金红石相TiO2纳米棒/氟掺杂锐钛矿相TiO2纳米片复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117049792B

    公开(公告)日:2025-05-20

    申请号:CN202311133765.8

    申请日:2023-09-05

    Abstract: 本发明涉及电致变色薄膜材料技术领域,提供一种金红石相TiO2纳米棒/氟掺杂锐钛矿相TiO2纳米片复合材料及其制备方法和应用,本发明的复合材料由FTO导电玻璃基底以及依次生长在FTO导电玻璃基底一侧的金红石相TiO2纳米棒和氟掺杂锐钛矿相TiO2纳米片构成,是通过水热法在前驱体溶液A中诱导一维单晶金红石相TiO2纳米棒在预处理过的FTO导电玻璃基底表面生长,随后采用溶剂热法在前驱体溶液B中诱导锐钛矿相TiO2纳米片在一维单晶金红石相TiO2纳米棒上原位外延生长,并采用NaF溶液对锐钛矿相TiO2纳米片进行表面氟化处理制得。本发明可以提升复合材料的循环稳定性以及导电基底与TiO2纳米片之间的电子传输效率,对可见光和近红外光实现独立和选择性的光学透射率调制。

    一种基于多元固废片层堆叠球型分子筛制备方法及相应的材料和应用

    公开(公告)号:CN118439627A

    公开(公告)日:2024-08-06

    申请号:CN202410545871.5

    申请日:2024-05-06

    Abstract: 本发明涉及CO2吸附材料技术领域,涉及一种基于多元固废片层堆叠球型分子筛制备方法及相应的材料和应用,包括:对煤矸石球磨粉碎,获得煤矸石粉末,对煤矸石粉末进行除碳活化处理,获得无碳煤矸石粉末;按配比将无碳煤矸石粉末与氢氧化钠粉末混合,获得第一混合粉末,对第一混合粉末进行碱熔活化处理,获得活化无碳煤矸石粉末;按配比将活化无碳煤矸石粉末与铝灰粉末混合,获得第二混合粉末,按配比采用去离子水对第二混合粉末进行陈化处理,获得陈化物料;对陈化物料进行晶化处理,获得晶化物料,洗涤、干燥后获得片层堆叠球型分子筛。本发明可以制备在常温常压条件对CO2吸附的分子筛材料,显著提高CO2吸附能力,操作简单、重复性好且成本低。

    一种低强高冲击倾向性相似模拟材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN120025146A

    公开(公告)日:2025-05-23

    申请号:CN202510346667.5

    申请日:2025-03-24

    Abstract: 本发明公开了一种低强高冲击倾向性相似模拟材料及其制备方法,煤矸石为10~90份;烟气脱硫石膏为90~100份;水为35份;聚羧酸高效PC减水剂,质量占粉料总质量的0.1%;石膏缓凝剂,质量占烟气脱硫石膏质量的0.05%。本发明以煤矸石、烟气脱硫石膏为主要原料,聚羧酸高效PC减水剂和植物蛋白缓凝剂为外加剂,利用了煤基固废的活性成分得到一种低强度强冲击性的煤相似模拟材料,能够不仅能解决目前煤相似模拟材料冲击动力破坏现象不明显、强度和冲击性不匹配等问题;而且实现了固废的资源化,降低了对自然资源的依赖。

    陶粒-石膏固废体系类岩相似材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN119306461A

    公开(公告)日:2025-01-14

    申请号:CN202411424753.5

    申请日:2024-10-12

    Abstract: 本发明涉及类岩石材料技术领域,公开了一种陶粒‑石膏固废体系类岩相似材料及其制备方法和应用,陶粒‑石膏固废体系类岩相似材料由脱硫石膏、吸水陶粒、缓凝剂和水制备而成;脱硫石膏、吸水陶粒和缓凝剂的质量比为200~400:5~50:0.5~0.9;水与脱硫石膏的质量比为0.43~0.47:1;吸水陶粒是将陶粒用水浸泡后得到。本发明通过对水与脱硫石膏的质量比、脱硫石膏和吸水陶粒的质量比进行限定,得到能够模拟强度不超过3MPa、脆性指数为0.15~0.23的低强高脆材料,且表现出脆性破坏特征,符合对低强高脆相似材料的要求,有效解决了现有技术制备的硬岩相似模型试验材料强度较高、脆性指数较低的问题。

    金红石相TiO2纳米棒/氟掺杂锐钛矿相TiO2纳米片复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117049792A

    公开(公告)日:2023-11-14

    申请号:CN202311133765.8

    申请日:2023-09-05

    Abstract: 本发明涉及电致变色薄膜材料技术领域,提供一种金红石相TiO2纳米棒/氟掺杂锐钛矿相TiO2纳米片复合材料及其制备方法和应用,本发明的复合材料由FTO导电玻璃基底以及依次生长在FTO导电玻璃基底一侧的金红石相TiO2纳米棒和氟掺杂锐钛矿相TiO2纳米片构成,是通过水热法在前驱体溶液A中诱导一维单晶金红石相TiO2纳米棒在预处理过的FTO导电玻璃基底表面生长,随后采用溶剂热法在前驱体溶液B中诱导锐钛矿相TiO2纳米片在一维单晶金红石相TiO2纳米棒上原位外延生长,并采用NaF溶液对锐钛矿相TiO2纳米片进行表面氟化处理制得。本发明可以提升复合材料的循环稳定性以及导电基底与TiO2纳米片之间的电子传输效率,对可见光和近红外光实现独立和选择性的光学透射率调制。

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