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公开(公告)号:CN116313568A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310271504.6
申请日:2023-03-20
申请人: 陕西科技大学
摘要: 本发明公开了一种二维碳化钛@多面体过渡金属硫化物复合材料及其制备方法和应用,属于复合材料制备技术领域,该方法使用冷冻干燥的方法剥离出二维层状Ti3C2,采用水热法将二维层状Ti3C2和过渡金属硫化物NiS2进行复合,制备出NiS2@Ti3C2复合材料,利用Ti3C2和NiS2的协同作用,复合材料具有更高的比电容和比表面积,并且提高了复合后电极材料的储能容量、循环性能和倍率特性等电化学特性。
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公开(公告)号:CN113213968B
公开(公告)日:2022-12-27
申请号:CN202110444244.9
申请日:2021-04-23
申请人: 陕西科技大学
摘要: 本发明公开了一种微米级亚稳相ε‑Fe2O3的制备方法,属于无机非金属材料技术领域。将原料经粉碎处理后制得釉浆;将釉浆施于素坯上进行施釉处理后干燥,制得含有釉层的坯料;将含有釉层的坯料经高温烧结后冷却,制得产物混合物;将产物混合物经刻蚀处理后,收集固体产物;将固体产物经洗涤干燥,得到目标产物;其中,原料包括如下各组分:长石、石英、方解石、滑石、高岭土和铁源,铁源包括紫砂土、四氧化三铁和三氧化二铁中的至少一种。本发明能稳定合成并获得尺寸均一分布均匀的颗粒,且工艺简单、成本低廉、原料无毒、制备条件温和。
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公开(公告)号:CN110395733B
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN201910779960.5
申请日:2019-08-22
申请人: 陕西科技大学
IPC分类号: C01B32/90
摘要: 本发明提供一种可在水中刻蚀的钛铝碳材料及其制备方法和风琴状材料的制备方法,包括:将Ti粉、Al粉、TiC粉和A位掺杂元素的粉末混合,研磨,得到混合料;A位掺杂元素的粉末包括Ga粉、In粉和Sn粉;将混合料进行烧结,得到块体原料;将块体原料进行湿法球磨,得到浆料;将浆料干燥,得到钛铝碳粉体材料。将钛铝碳材料放入水中,搅拌条件下,在30‑60℃反应24‑48h,得到风琴状Ti3C2Tx材料。本发明钛铝碳材料只需放入水中即可刻蚀生成风琴状Ti3C2Tx材料,有效避免了酸碱等溶液对于环境的影响。
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公开(公告)号:CN111302389A
公开(公告)日:2020-06-19
申请号:CN202010097559.6
申请日:2020-02-17
申请人: 陕西科技大学
IPC分类号: C01G23/00 , C01B32/921
摘要: 一种纳米层状复合材料的制备方法,将含Ti的MAX材料粉体放入腐蚀液中,持续腐蚀0.5~48h,过程中持续施加超声波震荡,得到纳米层状TiC材料;然后将层状TiC材料在碱性溶液中进行原位氧化,得到TiC/TiO2纳米复合材料;然后以可溶性钡盐与TiC/TiO2纳米复合材料在碱性溶液中进行水热反应合成,得到TiC/BaTiO3纳米复合材料。本发明通过原位反应,在MXenes层间引入压电陶瓷纳米线,形成纳米复合材料。在该材料作为电极材料使用时,在电场作用下压电陶瓷纳米线产生物理形变,尺寸增加,从而对MXenes片层形成有效支撑;同时,压电陶瓷纳米线是在TiC片层上原位反应生成,因此分布更加均匀。
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公开(公告)号:CN108035143B
公开(公告)日:2020-05-12
申请号:CN201711479027.3
申请日:2017-12-29
申请人: 陕西科技大学
IPC分类号: D06M11/46 , D06M15/55 , D06M101/40
摘要: 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:CN110467427A
公开(公告)日:2019-11-19
申请号:CN201910864198.0
申请日:2019-09-12
申请人: 陕西科技大学
摘要: 一种泥料制备透影瓷坯的方法,包括以下步骤;(1)对泥料进行磁选分级处理,得到两种产物:磁性原料和非磁原料;(2)按质量比,称取60~80%的非磁原料,20~40%的高岭土,按照非磁原料和高岭土为基础添加外加剂0.5%的无水碳酸钠,0.8~1%的甲基纤维素钠,0.3~0.5%的多聚磷酸钠,充分混匀后得到混合坯料;(3)将混合坯料经湿法球磨,球磨机球磨,充分球磨后进行喷雾造粒,陈腐,得到粉料;(4)将所得的粉料置于压机进行半干压制成型,得到砖坯,砖坯经过干燥放入电炉中,保温,随炉冷却得到透影瓷坯。本发明极大地降低了生产成本,降低了环境污染,得到透光度良好的的瓷坯。
