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公开(公告)号:CN117164246B
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202311139813.4
申请日:2023-09-05
申请人: 陕西科技大学
IPC分类号: C03C17/30
摘要: 本发明公开了一种透明自清洁超滑移玻璃及其制备方法,其制备方法包括以下步骤:步骤一、将玻璃用酒精擦拭后,放入等离子清洗机清洗;步骤二、将硅烷偶联剂、乙醇和水按比例混合,充分搅拌得到水解液;步骤三、将玻璃放入水解液中,密封加热后取出烘干;步骤四、将聚硅氧烷和有机溶剂按比例混合,得到聚硅氧烷的溶液;步骤五、将玻璃置于聚硅氧烷溶液中浸泡,取出后烘干,得到透明自清洁超滑移玻璃。本发明由于采用上述技术方案,制备的透明自清洁超滑移玻璃表现出优异的超滑移性能,且具有耐摩擦、疏水、高透明等特点。
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公开(公告)号:CN118281479A
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202410405173.5
申请日:2024-04-07
申请人: 陕西科技大学
IPC分类号: H01M50/40 , H01M50/403 , H01M50/431
摘要: 本发明公开了一种Mo2V2C3Tx功能化复合隔膜及其制备方法和应用,制备方法包括:步骤1、将HCl溶液和LiF混合,得到混合溶液,向混合溶液中加入Mo2V2AlC3粉末,在45℃下,刻蚀48~72h,得到Mo2V2C3Tx悬浮液;步骤2、将Mo2V2C3Tx悬浮液离心后,收集沉淀物并洗涤至中性,干燥后,得到Mo2V2C3Tx纳米片状粉末;步骤3、取Mo2V2C3Tx纳米片状粉末和碳源粉末混合并充分研磨,得到混合粉末;步骤4、先向混合粉末中滴加N‑甲基‑2‑吡咯烷酮并研磨,得到匀浆液,通过刮涂使其附着于PP隔膜表面;或者先向混合粉末中加入水并搅拌均匀,得到混悬液,抽滤使固体物附着于PP隔膜表面;然后干燥,得到Mo2V2C3Tx功能化复合隔膜。本发明不仅制备方法简单,而且制备的Mo2V2C3Tx功能化复合隔膜能够抑制锂枝晶生长,有助于将LiPSs转化为Li2S。
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公开(公告)号:CN112694081B
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202110061368.9
申请日:2021-01-18
申请人: 陕西科技大学
IPC分类号: C01B32/174
摘要: 本发明公开了一种高浓度碳纳米管浆料及其制备方法,解决了碳纳米管浆料在水环境中稳定性差的技术问题,制备方法包括:1)将质量比为(1:1)~(5:1)的碳纳米管粉末和离子液晶混合加入去离子水中,充分搅拌混合均匀,得到混合液;2)将混合液置于反应釜中,在150~250℃下进行水热反应;3)水热反应后取出产物,即得到高浓度碳纳米管浆料;制备得到的高浓度碳纳米管浆料浓度高,分散性好,能够在常温条件下长期稳定保存6个月以上,具有较高的应用价值。
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公开(公告)号:CN116589745A
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202310575769.5
申请日:2023-05-19
申请人: 陕西科技大学
IPC分类号: C08J9/40 , C08J9/28 , C08L5/08 , C08L97/02 , C08L87/00 , C08K3/04 , C02F1/04 , C02F1/14 , C02F1/28 , B01J20/30 , B01J20/24 , B01J20/28
摘要: 本发明公开了用于太阳能驱动蒸发和辅助废水净化的光热海绵的制备方法,包括步骤:1、取亚氯酸钠和乙酸加入去离子水,再加入切段的竹子并搅拌,得到BFs前体,依次洗涤抽滤、干燥和破碎,得到絮状的脱木质素竹纤维;2、取生物炭加入N,N‑二甲基甲酰胺中,再加入氯化锆和2‑氨基对苯二甲酸并搅拌,得到混合溶液B,将其转移至反应釜中加热,静置至室温,离心洗涤并干燥后得到C@MOF粉末;3、取脱木质素竹纤维和壳聚糖加入乙酸水溶液中并搅拌,再加入C@MOF粉末,得到黑色非牛顿流体;4、将非牛顿流体转移到硅胶模具中单向冷冻从而形成光热海绵的聚合物网络结构,再冷冻干燥,然后浸入NaOH溶液中进行交联处理,得到光热海绵CS/BFs/C@MOF,具有水传输性和自清洁性能。
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公开(公告)号:CN116553492A
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202310693417.X
申请日:2023-06-12
申请人: 陕西科技大学
IPC分类号: C01B21/064
摘要: 本发明涉及氮化硼领域,具体涉及一种六方氮化硼纳米片及其制备方法,该方法包括以下步骤:将质量比为1:(1~5)的六方氮化硼粉末与离子液晶加入水中,搅拌均匀,装入球磨罐中,球磨,高速离心,得到的上层溶液为离子液晶溶液,得到的糊状物为六方氮化硼纳米片糊料,分别收集六方氮化硼纳米片糊料及离子液晶溶液,将六方氮化硼纳米片糊料加入到溶剂D中,超声,离心,得到上清液及沉淀物,分别收集上清液及沉淀物,将沉淀物加入到溶剂D中,超声、离心,收集上清液及沉淀物,重复该过程直至底部没有沉淀物产生,将收集到的上清液干燥,得到的粉末即为六方氮化硼纳米片,该方法工艺较为简单、成本较低且制得的六方氮化硼纳米片缺陷较少。
