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公开(公告)号:CN116477611B
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202310293042.8
申请日:2023-03-23
Applicant: 陕西科技大学
IPC: C01B32/19 , C01B32/168
Abstract: 本发明涉及的技术领域,具体公开了一种水基高浓度石墨烯/碳纳米管杂化体及其制备方法。制备方法包括以下步骤:步骤1:将质量比为(5:5:1)~(30:30:1)的咪唑基离子液体、石墨和碳纳米管混合加入去离子水中,充分搅拌使其溶于去离子水中得到混合液,且去离子水与石墨的质量比为(30:1)~(60:1);步骤2:将混合液置于反应釜中,在150~250℃下反应12~24h得到中间产物;步骤3:将中间产物离心后取上清液,得到浓度为50~100mL的高浓度石墨烯/碳纳米管杂化体。本发明水基高浓度石墨烯/碳纳米管杂化体的制备方法简单、高效、环保,且制备得到的水基高浓度石墨烯/碳纳米管杂化体能够应用于水环境中。
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公开(公告)号:CN116286144B
公开(公告)日:2024-07-30
申请号:CN202310215563.1
申请日:2023-03-07
Applicant: 陕西科技大学
IPC: C10M161/00 , C10M169/04 , C10N30/06 , C10N20/06
Abstract: 本发明公开了一种微纳米纤维素限制MXene/PFW@PDA油基润滑剂及其制备方法,包括步骤:1、将PFW分散于乙醇和乙酸乙酯的混合溶液,搅拌、破碎、离心和干燥,得到PFW粉末;2、将PFW粉末分散于Tris缓冲液中,加入盐酸多巴胺,离心、洗涤和干燥,得到PFW@PDA;3、杨木粉与氯化胆碱和二水草酸混合,加热至形成粘稠液体,向其中加入去离子水,过滤、洗涤,得到固体物质;4、将固体物质分散于去离子水中并加入亚氯酸钠和乙酸,加热直至固体全部变为白色,抽滤和洗涤,得到微纳米纤维素;5、将微纳米纤维素加入分散液中,将分散液与MXene和PFW@PDA混合,固液分离,得到NC‑MXene/PFW@PDA;6、将NC‑MXene/PFW@PDA分散于PAO润滑油,得到微纳米纤维素网络限制的MXene/PFW@PDA油基润滑剂,具有优异的润滑和耐磨性能。
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公开(公告)号:CN118287681A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202410398144.0
申请日:2024-04-03
Applicant: 陕西科技大学
Abstract: 本发明公开了一种CuInNiSnCd高熵合金/碳纤维复合材料及其制备方法和应用,制备反方法包括:将相同摩尔比的铜、镉、镍、铟和锡源研磨后溶解于去离子水中,加热搅拌后获得0.05~15mmol/L的CuInNiSnCd的前驱体溶液;将碳纸置于等离子体清洗机中活化10~30min;使用液体静电喷枪将前驱体溶液均匀喷洒于碳纸上并于真空中干燥;将得到的复合碳纸置于充满氩氢混合气的管式气氛炉中煅烧,将具有亲锂性功能的高熵合金材料引入三维骨架表面,得到CuInNiSnCd高熵合金/碳纤维复合材料,所得到的复合材料用作锂金属电池负极材料,有效抑制锂金属负极枝晶生长,提升电池的性能。
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公开(公告)号:CN118231959A
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202410308689.8
申请日:2024-03-19
Applicant: 陕西科技大学
IPC: H01M50/483 , H01M50/474 , H01M50/497 , H01M50/403 , H01M10/052
Abstract: 本发明公开了一种含硫化合物快离子导体及其制备方法、全固态锂硫电池及其制备方法,涉及全固态锂电池技术领域,参照分子式Li9.54Si1.74P1.44SmX11.7‑mY0.3称取原料五磷化二硫、二硫化硅、硫化锂与氯化锂或溴化锂或氟化锂或碘化锂经过球磨、高压压片和烧结后,得到含硫化合物快离子导体,并以硫化合物快离子导体为中间体制备全固态锂硫电池。本发明解决了含硫化合物固体电解质与锂负极的界面反应问题,进而抑制锂枝晶形成和生长;同时,为离子均匀和快速的传输提供了路径,显示出了更高的放电比容量;此外,高强度的中间层确保了Li/SSE界面长期稳健,提高了全固态锂硫电池的循环稳定性。
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公开(公告)号:CN116021594B
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202211683273.1
申请日:2022-12-27
Applicant: 陕西科技大学
Abstract: 本发明公开了一种原位富集重金属的木质基光热蒸发器的制备方法,包括如下步骤:1)、先对天然木头进行脱木质素处理,得到脱木质素木头;2)、按照比例(2‑3mg):(2‑3mg):1mL分别取墨鱼粉、多巴胺和浓度为0.05mol/L的Tris‑HCl缓冲液,将墨鱼粉分散于Tris‑HCl缓冲液中,超声处理后,加入多巴胺并搅拌,得到混合溶液A;3)、将脱木质素木头浸入混合溶液A中,并充分浸泡使多巴胺和墨鱼粉附着于脱木质素木头表面,冷冻干燥后,得到木质基光热蒸发器,能够在较短的时间内去除土壤和水体中的重金属离子,且绿色环保。
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公开(公告)号:CN115275160B