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公开(公告)号:CN108793167A
公开(公告)日:2018-11-13
申请号:CN201810798504.0
申请日:2018-07-19
申请人: 陕西科技大学
IPC分类号: C01B32/921 , C01B32/914 , C01B32/90 , B82Y30/00
CPC分类号: C01B32/921 , B82Y30/00 , C01B32/90 , C01B32/914 , C01P2002/72 , C01P2004/03
摘要: 一种利用三元MAX材料制备层状MXenes材料的方法,利用强酸或强碱作为腐蚀液并置于反应容器中,将MAX粉体放入腐蚀液中,然后在搅拌下加入可溶性混合盐,持续腐蚀0.5~48h,然后离心分离,清洗,干燥,得到层状MXenes材料。本发明利用原电池原理,将金属活性弱于A层金属的金属的可溶性混合盐加入到腐蚀液中,使该可溶性金属盐被A层金属所还原,得到金属活性弱于A层金属的金属,使该金属与A层金属结合形成腐蚀电偶,促进反应向右进行,加快A层金属的腐蚀,从而得到剥蚀完整的单层二维纳米材料。本发明方法简单,可操作性强,实现结果好,能够得到剥离程度较高,微观形貌较好的Mxenes材料。
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公开(公告)号:CN108531954A
公开(公告)日:2018-09-14
申请号:CN201810343752.6
申请日:2018-04-17
申请人: 陕西科技大学
摘要: 聚苯胺/二维层状碳化钛复合材料的电化学制备方法,称取Ti3C2放入盛超纯水超声,油浴加热搅拌,并且加入对苯二胺,亚硝酸异戊脂;油浴加热PTFE膜抽滤,冷冻干燥得到的样品,称取丙酮,碘单质,加入电解池中,超声;将Pt电极作为对电极,FTO导电玻璃作为工作电极,形成二电极电化学系统,施加直流电压;电化学反应,反应后的FTO进行表面清洗真空干燥,制备出Ti3C2-FTO纳米材料作为工作电极;Pt电极作为对电极,H2SO4作为电解液,形成二电极电化学系统,施加直流电压;电化学反应的FTO进行表面清洗干燥,制备出PANI/Ti3C2-FTO纳米材料;本发明具有制备过程简单,短棒状结构的PANI/Ti3C2-FTO分布均匀,比表面积大。
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公开(公告)号:CN108147464A
公开(公告)日:2018-06-12
申请号:CN201810107158.7
申请日:2018-02-02
申请人: 陕西科技大学
IPC分类号: C01G45/02 , C01B32/921
摘要: 本发明提供一种米粒状二氧化锰/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CTAB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,即可得到米粒状二氧化锰/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米粒状二氧化锰,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:CN107867857A
公开(公告)日:2018-04-03
申请号:CN201711003466.7
申请日:2017-10-24
申请人: 陕西科技大学
IPC分类号: C04B35/48 , C04B35/622 , C04B35/645
CPC分类号: C04B35/48 , C04B35/622 , C04B35/645 , C04B2235/3217 , C04B2235/3225 , C04B2235/386 , C04B2235/5454 , C04B2235/602 , C04B2235/656 , C04B2235/6567 , C04B2235/6581 , C04B2235/75 , C04B2235/96
摘要: 一种氧化锆基梯度陶瓷刀具及其制备方法,以钇稳定四方相氧化锆为基体相,以纳米氧化铝作为颗粒增强相,以h-BN作为固体润滑相,中间层为含有纳米氧化铝颗粒增强的钇稳定四方相氧化锆;梯度层中含有基体相、增强相和固体润滑相,梯度层以中间层为中心,向两个表面以对称型呈梯度分布,两侧梯度层厚度相等,各边梯度层总厚度为0.5~1.5mm,中间层、梯度层逐层依次铺于钢模具中,轴向加压进行冷压成型经逐层铺粉、干压成型、热压烧结得到;本发明制备的氧化锆基梯度自润滑陶瓷刀具材料能够通过组分-结构设计有效实现刀具材料减摩抗磨性能的提高,为氧化锆陶瓷刀具材料的结构设计开辟了一条新的途径。
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