花球状复合含能材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN113773164A

    公开(公告)日:2021-12-10

    申请号:CN202111228192.8

    申请日:2021-10-21

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 花球状复合含能材料及其制备方法。该方法包括:将乙酰丙酮钼超声分散到异丙醇溶液中形成分散液;向分散液中滴加冰醋酸溶液得到混合液;将混合液转移至水热反应釜中,进行溶剂热反应;将溶剂热反应产物离心分离并干燥后得到花球状二氧化钼颗粒;将所得二氧化钼颗粒煅烧后得到花球状MoO3;将所得花球状MoO3和Al粉超声分散在聚乙烯亚胺‑异丙醇溶液中,形成电泳悬浮液;将所形成的悬浮液进行电泳以在阴极沉积得到Al/MoO3复合含能材料。本发明通过溶剂热法制备了一种新型的花球状MoO3,从而增加了氧化物颗粒和金属燃料的传质和传热,提高了含能材料的放热量。

    花状核壳结构复合含能材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN113618272A

    公开(公告)日:2021-11-09

    申请号:CN202111116789.3

    申请日:2021-09-23

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 花状核壳结构复合含能材料及其制备方法。该方法包括:将氯化镍、柠檬酸三钠和氨水形成的混合溶液转移到水热反应釜进行水热反应;将水热反应产物离心分离并干燥后得到前驱体;将所得前驱体煅烧后得到空心花状NiO;再将所得空心花状NiO和纳米Al粉超声分散于乙醇中形成悬浮液;干燥所得悬浮液后即得Al/NiO复合含能材料或铝热剂。本发明制备的花状核壳结构铝热剂能有效增加Al粉与NiO的接触面积,显著提高铝热剂的热反应性能及能量释放效率和速率。

    形貌可控的氧化亚铜晶体制备方法

    公开(公告)号:CN109761263A

    公开(公告)日:2019-05-17

    申请号:CN201910198691.3

    申请日:2019-03-15

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 形貌可控的氧化亚铜晶体制备方法,包括:在水浴反应容器中提供包含铜离子及卤素阴离子的水溶液;将NaOH溶液滴加入水浴反应容器中;再将抗坏血酸滴加入水浴反应器中;以及将产物离心、洗涤、干燥后即得到所需形貌的氧化亚铜晶体,其中水浴反应器的水浴温度始终保持为50~60℃;以及通过选择卤素阴离子类型来调控所需形貌。本发明在单一水相溶剂体系中,仅通过调控卤素阴离子这种单一变量即可实现对立方体、立方八面体和八面体这三种不同形貌氧化亚铜晶体的可控制备,且产品晶体结构完整、形貌均一、纯度高。

    电化学教学或试验设备及其组装方法

    公开(公告)号:CN108614026A

    公开(公告)日:2018-10-02

    申请号:CN201810411224.X

    申请日:2018-05-02

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 电化学教学或试验设备及其组装方法。该设备包括:电解槽体,槽体正面形成有锥面电解液容纳槽,槽体反面形成有工件容置腔,其中电解液容纳槽通过在其锥缩端形成的通孔与工件容置腔连通,并且电解槽体上形成有外螺纹;导电压头,包含压接基体和杆接头,压接基体与杆接头由相同金属材料一体制成;封盖,具有盖顶和围绕盖顶垂直延伸的筒壁,其中盖顶设有开口,并且封盖的筒壁设置有与上述外螺纹配合的内螺纹;以及区域限定环。本发明结构新颖独特,通过将电解液容纳槽与工件容置腔流体连通地分隔开且又一体形成,利用区域限定环来选择合适大小的待处理表面区域,从而实现了对试验对象感兴趣区域的选择性快速处理,将材料浪费降低至最低限度。

    一种超疏水型多孔金属涂层的制备方法

    公开(公告)号:CN106319601B

    公开(公告)日:2018-05-29

    申请号:CN201610894044.2

    申请日:2016-10-13

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种超疏水型多孔金属涂层的制备方法,以聚乙烯亚胺和γ‑氨基丙基三乙氧基硅烷作为添加剂,超声混合金属纳米粒子制备稳定悬浮液,采用电泳自组装制备多孔金属涂层;然后以硅烷偶联剂和乙醇混合液作为表面修饰混合液进行涂层表面改性,干燥处理后得到多孔金属超疏水涂层。通过该方法制备的膜材料分布均匀、附着力好、具有非常好的表面疏水性,接触角高达170°左右,滚动角1°左右,能在室温下保持较长时间。在金属防腐、表面修饰等方面应用空间广阔。

