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公开(公告)号:CN105731471B
公开(公告)日:2017-12-05
申请号:CN201610059960.4
申请日:2016-01-28
Applicant: 陕西科技大学
Abstract: 一种MoSi2‑Mo5Si3‑SiO2复合材料的制备方法,将仲钼酸铵加入到葡萄糖溶液中,充分溶解后,加入硅溶胶并混合均匀,于160~200℃进行水热反应12~48h,然后于1400~1600℃氩气气氛保护下进行热处理2~5h,之后进行研磨,最终得到粉体状MoSi2‑Mo5Si3‑SiO2复合材料。本发明制备的复合材料形貌不规则,有聚集趋势,颗粒尺寸在4~10μm,尺寸较小,并且具有良好的高温抗氧化性能。本发明原料容易获得,制备工艺简单,操作简便,重复性高,成本低,环境友好无污染。
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公开(公告)号:CN104561919B
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201410850475.X
申请日:2014-12-31
Applicant: 陕西科技大学
Abstract: 一种CoTiO3纳米阵列湿敏薄膜制备方法,向氯化钴水溶液中加入TiCl3的盐酸溶液,得到混合溶液A;调节混合溶液A的pH值至6‑10,获得前驱体溶液B;将前驱体溶液B移入水热反应釜中,然后将清洗过的硅基片浸入其中反应,接着将将硅基片冲洗干净,在硅基片上得到薄膜C;将带有薄膜C的硅基片装于磁控溅射仪的样品台,采用Co2O3射频靶和TiO2射频靶进行磁控溅射,以在硅基片上形成薄膜D;将带有薄膜D的硅基片在600℃‑750℃保温,得到CoTiO3纳米阵列湿敏薄膜。该方法能够有效地调控薄膜的形貌,成膜性好,操作方便,生产周期短,效率高,适于工业生产,所制得的CoTiO3薄膜在室温下表现出优异的湿敏性,且响应恢复时间短。
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公开(公告)号:CN105110288B
公开(公告)日:2017-01-25
申请号:CN201510536609.5
申请日:2015-08-27
Applicant: 陕西科技大学
Abstract: 一种图案化Ag纳米颗粒的制备方法,以金为基底材料,将十六烷基硫醇、1,10-癸二硫醇选择性自组装在金表面,得到自组装有十六烷基硫醇和1,10-癸二硫醇单分子层的试样,再将自组装有十六烷基硫醇和1,10-癸二硫醇单分子层的试样放入AgNO3溶液中,在室温下,浸泡后,清洗、吹干,得到图案化Ag纳米颗粒。本发明可获得颗粒均匀、尺寸约在10nm的Ag颗粒,所获纳米颗粒形成排列紧密的二维纳米粒子亚单层膜。本发明具有制备简单、成本低、重复性好、制备的基底几何形状不受限制,稳定性好且易于表征等优点。
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公开(公告)号:CN104485442B
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201410736761.3
申请日:2014-12-05
Applicant: 陕西科技大学
IPC: H01M4/1391 , C01G31/02 , B82Y40/00
Abstract: 一种自组装花球状锂离子电池正极材料V2O5的制备方法,将偏钒酸铵溶于乙二醇中,然后加入去离子水,搅拌均匀得到NH4+的浓度为0.10~0.30mol/L的NH4VO3溶液,调节pH值后,在60~90℃下加热或在1000-1500W下超声后,得悬浮液,再进行离心分离后加热1~3h。本发明制得的料V2O5为微晶状,化学组成均一,纯度较高,形貌均一,并且本发明制得的V2O5为由直径约为50nm,长度约为1μm的纳米棒自组装形成的疏松结构,具有较大的比表面积,不仅可以有效增加与电解液的接触面积,同时纳米短棒结构可以缩短锂离子的扩散路径,从而促进锂离子的传输,提高了材料的电化学性能。
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公开(公告)号:CN106179441A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201610513052.8
申请日:2016-07-01
Applicant: 陕西科技大学
IPC: B01J27/24 , C02F1/30 , C02F101/38
CPC classification number: Y02W10/37 , B01J27/24 , B01J35/004 , C02F1/30 , C02F2101/308 , C02F2101/38 , C02F2305/10
Abstract: 一种氮化碳-碳掺杂介孔二氧化钛复合光催化剂及其制备方法,向钛酸丁酯乙醇溶液中加入冰醋酸搅拌均匀后,加入CTAB并搅拌,得到混合液A;将冰醋酸、去离子水和无水乙醇混合均匀,得到混合液B;在搅拌下,将混合液B逐滴滴入混合液A中;滴毕,继续搅拌1~12h后,室温陈化形成透明溶胶;将透明溶胶经加热后成为凝胶后,烘干,得到干凝胶;将尿素和干凝胶在450℃~650℃下进行高温煅烧0.5h~8h,得到氮化碳-碳掺杂介孔二氧化钛复合光催化剂。该方法工艺流程简单,无需复杂设备,可重复性高,可行性强,且合成的粉体可以在太阳光下进行污染物处理,所以非常实用,具有很好的工业化前景。
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公开(公告)号:CN106129392A
公开(公告)日:2016-11-16
申请号:CN201610513266.5
申请日:2016-07-01
Applicant: 陕西科技大学
IPC: H01M4/48 , H01M4/1391 , B82Y40/00
