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公开(公告)号:CN114395764B
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202111543959.6
申请日:2021-12-16
Applicant: 西南科技大学
IPC: C25B1/01 , C25B11/075
Abstract: 本发明公开了一种硫边界缺陷二硫化钼在电化学海水提铀中的应用,包括:将硫边界缺陷二硫化钼、活性炭和Nafion溶液加入乙醇中,超声,得到均匀的油墨;将油墨均匀涂覆在碳石墨毡,干燥后被用作用作双电极体系中的工作电极;且双电极体系中的对电极为石墨棒;将海水通过0.2μm过滤器过滤以去除颗粒和微生物,然后在海水中加入硝酸铀酰,得到模拟铀海水,将模拟铀海水加入电解池中,将双电极体系放置在电解池的模拟铀海水中,搅拌模拟海水进行电解实现海水提铀,设置电解池电压为‑3~‑3.5V,电解1~10h。本发明制备了硫边界缺陷二硫化钼纳米片,并应用于模拟铀海水提铀;硫边界缺陷二硫化钼纳米片表现出相当大的提取能力,说明其可以实现在海洋中高的铀提取量。
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公开(公告)号:CN116460304A
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN202310447570.4
申请日:2023-04-24
Applicant: 西南科技大学
Abstract: 本发明公开了一种纳米银线的制备及其在太阳能电池用正面银浆中的应用,包括:分别配置卤素盐溶液和AgNO3溶液,分别向卤素盐溶液和AgNO3溶液中加入乙二醇,随后向卤素盐溶液中加入改性聚乙烯吡咯烷酮,得到A溶液,加有乙二醇的AgNO3溶液记为B溶液;将A溶液和B溶液混合,搅拌均匀,得到混合溶液,使用外部流动加热介质对混合溶液进行流动加热,得到带有纳米银线的产品粗液;将得到的产品粗液装入反应釜中,加压并以一定升温速率进行升温,反应一定时间后,过滤干燥得到纳米银线。本发明制备得到了高长径比的纳米银线,为后续制备高导电率、高透光率的太阳能电池用正面银浆奠定了基础。
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公开(公告)号:CN115106077B
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202210725070.8
申请日:2022-06-24
Applicant: 西南科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于光催化还原铀的铒掺杂氧化锌纳米片的制备及应用,包括:将Zn(NO3)2·6H2O和六亚甲基四胺分散在水中,搅拌后,将单层氧化石墨烯溶液和六水合氯化铒加入,得到混合溶液;将混合溶液加入高压反应釜中,在140~160℃下反应;得到的样品用乙醇洗涤和离心后,干燥;将干燥后的样品在700~900℃下退火,得到基于光催化还原铀的铒掺杂氧化锌纳米片。本发明通过镧系元素Er的掺杂,成功制备了基于光催化还原铀的铒掺杂氧化锌纳米片。将合成的Er掺杂的ZnO纳米片用于光催化处理含铀废水,在短时间内可以实现对铀的去除。在pH、干扰离子、多次循环等条件下的实验结果表明,铒掺杂氧化锌纳米片具有良好重复性和抗干扰性。
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公开(公告)号:CN116130144A
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202310159147.4
申请日:2023-02-23
Applicant: 西南科技大学
Abstract: 本发明公开了一种超窄线宽的高温烧结型太阳能电池用正面银浆,所述正面银浆通过以下质量百分比的各组份制备得到:纳米银线5~8%、三角纳米银片0~6%、纳米银立方块0~3%、球形微纳米银粉62~75%、玻璃粉1~5%、有机载体7~15%。本发明提供一种超窄线宽的高温烧结型太阳能电池用正面银浆,其原料银采用纳米银线、三角纳米银片、纳米银立方块、球形微纳米银粉四种结构形式,对原料的组合方式进行升级,同时原料采用纳米级,使得后期生产的正面银浆在应用时的线宽、膜厚可以得到约束,进而得到适用于太阳能电路的超窄线宽高温烧结型正面银浆。
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公开(公告)号:CN113477231B
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202110774749.1
申请日:2021-07-08
Applicant: 西南科技大学
Abstract: 本发明公开了一种用于海水提铀的偕胺肟功能化的魔芋葡甘聚糖海绵的制备方法,包括以下步骤:通过冰模板法获得KGM海绵;采用2‑溴异丁酸乙酯修饰KGM海绵;将CuBr2溶解在碳酸亚乙酯中,加热,加入丙烯腈和三(2‑二甲基氨基乙基)胺,充氮气,加入L(+)‑抗坏血酸和修饰后的KGM海绵,反应,产物洗涤,干燥,得到产物,将产物加入盐酸羟胺溶液中,加热,过滤,得到的固体再次加入盐酸羟胺溶液中,加热,过滤、洗涤、干燥,得到偕胺肟功能化的KGM海绵。采用本发明的偕胺肟功能化的魔芋葡甘聚糖海绵对铀进行富集分离,吸附结果显示,UO22+的最大理论提取容量高于500mg/g,尤其是在模拟海水条件下,具有较高的选择性和可重复使用性。
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公开(公告)号:CN115141070B
公开(公告)日:2023-04-14
