一种高取向二氧化钒薄膜的液相制备方法

    公开(公告)号:CN104060241B

    公开(公告)日:2017-01-25

    申请号:CN201410324869.1

    申请日:2014-07-09

    Abstract: 本发明公开了一种高取向二氧化钒薄膜的液相制备方法,属于化学功能材料领域。该制备方法以三异丙醇氧钒为溶质制备前驱液,将所得前驱液涂于蓝宝石衬底制备前驱物薄膜,最后将前驱物薄膜置于真空环境中烧制而成。本发明在液相法的基础上,通过控制真空烧结条件制备二氧化钒薄膜,所获得的薄膜均具有良好的生长取向,相变温度为60℃左右,相变前后电阻率的变化在三个量级以上;且制备工艺简单,适合大范围推广。

    一种以煤矸石和硅灰为原料制备介孔微孔NaY/MCM-41复合分子筛的方法

    公开(公告)号:CN105217648A

    公开(公告)日:2016-01-06

    申请号:CN201510515572.8

    申请日:2015-08-19

    Abstract: 本发明公开了一种利用煤矸石和硅灰为原料制备介孔-微孔NaY/MCM-41复合分子筛的方法包括以下步骤:将硅灰和利用煤矸石所制备的Y型分子筛加入到CTAB模板剂的水溶液中搅拌后水热晶化、过滤、洗涤、干燥、脱除CTAB模板剂,得到介孔-微孔Y/MCM-41复合分子筛样品。该发明充分利用煤炭生产过程中的固体废弃物煤矸石和硅铁合金和工业硅生产过程中矿热电炉产生的硅灰提供合成分子筛所需的铝源和硅源,降低了分子筛的合成成本,拓宽了煤矸石和硅灰的利用途径,进而提高分子筛的经济效益,加速分子筛商品工业化。

    一种高取向二氧化钒薄膜的液相制备方法

    公开(公告)号:CN104060241A

    公开(公告)日:2014-09-24

    申请号:CN201410324869.1

    申请日:2014-07-09

    Abstract: 本发明公开了一种高取向二氧化钒薄膜的液相制备方法,属于化学功能材料领域。该制备方法以三异丙醇氧钒为溶质制备前驱液,将所得前驱液涂于蓝宝石衬底制备前驱物薄膜,最后将前驱物薄膜置于真空环境中烧制而成。本发明在液相法的基础上,通过控制真空烧结条件制备二氧化钒薄膜,所获得的薄膜均具有良好的生长取向,相变温度为60℃左右,相变前后电阻率的变化在三个量级以上;且制备工艺简单,适合大范围推广。

    一种可相变的纳米片状VO2薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN115323361A

    公开(公告)日:2022-11-11

    申请号:CN202210821195.0

    申请日:2022-07-12

    Abstract: 本发明公开了一种可相变的纳米片状VO2薄膜的制备方法,采用低温液相沉积法合并氮气气氛热处理制备纳米片状VO2薄膜,其技术特征如下:以一定的摩尔比配制硫酸氧钒和乳酸的混合溶液,于室温下搅拌使其充分络合,使用氨水调节络合溶液的pH值在3.2~4.4范围,之后放入表面洁净的玻璃等基板,沉积反应温度控制在60℃~90℃范围,沉积反应一定时间后即获得的纳米片状前驱体薄膜;所得前驱体薄膜在一定氮气流速下,于一定温度下退火后即得纳米片状VO2薄膜。本发明提供了一种反应温度低、基底要求低、能耗低、可大面积成膜的纳米片状VO2薄膜制备方法。

    一种NaV6O15薄膜的制备方法及制得的NaV6O15薄膜

    公开(公告)号:CN110467221A

    公开(公告)日:2019-11-19

    申请号:CN201910873970.5

    申请日:2019-09-17

    Abstract: 本发明公开一种NaV6O15薄膜的制备方法,涉及钠离子电池正极材料技术领域,本发明包括以下步骤:(1)配制一定摩尔浓度比的VOSO4和络合剂的混合溶液,搅拌;(2)调节步骤(1)中的混合溶液的pH至酸性,放入基板;(3)将步骤(2)中放入基板的混合溶液在一定温度下恒温反应后,取出基板洗净并晾干;(4)将基板上晾干的薄膜进行退火处理。本发明的有益效果在于:本发明通过控制实验参数可以直接获得不同规格的NaV6O15薄膜,且制备周期短,产物的形貌随着后处理条件的不同而不同,可根据不同需求制备不同规格的薄膜产物。

