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公开(公告)号:CN102765753A
公开(公告)日:2012-11-07
申请号:CN201210242873.4
申请日:2012-07-15
Applicant: 兰州理工大学
IPC: C01G23/053 , B82Y40/00
Abstract: 具有室温铁磁性TiO2的纳米粉末材料的制备方法,利用溶胶-凝胶法制备的TiO2粉体材料在空气气氛中退火,制备出具有室温铁磁性的TiO2粉体,并且在TiO2粉体材料中观察到的室温铁磁性,与在真空或氧分压较低的条件下制备的TiO2薄膜材料相比,具有良好的稀磁结果。
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公开(公告)号:CN111613455B
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN202010483332.5
申请日:2020-06-01
Applicant: 兰州理工大学
Abstract: 本发明公开了一种增强NiCo2O4超级电容器材料比电容的方法;该方法顺次利用浓HNO3、NaOH和稀HCL对NiCo2O4进行改性处理;该方法能够有效增加NiCo2O4电极材料的比表面积,提供更多的反应活性位点,从而提升超级电容器的比电容,同时操作方法简单、快捷、无污染。
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公开(公告)号:CN111613455A
公开(公告)日:2020-09-01
申请号:CN202010483332.5
申请日:2020-06-01
Applicant: 兰州理工大学
Abstract: 本发明公开了一种增强NiCo2O4超级电容器材料比电容的方法;该方法顺次利用浓HNO3、NaOH和稀HCL对NiCo2O4进行改性处理;该方法能够有效增加NiCo2O4电极材料的比表面积,提供更多的反应活性位点,从而提升超级电容器的比电容,同时操作方法简单、快捷、无污染。
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公开(公告)号:CN103215690A
公开(公告)日:2013-07-24
申请号:CN201310168652.1
申请日:2013-05-09
Applicant: 兰州理工大学
Abstract: 一种纳米纤维制备方法及其制备装置,其方法的步骤为:配制前驱液,然后同轴静电纺丝,将芯前驱液、壳前驱液分别装入芯层储液容器(1)、壳层储液容器(2)中,在芯层储液容器(1)的内壁加入一根直径为20μm的细铜线,高压直流电源(5)施加电压为16-18KV,环境温度为20℃,环境湿度为50%,接通电源,进行纺丝;接着对纺丝进行干燥处理:干燥温度为70℃,干燥时间为6小时;然后进行退火处理:升温至800℃,在800℃保温300分钟,然后自然冷却;其装置中芯层储液容器(1)安装在壳层储液容器(2)中,芯层储液容器(1)的下端与壳层储液容器(2)的下端组成同轴喷嘴(3),在芯层储液容器(1)的内壁有一细铜线。
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公开(公告)号:CN101818337A
公开(公告)日:2010-09-01
申请号:CN200910117604.3
申请日:2009-11-16
Applicant: 兰州理工大学
Abstract: 碳纳米管高密度Ni层的包覆方法,其目的是提高碳纳米管包覆镍层的致密度和均匀性,采用阳极弧等离子体法制备碳纳米管,酸化后用去离子水冲洗,静置4小时,收集上清液,反复冲洗若干次,直到pH=7为止。将全部收集的上清液静置24小时使其沉淀,然后把沉淀物抽滤并烘干,再对烘干后的沉淀物进行敏化、活化、镀覆和热处理。
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公开(公告)号:CN101818313B
公开(公告)日:2012-02-01
申请号:CN200910117605.8
申请日:2009-11-16
Applicant: 兰州理工大学
IPC: C22C47/08
