在基板上成膜,最后将覆有膜的基板避光干燥6~72小时,即制得在155~165℃温度范围内具有电阻突变性的复合高分子薄膜材料。
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公开(公告)号:CN101058590A
公开(公告)日:2007-10-24
申请号:CN200710017977.4
申请日:2007-06-04
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种急性胰腺炎动物模型的胰腺组织总RNA提取方法,首先制备灌洗液,将其滤膜除菌后于95%O2、5%CO2、37℃孵育2小时备用;麻醉急性胰腺炎模型动物,从十二指肠开口处插管至主胰管,注入适量灌洗液;切下胰腺组织,在4℃预冷的大豆胰蛋白酶抑制剂中修剪、涮洗,置于4℃的TRIzol裂解液中匀浆;按TRIzol裂解液试剂盒说明提取胰腺组织总RNA,并以分光光度法测定总RNA的浓度和OD260/OD280比值,估算其纯度,1%琼脂糖凝胶电泳鉴定其完整性。使用本方法提取的总RNA纯度和完整性可达到实验要求。本发明亦适用于其他疾病动物模型的胰腺组织总RNA提取。
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公开(公告)号:CN1456572A
公开(公告)日:2003-11-19
申请号:CN03134230.2
申请日:2003-06-02
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明涉及玉米固相2DE总蛋白质的制备方法,首先遴选出纯化蛋白质的具有多效性的单一试剂;其次优化组配成研磨剂、纯化剂和提取剂;第三将纯化和提取同时进行。制备过程为:1)在植物材料中加植物组织研磨剂破碎植物组织和细胞,释放蛋白质,并使绝大多数蛋白酶变性失活;2)加研磨剂浸提,使不同试剂充分与不同非蛋白物质结合;3)加蛋白质提取液,离心,使蛋白质与非蛋白物质分离,沉淀;风干,获得含有植物部分组织的蛋白质干粉;4)提取液提取蛋白质;5)离心,上清中含蛋白质,分装,冷冻备用。本发明不含植物组织细胞裂解酶和蛋白质酶抑制剂,提取的蛋白质盐离子浓度低,脂肪、多糖、色素等浓度亦很低,能满足2DE对蛋白质纯度的要求。
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公开(公告)号:CN119977622A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202510291633.0
申请日:2025-03-12
Applicant: 西安交通大学
IPC: C04B38/06 , C04B35/565 , C04B35/622 , C04B35/64 , C22B9/02 , C22B21/06
Abstract: 本发明涉及高纯电子铝合金制备技术领域,尤其是一种多孔碳化硅过滤材料、制备方法及应用,通过在碳化硅表面形成SiO2薄膜,利用SiO2薄膜与复合氧化物烧结助剂的协同作用,形成烧结颈,有效连接骨料颗粒,显著提升烧结颈的承载能力,进而提升多孔碳化硅陶瓷过滤材料的压缩强度和抗热震性,延长过滤器的使用寿命,同时,利用骨料颗粒和烧结颈表面的B2O3和Al2O3原位反应生成的9Al2O3·2B2O3晶须,形成小尺寸气孔,得到气孔双峰分布的多孔碳化硅陶瓷过滤材料,实现对多孔碳化硅陶瓷过滤材料的孔径分布及孔隙率的优化,解决现有多孔陶瓷材料的碳化硅骨料之间的孔径分布单一、整体强度有限,过滤精度和过滤寿命难以满足更高要求的铝熔体净化需求的问题。
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公开(公告)号:CN118442274A
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202410626032.6
申请日:2024-05-20
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明属于微型电弧推力器技术领域,公开了一种双阳极多模态微阴极电弧推力器及其工作方法;所述双阳极多模态微阴极电弧推力器中,环状阳极、半导体触发环和阴极环同轴布置,半导体触发环、阴极环安装于阶梯孔的较大直径段;半导体触发环的上表面与阶梯孔的阶梯面接触,半导体触发环的下表面与阴极环的上表面接触,半导体触发环的侧面、阴极环的侧面与阶梯孔的较大直径段的内环面间均设置有绝缘层;伞柄固定安装于第四通孔,伞面朝向喷嘴一侧;阴极座固定安装于阶梯孔的较大直径段,以实现半导体触发环和所阴极环的固定安装。本发明具有体积小、寿命长以及输出参数模式可调的优点,能够胜任微型电弧推力器的任务场合。
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公开(公告)号:CN118420373A
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202410531750.5
申请日:2024-04-29
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明涉及高纯铝及铝合金的生产技术领域,尤其涉及一种多孔氧化铝陶瓷材料、制备方法及应用,包括复合骨料和有机粘结剂,所述复合骨料与有机粘结剂的质量比为47:3;所述复合骨料包括9wt%~17wt%的无机质粘结剂和83wt%~91wt%的骨料颗粒;所述无机质粘结剂包括:40wt%~50wt%的B2O3、20wt%~29wt%的Al2O3、10wt%~15wt%的SiO2、9.4wt%~14.4wt%的MgO、0~0.5wt%的Na2O、0~0.5wt%的K2O和0~10wt%的Re2O3,Re为稀土元素。该方法以刚玉或者α‑Al2O3为骨架,以稀土复合氧化物为无机粘结剂,通过高温反应在骨料颗粒间形成烧结颈,获得气孔双峰分布的多孔氧化铝陶瓷。在骨架颗粒和烧结颈表面原位分布有两种不同尺寸的孔径,实现双重捕获铝液夹杂的过滤效果。解决过滤器孔径大,无法同时对小晶粒尺寸杂质进行过滤问题。
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