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公开(公告)号:CN118495500A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410507283.2
申请日:2024-04-25
申请人: 陕西科技大学
摘要: 本发明公开了一种锂离子电池硅碳负极材料及其制备方法,属于锂离子电池电极材料技术领域。本发明公开的制备方法采用微米硅、石墨和固体沥青作为反应原料,制备过程中采用通气、加压、加热同时作用对其进行改性,制备的锂离子电池硅碳负极材料原料来源丰富、成本低,整体制备步骤工艺简单、环保,对设备要求低、易重复,无废水或废液产生,工艺绿色环保。
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公开(公告)号:CN117228725A
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202311200993.2
申请日:2023-09-15
申请人: 陕西科技大学
IPC分类号: C01G45/00 , C01B32/05 , H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/62 , H01M10/054 , B01J23/34 , B01J35/00 , B01J37/08
摘要: 本发明提供一种钼锰碳复合材料及其制备方法和应用,属于无机功能材料制备技术领域。本发明公开的方法,反应原料价格低廉,制备工艺简便,将纳米粒子通过自组装形成独特的纳米管状钼锰碳复合材料,本发明原材料及制备工艺成本较低,对环境无污染,适合批量化生产,应用前景广阔。制备出的管状钼锰碳复合材料形貌特征鲜明、纯度较高、结晶性较好,在光电催化、传感、半导体、二次电池电极材料等领域具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN117069073A
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202311201029.1
申请日:2023-09-15
申请人: 陕西科技大学
摘要: 本发明公开了一种碲化钼碳复合材料及其制备方法和应用,属于储能材料制备以及环境和能源的可持续发展领域。本发明的制备方法以廉价易得的工业级产品作为原材料,通过简便的煅烧法合成了碲化钼碳复合材料微米级空心球,制备工艺反应时间短,反应条件温和,操作简便,适合低成本规模生产。本发明的制备方法,通过改变反应参数可以对碲化钼碳复合材料微米级空心球的尺寸进行调控,制备出的产品形貌稳定,不团聚,纯度高,结晶度高。本发明的碲化钼碳复合材料,球壳由卷曲的纳米片自组装形成花球状结构,纳米片和空心结构均有利于电荷的快速传输,使其在储能、催化、传感、光电器件等诸多领域具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN115872367A
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202211105770.3
申请日:2022-09-09
申请人: 陕西科技大学
摘要: 本发明公开了一种分层结构MoTe2/C纳米花、制备方法及其作为应用,属于微纳米材料合成领域。本发明的制备方法以成本较低的钼源、碲源作为反应原料,通过简便的液相搅拌、煅烧,制备出MoTe2/C纳米材料。本发明原料易得,工艺简单,成本较低,适合工业化生产,应用前景广阔。本发明的制备方法,通过改变反应参数可以对MoTe2/C纳米材料的尺寸进行调控,制备出的MoTe2/C纳米材料形貌特征鲜明,具有独特的分层结构纳米花形状,作为钠离子电池负极材料,具有较好的电化学性能。
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公开(公告)号:CN108998023B
公开(公告)日:2020-08-04
申请号:CN201810770074.1
申请日:2018-07-13
申请人: 陕西科技大学
IPC分类号: C09K11/78
摘要: 本发明公开了一种荧光粉基质材料及其制备方法,首先按照LiGd(MoO4)2中Gd和Mo元素的化学计量比分别称取Gd(NO3)3·6H2O和Li2MoO4并研磨成粉体溶于去离子水中,分别得到溶液A和溶液B;将溶液A滴入溶液B中,在室温下搅拌得到混合乳白溶液;混合乳白溶液至中性或碱性,并加入矿化剂得到前驱液;再将前驱液在240℃下反应24h生成白色沉淀物,冷却至室温;然后分离白色沉淀物并进行洗涤、离心和干燥后得到中间产物;最后将中间产物煅烧,得到荧光粉基质材料;选用Gd(NO3)3·6H2O和Li2MoO4作为原料,其元素与目标物基本相同,反应过程中不会引入杂质离子及其他相,水热法具有产物分散性好、反应温度低、晶形易控制,生成的物相纯度高;填补了水热法制备LiGd(MoO4)2为基质的发光材料的空白。
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公开(公告)号:CN110157427A
公开(公告)日:2019-08-23
申请号:CN201910460794.2
申请日:2019-05-30
申请人: 陕西科技大学