Abstract: 一种增强镁基复合材料性能的方法,其目的是提高镁基复合材料的综合力学性能,其步骤为:将铸态镁锭放入预热到400℃的铸铁坩埚中,对其进行预热,在表面撒上镁合金专用覆盖剂以防止氧化。当温度上升到710℃,待镁锭全部熔化后,保温约5分钟,将表面杂质去除,然后将增强相镀镍的CNT、SiCp放入坩埚中,并进行搅拌,搅拌时间为5分钟;搅拌后静置1分钟;待炉温升至710℃时,去除表面杂质,进行浇铸,凝固后进行起模。
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公开(公告)号:CN101818382A
公开(公告)日:2010-09-01
申请号:CN200910117705.0
申请日:2009-12-09
Applicant: 兰州理工大学
Abstract: 制备定向碳纳米管增强聚合物纳米纤维的静电纺丝装置,其目的是实现CNTs在聚合物基纳米纤维中的高度定向排列,得到表面形貌光滑、无孔洞且直径分布均匀的聚合物基纳米纤维,包括有储液装置2,连接在储液装置2下的石英毛细管定向装置,由转轴连接的圆盘状转动收集板5和电机M1,石英毛细管定向装置和圆盘状转动收集板5之间对应连接有高压直流电源6,石英毛细管定向装置中的石英毛细管3一端与储液装置2连接,另一端装有嵌入细铜丝4a的钢质喷丝头4。
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公开(公告)号:CN101818314A
公开(公告)日:2010-09-01
申请号:CN200910117606.2
申请日:2009-11-16
Applicant: 兰州理工大学
Abstract: 一种增强AZ91D镁合金力学性能的方法,其目的是提高AZ91D复合材料的综合力学性能,其制备方法是:采用阳极弧等离子体法制备出碳纳米管,对碳纳米管进行提纯、敏化、活化和镀镍;将AZ91D铸态放入720℃铸铁坩埚中熔化,熔化后加入CNTs和SiCp并进行搅拌,搅拌时间为5分钟;之后进行浇铸,凝固后进行起模,通过细化晶粒、位错强化方式,使复合材料的弹性模量、硬度、抗拉强度、延伸率比AZ91D分别提高了29.8%、9.39%、46.77%、14.69%。
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公开(公告)号:CN101324757A
公开(公告)日:2008-12-17
申请号:CN200710018173.6
申请日:2007-06-14
Applicant: 兰州理工大学
IPC: G03F7/20
Abstract: 空间相锁定扫描电子束蚀刻方法,其目的是对电子束的位置进行高精度的实时测量,使电子束的位置测量精度达到1nm,在电子束蚀刻胶膜上蒸镀一层SiO膜,再在其上蒸镀一层Cu膜,在Cu膜上面涂一层的紫外光光学感光胶,用激光干涉蚀刻方法进行两次正交曝光,获得一基准网格,采用通用的扫描电子束蚀刻方法,通过探测基准网格发射的二次电子信号,确定电子束的空间位置。本发明在电子束感光材料上面制造一个光栅常数较大的基准网格,通过测量基准网格的二次电子信号的位相来确定电子束位置,实现了在书写过程中对电子束位置进行连续测量,并且可以精确控制各点的曝光剂量。
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公开(公告)号:CN101255537B
公开(公告)日:2011-04-13
申请号:CN200710018342.6
申请日:2007-07-02
Applicant: 兰州理工大学
IPC: C22C47/14 , C22C49/02 , C22C49/14 , C22C101/10 , C22C101/20 , C22C101/14 , C22C101/04
Abstract: 纤维增强金属基梯度复合材料制备的方法,首先向预先处理的金属粉末与纤维的混合物中加入有机溶剂,混合均匀,将混合均匀的混合物装入模具中,对模具进行预热,蒸干有机溶剂;然后将装有混合物的模具在振动台上进行反复的机械振动,振动时间小于或等于1小时,振动频率为0.1~2000Hz;最后,通过对模具加压将混合物压实,制备出具有预定外型的生坯,将制备的生坯放入真空或有惰性气体保护的高温炉中烧结;烧结温度为500℃~1400℃,烧结时间为0.5~16小时,制备得到纤维在金属粉末中沿振动方向呈现梯度分布的纤维增强金属基梯度复合材料,通过振动时间和振动频率对纤维分布进行调控,方法简单,重复性好,适合规模化生产。
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