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公开(公告)号:CN116398560A
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202310392426.5
申请日:2023-04-12
申请人: 陕西科技大学
摘要: 本发明公开了一种基于植物叶片仿生结构的纸基摩擦材料及其制备方法,该方法首先用深共晶溶剂(DES)处理木质原料,获得木质浆料;然后将木浆中的固体物质分离出来,分散于甲醇溶液中,并提供ZIF‑8纳米晶体原位生长的原料后充分搅拌;再分离固体物质分散于Tris缓冲液中,加入盐酸多巴胺并持续搅拌;最后分离固体物质分散于蒸馏水中,加入聚乙烯醇并在加热搅拌熔化后将木质浆料浇铸在植物叶片表面,再经过低温固化处理,即可得到可回收的纸基摩擦材料;制备方法简单,原料来源广泛,制备过程绿色环保无污染,成本低廉,所获得纸基摩擦材料具有稳定的摩擦系数和低的磨损率,有望成为传统不可回收纸基摩擦材料的替代品。
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公开(公告)号:CN116396793A
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202310389875.4
申请日:2023-04-12
申请人: 陕西科技大学
IPC分类号: C10M161/00 , C10M111/04 , C10N30/06
摘要: 本发明公开了一种绿色可持续的纤维素基润滑剂及其制备方法,该制备方法首先用氯化胆碱和二水草酸等质量混合形成的深共晶溶剂(DES)处理废弃木质原料,待木粉完全溶解后快速加水稀疏并过滤水洗,将滤渣分散于水中进行机械破碎处理后,加入亚氯酸钠和乙酸加热搅拌,反应结束后对混合液进行过滤水洗,再次将滤渣分散于水中并进行机械破碎处理得到纤维素原纤维分散液;最后,取等体积乙二醇与纤维素分散液混合,并将二维材料加入分散液中进行球磨处理,得到纤维素原纤维复合二维材料型润滑剂,本发明合成方法简单,原料来源广泛、成本低,整个制备过程绿色环保无污染,产品具有高耐磨性、优异的稳定性和可持续性。
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公开(公告)号:CN116355418A
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202310506501.6
申请日:2023-04-28
申请人: 陕西科技大学
摘要: 本发明提供了一种定向氮化硼纳米带/聚二甲基硅氧烷复合材料及制备方法及应用,属于热界面和电子封装材料技术领域。所述制备方法包括以下步骤:将三聚氰胺二硼酸盐前驱体水凝胶进行定向冷冻处理,随后进行真空冷冻干燥得到三聚氰胺二硼酸盐前驱体气凝胶;将三聚氰胺二硼酸盐前驱体气凝胶进行热解处理,得到定向氮化硼纳米带气凝胶;以定向氮化硼纳米带气凝胶为基体,利用真空辅助浸渍法在基体中均匀填充聚二甲基硅氧烷树脂,并进行固化,得到定向氮化硼纳米带/聚二甲基硅氧烷复合材料。所述聚合物基复合材料具有优异的抗拉伸性能、高导热性、优异电绝缘性能和优异机械柔性。
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公开(公告)号:CN114958466B
公开(公告)日:2023-02-17
申请号:CN202210703474.7
申请日:2022-06-21
申请人: 陕西科技大学
IPC分类号: C10M169/04 , C10N50/08 , C10N30/06
摘要: 本发明公开了一种木质纤维素‑MXene/聚四氟蜡限域自润滑材料及其制备方法,首先将聚四氟蜡分散于乙醇和乙酸乙酯的混合溶液中,经过搅拌和机械破碎处理后加入预先制备好的MXene,再通过均匀化处理后得到MXene/PFW润滑添加剂;然后DES共溶剂溶解杨木粉,经过原位再生法制得木质纤维素树脂浆料;经过均匀混合后的LC‑MXene/PFW前驱体浆料具有优异的分散稳定性,再生木质素‑纤维素通过氢键和分子间作用力形成的相互纠缠的网络结构以及MXene表面的活性官能团与其形成的次级氢键赋予LC‑MXene/PFW薄膜较高的力学强度,使其可以维持固定形态而不会被破坏;本发明所制备的LC‑MXene/PFW薄膜具有质量轻,高耐磨及良好的自润滑特性,在耐磨及润滑材料领域显示出了巨大的应用潜力。
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公开(公告)号:CN115636954A
公开(公告)日:2023-01-24
申请号:CN202211382012.6
申请日:2022-11-07
申请人: 陕西科技大学
摘要: 本发明涉及功能材料制备技术领域,公开了一种具有高机械强度的超弹性双层光热水凝胶及其制备方法和应用,制备方法包括以下步骤:将脱木质素木块浸入氢氧化钠溶液搅拌得到悬浮液,过滤、洗涤至中性并冷冻干燥后得到纤维素纤维并将其加入聚乙烯醇水溶液,分散后加入交联剂和催化剂搅拌得到混合溶液;将混合溶液均分为A部分与B部分,将A部分倒入模具并置于液氮中定向冷冻,B部分中加吸光剂后倒入模具中定向冷冻;连同模具冷冻后取出凝胶解冻,浸泡至中性得到超弹性双层光热水凝胶。本发明中超弹性双层光热水凝胶能够在复杂恶劣环境中保持结构稳定性和高效、长期、稳定蒸发。
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