    镍钝化多孔硅的水热制备方法

    公开(公告)号:CN107459989A

    公开(公告)日:2017-12-12

    申请号:CN201710696141.5

    申请日:2017-08-15

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 镍钝化多孔硅的水热制备方法,包括:对n型单晶硅片进行组合前处理;提供由氢氟酸、硝酸镍、以及乙醇组成的混合腐蚀溶液;将经过组合前处理后的硅片以及混合腐蚀溶液置于水热反应釜的内衬里进行镍钝化反应而制得多孔硅。本发明所制备的多孔硅的孔结构具有优异稳定性和均匀性。

    一种提高六羟甲基三聚氰胺羟甲基含量的方法

    公开(公告)号:CN104592138B

    公开(公告)日:2017-05-17

    申请号:CN201510008949.0

    申请日:2015-01-08

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 一种提高六羟甲基三聚氰胺羟甲基含量的方法,其具体步骤如下:(1)按三聚氰胺:甲醛:水摩尔比为1:(6~7):(30~35),向反应釜中投入上述计量的水,调节反应釜搅拌器转速80~120rpm,加入上述计量的甲醛,升温调节温度为45~50℃,加入上述计量的三聚氰胺,搅拌10~30min后保持温度在55~60℃之间;整个过程中用缓冲溶液保持反应体系的pH值为8.3~8.4;其中所述缓冲溶液为碳酸钠‑碳酸氢钠缓冲液;(2)待反应体系中三聚氰胺完全溶解,降低反应釜搅拌速度至50~70rpm,保持反应2~3h;(3)停止搅拌,静置析晶1~1.5h,抽滤分离,脱去废液,烘干即得成品六羟甲基三聚氰胺。通过本发明的方法制备的六羟甲基三聚氰胺羟甲基含量达到59~61%。

    一种提高六羟甲基三聚氰胺羟甲基含量的方法

    公开(公告)号:CN104592138A

    公开(公告)日:2015-05-06

    申请号:CN201510008949.0

    申请日:2015-01-08

    Applicant: 重庆大学

    CPC classification number: C07D251/64

    Abstract: 一种提高六羟甲基三聚氰胺羟甲基含量的方法,其具体步骤如下:(1)按三聚氰胺:甲醛:水摩尔比为1:(6~7):(30~35),向反应釜中投入上述计量的水,调节反应釜搅拌器转速80~120rpm,加入上述计量的甲醛,升温调节温度为45~50℃,加入上述计量的三聚氰胺,搅拌10~30min后保持温度在55~60℃之间;整个过程中用缓冲溶液保持反应体系的pH值为8.3~8.4;其中所述缓冲溶液为碳酸钠-碳酸氢钠缓冲液;(2)待反应体系中三聚氰胺完全溶解,降低反应釜搅拌速度至50~70rpm,保持反应2~3h;(3)停止搅拌,静置析晶1~1.5h,抽滤分离,脱去废液,烘干即得成品六羟甲基三聚氰胺。通过本发明的方法制备的六羟甲基三聚氰胺羟甲基含量达到59~61%。

    三维微米级多孔铜薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN103132111A

    公开(公告)日:2013-06-05

    申请号:CN201310030324.5

    申请日:2013-01-25

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 三维微米级多孔铜薄膜的制备方法,包括:提供金属基底作为阴极并提供紫铜片作为阳极;配制电镀液,所述电镀液中Cu2+含量为0.08~0.2mol/L、H2SO4含量为1.50~3.00mol/L、表面活性剂总含量为0.5~4.0mmol/L、Cl-含量为1.5~3.0mmol/L;以及利用所述电镀液、所述阴极和所述阳极,采用氢气泡动态模板电沉积法在所述金属基底上形成三维多孔铜薄膜。根据本发明的方法所制备的多孔铜薄膜不仅孔径均匀、孔径小且孔隙率高。

    近紫外激发的单基质白光LED荧光粉及其制备方法

    公开(公告)号:CN102643644A

    公开(公告)日:2012-08-22

    申请号:CN201210110827.9

    申请日:2012-04-16

    Applicant: 重庆大学

    CPC classification number: Y02B20/181

    Abstract: 一种近紫外激发的单基质白光LED荧光粉及其制备方法。荧光粉化学表达式为:NM1-x-y-zPO4:xR,yG,zB,其中N选自由Li,Na,K所组成的组中的至少一种;M选自由Mg,Ca,Sr,Ba,Zn所组成的组中的至少一种;R选自由Mn,Sm所组成的组中的至少一种;G为Tb;B选自由Ce,Eu所组成的组中的至少一种,并且0<x<0.25,0<y<0.25,0<z<0.25。采用本发明方法所制备的荧光粉颗粒细小均匀,实现了荧光材料激活剂分子水平上的掺杂,被350-410nm近紫外光激发后能够发射出红、绿、蓝三个波段的谱带,显色指数高,可以用于近紫外激发的白光LED。

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