申请号:CN202210793872.2
申请日:2022-07-07
Applicant: 西南科技大学
Abstract: 本发明公开了一种纳米铝热剂及其纳米铝热剂微自毁芯片的制备方法,包括:将纳米铝粉和纳米钛粉分散于有机溶剂中,随后加入CuBi2O4纳米片,超声,静置后去除上层溶液并保留底部沉淀,将底部沉淀真空干燥,得到Al‑Ti/CuBi2O4纳米铝热剂粉体。以硝化棉为粘结剂实现了含能薄膜的构筑,制备了基于Al‑Ti/CuBi2O4纳米铝热剂的微自毁芯片。多金属氧酸盐CuBi2O4可以赋予Al‑Ti/CuBi2O4纳米铝热剂高温和高压双重的反应特性。Al‑Ti/CuBi2O4微自毁芯片集燃烧、产气和毁伤性能为一体,同时还具备优异的抗跌落能力,有望满足广泛的自毁需求。
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公开(公告)号:CN115672362A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211354053.4
申请日:2022-11-01
Applicant: 西南科技大学
Abstract: 本发明公开了一种用于光催化还原铀的氧化红磷的制备及应用,包括:将红磷加入水中,搅拌,超声;将混合物料转移到聚四氟乙烯为内衬的不锈钢高压反应釜中水热反应;冷却至室温后,加入NaOH溶液将pH调节至中性,过滤洗涤干燥;将干燥后的产物加入水中超声,静置,除去底部沉淀的大颗粒材料,上层溶液真空抽滤,洗涤,干燥,得到用于光催化还原铀的氧化红磷。本发明的氧化红磷应用在含铀放射性废水和含铀磷酸三丁酯‑煤油体系中进行光催化提取铀均能取得优异的提取效果,在含铀放射性废水中,氧化红磷对U(VI)的光催化提取效率达到92.4%,在含铀磷酸三丁酯‑煤油体系中,氧化红磷表现出对U(VI)88.0%的提取效率,和580.8mg/g的提取容量。
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公开(公告)号:CN112961392B
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202110262491.7
申请日:2021-03-10
Applicant: 西南科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于微生物矿化的仿生层状材料的制备方法,包括以下步骤:首先以壳聚糖为原料,制备不溶性壳聚糖层状框架,并筛选出高效矿化菌;采用优化后的矿化培养基制备高浓度菌体细胞,构建微纳层状框架‑矿化菌体系;之后,在已构建的微纳层状框架‑矿化菌体系中,通过周期性滴加矿化培养液进行矿化实验,微生物诱导碳酸钙矿化,制备基于微生物矿化的仿生层状材料。本发明利用微生物在类珍珠母微纳层状框架诱导碳酸钙矿化制备三维宏观尺度的仿珍珠母复合结构材料,实现有机、无机组分的复合和多级结构的构造,与传统物理及化学方法比较,本发明具有简单、温和、高效和普适的特点。
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公开(公告)号:CN114842999A
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN202210208951.2
申请日:2022-03-03
Applicant: 西南科技大学
Abstract: 本发明公开了一种用于放射性核素富集分离的天然高分子纳米复合海绵的制备及应用,包括:采用Ti3AlC2制备Ti3C2Tx MXene粉末;通过Ti3C2Tx MXene粉末得到Ti3C2Tx悬浮液;将KGM加入Ti3C2Tx悬浮液中,搅拌,得到KGM‑Ti3C2Tx水凝胶;将KGM‑Ti3C2Tx水凝胶倒入模具中置于液氮中定向冷冻,真空干燥后的样品浸入NaOH乙醇溶液中,加热保温;将样品清洗并再次冷冻干燥,得到KGM‑Ti3C2Tx海绵,在其顶层涂上PDMS溶液,然后真空干燥,得到用于放射性核素富集分离的天然高分子纳米复合海绵。本发明制备的复合海绵是一种用于放射性废水净化的高效太阳能驱动界面蒸发器;复合海绵在模拟太阳光照射下具有高转换效率和稳定的水分蒸发率;模拟的放射性废水中的放射性元素的浓度在经过J‑KTS净化后均降低了6个数量级。
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公开(公告)号:CN111662528B
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN202010668978.0
申请日:2020-07-13
Applicant: 西南科技大学
IPC: C08L33/12 , C08L69/00 , C08L9/00 , C08L9/02 , C08L83/04 , C08L51/04 , C08K5/42 , C08K5/103 , C08K5/435 , C08J5/18 , C08J7/04 , G02B1/16 , G02B1/12
Abstract: 本发明公开了一种基于PMMA/PC的超薄复合光学膜,属于光学膜制备技术领域。一种基于PMMA/PC的超薄复合光学膜,包括下列原料:光学级PMMA、光学级、表面改性剂、增韧剂、消泡剂、改性抗静电剂、分散剂、平流剂。本发明采用采用熔融共混挤出及配方的改进,有效控制不同熔体层之间的流动,使其均匀分布,增强结合性,显著改善了材料的抗冲击强度及韧性,克服PMMA不易加工特性,提升光学薄膜的光学性能;采用采用同步光学双向拉伸,确保连续制造中的产品一致性,且实现了有效幅宽2.5m超薄复合光学膜生产,本发明的PMMA/PC的超薄复合光学膜,30‑50um厚度,厚度均一,透过率高,抗冲击性和韧性良好。
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