    一种煅烧煤矸石粉体材料活性的碱激发快速评价法

    公开(公告)号:CN109752245A

    公开(公告)日:2019-05-14

    申请号:CN201910235812.7

    申请日:2019-03-27

    Abstract: 本发明公开了一种煅烧煤矸石粉体材料活性的碱激发快速评价法。选用改性水玻璃作为碱性激发剂,其评价过程如下:取适量煅烧煤矸石粉体材料在净浆搅拌机中低速干搅,缓慢加入模数为1.0~1.6,固含量为40%的改性水玻璃后高速搅拌,拌制后的混合料分两次加入模具中,并在跳桌上振实得到地质聚合物试样,将试样及模具共同密封置入恒温养护箱中养护24h/72h后,脱模测试地质聚合物试样的抗压强度,然后根据强度高低判断煅烧煤矸石粉体材料的活性。适宜的碱性激发剂和适当的养护温度可快速激发煅烧煤矸石粉体材料的活性,地质聚合物强度可反映煅烧煤矸石粉体材料的活性,相较于其它活性评价方法,其速度快、效率高、成本低、操作简单,具有潜在的实际应用价值。

    一种煤矸石微晶玻璃及其制备方法

    公开(公告)号:CN105130186A

    公开(公告)日:2015-12-09

    申请号:CN201510509474.3

    申请日:2015-08-19

    Abstract: 本发明公开了一种煤矸石微晶玻璃及其制备方法。微晶玻璃由下述重量份的原料组成:煤矸石62-73%,氧化镁7-8%,纯碱19-31%。本发明通过优化微晶玻璃的化学组成和生产工艺,制得机械强度高、耐腐蚀性良好的微晶玻璃,可很好的满足建筑行业对耐化学腐蚀的要求,将其作为装饰材料,具有超强的抗污染性能。本发明配料简单,制备工艺便于操作,生产周期短、成本低。

    化学微腐蚀珊瑚骨料以及地聚物基超高强珊瑚混凝土的制备方法

    公开(公告)号:CN113200697B

    公开(公告)日:2022-08-23

    申请号:CN202110526805.X

    申请日:2021-05-14

    Abstract: 本发明公开化学微腐蚀珊瑚骨料以及地聚物基超高强珊瑚混凝土的制备方法,涉及混凝土技术领域,具体为将珊瑚粗骨料置于磷酸溶液中浸泡,取出直接烘干得化学微腐蚀珊瑚粗骨料,经球磨过筛后采用定向级配复合的方法复配制得化学微腐蚀珊瑚砂。通过使用磷酸对珊瑚粗骨料进行微腐蚀,使磷酸盐原位生长在珊瑚骨料表面及连通孔隙中,降低珊瑚粗骨料的孔隙率,化学微腐蚀珊瑚粗骨料经球磨筛分为化学微腐蚀珊瑚细骨料后采用定向级配复合珊瑚骨料以获得低空隙率、高紧密堆积密度的珊瑚砂。以上述物质为骨料,碱激发活性粉体材料为胶凝材料制备混凝土,可达到延缓地聚物基珊瑚骨料混凝土凝结时间、优化混凝土界面过渡区、提高混凝土力学性能的效果。

    一种改性珊瑚骨料及碱式硫酸镁水泥梯度复合珊瑚骨料混凝土的制备方法

    公开(公告)号:CN113185168B

    公开(公告)日:2022-06-24

    申请号:CN202110524859.2

    申请日:2021-05-14

    Abstract: 本发明涉及混凝土技术领域,具体公开一种改性珊瑚骨料及碱式硫酸镁水泥梯度复合珊瑚骨料混凝土的制备方法。首先将原状珊瑚骨料置于弱酸水溶液中浸泡微腐蚀得酸处理珊瑚骨料,然后置于由活性氧化镁、七水硫酸镁、柠檬酸和水配制的碱式硫酸镁水泥基裹浆材料中浸泡处理后得改性珊瑚骨料;并以此骨料、活性氧化镁、七水硫酸镁、柠檬酸和水为原料,制备碱式硫酸镁水泥基珊瑚骨料混凝土。本发明基于核心外加剂及梯度复合技术,提供了一种使碱式硫酸镁水泥晶须生长在珊瑚骨料连通孔隙中的方法,梯度复合碱式硫酸镁水泥充分填充珊瑚骨料外部孔,达到减小珊瑚骨料混凝土的整体孔隙率、优化混凝土界面过渡区、提高混凝土工作性能及力学性能的效果。

    一种高强低干燥收缩全煤矸石骨料水泥砂浆及其制备方法

    公开(公告)号:CN112960954A

    公开(公告)日:2021-06-15

    申请号:CN202110245001.2

    申请日:2021-03-05

    Abstract: 本发明提供了一种高强低干燥收缩全煤矸石骨料水泥砂浆,由煅烧煤矸石细骨料或者煅烧煤矸石复合细骨料、P.Ⅱ52.5硅酸盐水泥、聚羧酸减水剂和水制成,还提供了制备方法:将水和水泥搅拌混合得到水泥净浆,然后将煅烧煤矸石细骨料或者煅烧煤矸石复合细骨料分2次加入至所述水泥净浆中,经搅拌、振捣成型、预养24h后拆模、水养,得到高强低干燥收缩全煤矸石骨料水泥砂浆。本发明的全煤矸石骨料水泥砂浆抗压和抗折强度高、砂浆基体密实、界面结合好、抗干燥收缩性能优,可克服传统煤矸石骨料水泥砂浆强度低、干燥收缩大等问题,实现煤矸石资源化利用及高性能全煤矸石骨料水泥砂浆的制备。

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