CPC classification number: H01M4/483 , B82Y40/00 , H01M4/1391
Abstract: 一种常温液相搅拌法制备花状Cu3V2O8材料的方法及制备的Cu3V2O8材料,将氧化亚铜分散于去离子水中,形成均匀的悬浮液A,然后加入偏钒酸铵粉体加入,搅拌均匀,得到悬浮液B;调节悬浮液B的pH值为5.0~10,然后搅拌均匀形成反应前驱液;将反应前驱液在室温下搅拌下进行反应10~60h;反应结束后,将沉淀抽滤、洗涤、烘干,所得粉体即为花状Cu3V2O8材料。由于本发明在室温下即可进行反应,避免了高温固相法采用高温带来的耗能问题,以及形貌无法控制的问题。该方法原料易得,工艺设备非常简单,无需复杂设备,可在常温常压下制备出所需材料,安全性好,可行性强,所以非常经济、实用,具有很好的工业化前景。
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公开(公告)号:CN105905950A
公开(公告)日:2016-08-31
申请号:CN201610213611.3
申请日:2016-04-07
Applicant: 陕西科技大学
CPC classification number: C01G51/00 , C01P2002/82 , C01P2004/03 , C01P2004/80 , G01N27/127
Abstract: 一种快速响应/恢复型石墨烯?CoTiO3复合敏感材料的制备方法,将氧化石墨烯均匀分散在乙醇中,得到氧化石墨烯乙醇溶液,将Co(NO3)2·6H2O溶解于C2H5OH中,室温下搅拌得到红色透明溶液,调节红色透明溶液的pH值为2.0~5.0,得到红褐色溶液;将红褐色溶液加入到Ti(OC4H9)4中,得到红色透明溶胶;将氧化石墨烯乙醇溶液加入到红色透明溶胶里,搅拌后得到溶胶;将溶胶干燥后于600~700℃下煅烧1~3h即可。本发明实现CoTiO3与石墨烯片层的化学结合,并且该材料能偶达到缩短响应、恢复时间的效果。经实验证明,该复合材料对乙醇气体敏感,而且具有快速的响应/恢复能力,可用在敏感材料中。
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公开(公告)号:CN105870435A
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201610243460.6
申请日:2016-04-19
Applicant: 陕西科技大学
IPC: H01M4/48 , H01M4/583 , H01M4/36 , H01M10/0525 , C01B31/02
Abstract: 本发明公开了一种MoO2@CNTs复合材料及其制备方法,属于电池材料技术领域。包括以下步骤:1)配制钼酸铵溶液,充分搅拌均匀,得到溶液A;2)将碳纳米管CNTs溶解于去离子水中,超声分散均匀,得到溶液B;3)将溶液B逐滴滴加至溶液A中,得到混合溶液,微波处理蒸发溶剂至体积为初始混合溶液体积的0.02~0.08倍,得到悬浊液C;4)将悬浊液C冷冻干燥,收集干燥产物作为前驱物D;5)将前驱物D热处理,制得MoO2@CNTs预制体材料E;6)重复步骤5)热处理操作数次,制得MoO2@CNTs复合材料。该制备方法简单易行,重复性好,对设备要求低;经该方法制得的MoO2@CNTs复合材料产物纯度高,结晶性好,结合力高。
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公开(公告)号:CN105576206A
公开(公告)日:2016-05-11
申请号:CN201610008265.5
申请日:2016-01-07
Applicant: 陕西科技大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/48 , H01M10/0525
CPC classification number: Y02E60/122 , Y02P70/54 , H01M4/362 , H01M4/48 , H01M10/0525 , H01M2004/027
Abstract: 一种用于锂离子电池负极的Cu2V2O7-石墨烯复合材料的制备方法,向H2O2水溶液中加入V2O5,得到红棕色透明溶液A;同时将Cu2O分散于去离子水与乙醇的混合溶液中,获得悬浮液B;将红棕色透明溶液A逐滴滴入到悬浮液B中,然后加入石墨烯分散液,搅拌均匀后,进行反应后得到粉末;将粉体于氩气保护下,反应即可。本发明制备方法简单,无需高温环境;通过复合石墨烯,极大的提升了Cu2V2O7的循环稳定性,且可逆容量大。首次放电比容量为658mAh/g,经120循环后,可逆比容量为297mAh/g,并呈现逐渐增加的趋势。本发明制备周期短,工艺简单,重复性高,反应温度低,节约生产成本,适合大规模生产制备。
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公开(公告)号:CN104045093B
公开(公告)日:2016-04-06
申请号:CN201410273923.4
申请日:2014-06-18
Applicant: 陕西科技大学
Abstract: 本发明公开了一种微波水热辅助制备纳米ZrB2粉体的方法,属于超高温功能/结构陶瓷技术领域。采用的技术方案是:将生物质碳源溶解在水中,得到溶液A,然后向溶液A中加入B4C,搅拌均匀得到悬浮液;将含Zr的无机盐加入悬浮液中,得到溶液B;将溶液B进行微波水热反应,得到中间产物;将中间产物离心分离,得到固体,将固体在氩气气氛中进行煅烧,煅烧后自然降至室温,得到纳米ZrB2粉体。本发明具有高效、低成本的优势,适合于工业化的生产。另外,本发明制备的纳米ZrB2粉体具有纯度高、粒度小并且粒径分布均匀的特点。该纳米ZrB2粉体能够作为研制或者生产超高温陶瓷以及耐高温涂层等耐高温产品的原材料。
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