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202211038823.4
申请日:2022-08-29
Applicant: 陕西科技大学
Abstract: 本发明公开了一种碳基五元高熵合金NiCuZnCdIn材料的制备方法,通过表面浸渍法和氧化还原法将高熵合前驱体NiCuZnCdIn复合到碳基材料中,形成具有高熵合金NiCuZnCdIn/C复合材料的锂金属电池电极材料;这种制备工艺简单、成本低的NiCuZnCdIn/C复合材料通过引入高熵亲锂位点以调节锂沉积并降低成核势垒,引导金属锂进行均匀成核和沉积,有利于抑制锂枝晶的生长;初始的均匀沉积有利于后续循环过程中锂沉积/剥离过程,从而形成稳定的界面和无枝晶结构,能够提升电池的电化学性能;该材料应用于锂电池负极材料中具有稳定的过电位,表现出优异的电化学性能。
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公开(公告)号:CN115261662B
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202210966038.9
申请日:2022-08-12
Applicant: 陕西科技大学
IPC: H01M4/38 , H01M4/587 , H01M4/36 , H01M4/42 , H01M4/46 , H01M4/62 , H01M10/42 , H01M10/052 , H01M4/04 , C22C1/10 , C22C30/02 , C22C32/00
Abstract: 本发明公开了一种高熵合金CuSnZnAlCd/C碳基复合材料的制备方法,包括:步骤一、将铜源、锌源、锡源、铝源和镉源以相同摩尔比加入装有5~10mL无水乙醇的试剂瓶中,在室温下隔绝空气搅拌,获得浓度为1~10mmol/L的CuSnZnAlCd前驱体溶液;步骤二、将碳纸在等离子体清洗机中处理5~30min;步骤三、将步骤一制备的高熵前驱体溶液取10μL~100μL滴定于步骤二得到的碳纸上并真空干燥;步骤四、将步骤三得到的碳纸置于管式炉中,在氩氢混合气气氛中,加热至700~1200℃退火1~5h,得到高熵合金CuSnZnAlCd/C复合材料。高熵合金CuSnZnAlCd/C复合材料通过高熵电子性能协同调节(复合效应)和亲锂成核(低成核势垒)的协同作用来调节锂离子(Li+)的均匀沉积,使Li+均匀沉积在电极表面从而抑制锂枝晶生长,实现稳定的电化学性能。
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公开(公告)号:CN116143109A
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202310233080.4
申请日:2023-03-10
Applicant: 陕西科技大学
IPC: C01B32/186 , C01B32/162 , C01B32/05
Abstract: 本发明公开了一种碳纳米管/石墨烯/热解碳复合材料及其制备方法,属于复合材料制备技术领域。所述制备方法包括以下步骤:利用化学气相沉积法在镍泡沫上生长石墨烯得到石墨烯/镍泡沫;在石墨烯/镍泡沫内原位生长碳纳米管,得到碳纳米管/石墨烯多维杂化增强体;利用前驱体浸渍裂解法填充热解碳,制得碳纳米管/石墨烯/热解碳复合材料。本发明作为纳米碳构成的跨尺度增强体可对碳基体进行微米及纳米尺度上的全面改性和强化,制得轻质、高强韧、多功能碳基复合材料。
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公开(公告)号:CN115744887A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211349784.X
申请日:2022-10-31
Applicant: 陕西科技大学
IPC: C01B32/19 , C01B32/194 , C01B32/168 , C01B32/05 , C30B29/62 , C30B29/10
Abstract: 本发明提供的一种增强还原氧化石墨烯/碳纳米管/热解碳复合材料及其制备方法,包括以下步骤:将氧化石墨烯/碳纳米管泡沫进行高温热处理得到还原氧化石墨烯/碳纳米管泡沫;通过化学气相沉积法沉积碳纳米强化层得到增强还原氧化石墨烯/碳纳米管泡沫;利用前驱体浸渍裂解法填充热解碳,制得增强还原氧化石墨烯/碳纳米管/热解碳复合材料。本发明作为纳米碳构成的跨尺度增强体可对碳基体进行微米及纳米尺度上的全面改性和强化,与传统炭/炭复合材料相比,具有轻质、高强韧等特性,满足我国空天领域对多功能碳基复合材料的迫切需求。
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公开(公告)号:CN115418014A
公开(公告)日:2022-12-02
申请号:CN202211125901.4
申请日:2022-09-16
Applicant: 陕西科技大学
Abstract: 本发明涉及绿色环保功能材料加工与制备的技术领域,具体公开了一种高强度木质基透明塑料薄膜及其制备方法,制备方法包括以下步骤:混合氯化胆碱和二水草酸加热溶解后,向其中加入杨木粉得到基础溶液;加热搅拌基础溶液得到粘稠液体,采用蒸馏水稀释后,过滤、洗涤得到固体A,将固体A分散于蒸馏水得到分散液,依次向其中加入亚氯酸钠和乙酸,加热搅拌后过滤、洗涤得到固体B;将固体B配制成水分散浆料后超声破碎得到混合液,向混合液中加入PVA并加热搅拌得到木质基浆料;将木质基浆料倒入模具干燥固化,得到CNF@PVA木质基透明塑料薄膜。本发明一种高强度木质基透明塑料薄膜具有提高木质基薄膜力学性能、透光性、可降解性、机械稳定性和柔韧性的优点。
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