摘要: 本发明公开了一种用于近紫外光激发的红色荧光粉及其制备方法,先按照化学计量比2:(1-x):x,分别取Li2MoO4粉体,La(No3)3·nH2O粉体和Eu(NO3)3溶液作为原料,其中x=0~1.0;在240℃水热反应24h,再将前驱体经过离心干燥之后在525~550℃煅烧3~4h,最后取出研磨得到目标产物La1.0-xMo2O9:xEu3+红色荧光粉;采用水热法,形成纯物相结构荧光粉,成本较低,在水热反应后,整体工艺流程简单;原料使用钼酸锂、水合硝酸镧、硝酸铕以及氢氧化锂,与目标产物相比,引入杂质离子量少,可以很好的提高生成物的纯度;本发明所述掺杂方法有助于结晶,Li+离子的加入,促进晶体形成;该荧光粉具有很强的电荷迁移带,在335nm~350nm的近紫外光激发下强度最高,色坐标与标准红光相近,色纯度和发光强度都较高,整体性能优良。
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公开(公告)号:CN109439326A
公开(公告)日:2019-03-08
申请号:CN201811487950.6
申请日:2018-12-06
申请人: 陕西科技大学
IPC分类号: C09K11/74
CPC分类号: C09K11/7777
摘要: 本发明一种稀土离子双掺杂Bi4P2O11发光材料及其制备方法,方法包括步骤1,将Bi2O3、NH4H2PO4、Sm2O3和Dy2O3均匀混合,研磨后得到前驱体原料;步骤2,将步骤1得到的前驱体原料在600℃~1000℃下反应4h~10h后降至室温,得到一种稀土离子双掺杂Bi4P2O11发光材料Bi4P2O11:x%Sm3+/y%Dy3+,其中x为0.5~10,y为1~8。不仅利用了Sm3+与Dy3+间的能量传递效应,还利用了Sm3+/Dy3与基质材料Bi4P2O11间的协同作用,使Bi4P2O11在掺杂后发光性能进一步提高并实现光色可调,拓展了Bi4P2O11在掺杂后的应用领域。
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公开(公告)号:CN108998023A
公开(公告)日:2018-12-14
申请号:CN201810770074.1
申请日:2018-07-13
申请人: 陕西科技大学
IPC分类号: C09K11/78
CPC分类号: C09K11/7701
摘要: 本发明公开了一种荧光粉基质材料及其制备方法,首先按照LiGd(MoO4)2中Gd和Mo元素的化学计量比分别称取Gd(NO3)3·6H2O和Li2MoO4并研磨成粉体溶于去离子水中,分别得到溶液A和溶液B;将溶液A滴入溶液B中,在室温下搅拌得到混合乳白溶液;混合乳白溶液至中性或碱性,并加入矿化剂得到前驱液;再将前驱液在240℃下反应24h生成白色沉淀物,冷却至室温;然后分离白色沉淀物并进行洗涤、离心和干燥后得到中间产物;最后将中间产物煅烧,得到荧光粉基质材料;选用Gd(NO3)3·6H2O和Li2MoO4作为原料,其元素与目标物基本相同,反应过程中不会引入杂质离子及其他相,水热法具有产物分散性好、反应温度低、晶形易控制,生成的物相纯度高;填补了水热法制备LiGd(MoO4)2为基质的发光材料的空白。
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公开(公告)号:CN108641718A
公开(公告)日:2018-10-12
申请号:CN201810307302.1
申请日:2018-04-08
申请人: 陕西科技大学
IPC分类号: C09K11/78
摘要: 本发明公开了一种非敏化剂离子增强发光强度的钨酸钙荧光粉,所述荧光粉的化学式为Ca1-0.05-mWO4:0.05Eu3+,mX,X为Bi3+或Sm3+;X为Bi3+时,m=0.01~0.09;X为Sm3+时,m=0.002~0.01,并采用水热法制备了上述钨酸钙荧光粉,XRD图谱结果表明当引入非敏化剂离子时,荧光粉原本的物相结构没有发生改变;荧光光谱结果表明Eu3+,Bi3+和Eu3+,Sm3+之间没有发生能量传递,对于化学式为Ca1-0.05-mWO4:0.05Eu3+,mBi3+,m=0.01~0.09的荧光粉,当m=0.09时,发光强度得到显著增强,其中荧光粉发光强度为原始强度的2.15倍,对于化学式为Ca1-0.05-mWO4:0.05Eu3+,mSm3+,m=0.002~0.01的荧光粉材料,当m=0.01时,发光强度得到明显增强,荧光粉发光强度为原始强度的1.46倍;制备方法可操作性强,成本低,工艺流程简单。
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公开(公告)号:CN107663454A
公开(公告)日:2018-02-06
申请号:CN201710763520.1
申请日:2017-08-30
申请人: 陕西科技大学
IPC分类号: C09K11/78
CPC分类号: C09K11/7794
摘要: 本发明涉及一种高光效铕镝双掺杂稀土离子钼酸钨酸镧钾基质的白色荧光粉及其制备方法,先分别取钼源、钨源、钾源、铕源、镝源和镧源进行混合,得到混合物;其中,Eu、Dy、La和K的总摩尔量与Mo和W的总摩尔量之比为1:1,且Eu、Dy和La的总摩尔量与K的摩尔量之比为1:1;将得到的混合物进行分散均匀;将分散均匀的混合物在800~1000℃进行烘烤,烘烤结束后降至室温,经过研磨后得到高光效铕镝双掺杂稀土离子钼酸钨酸镧钾基质的白色荧光粉。本发明使得白光光效提高,具有更好的稳定性和发光寿命,发光性能更好,具有高光效。
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