-
公开(公告)号:CN119822736A
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202510044330.9
申请日:2025-01-11
Applicant: 四川龙蟒磷化工有限公司 , 西南科技大学
Abstract: 本发明公开了一种钛石膏基免烧砖及其制备方法,属于无机非金属材料和固体废物资源化的技术领域,该免烧砖包括:钛石膏颗粒65.0~85.0%;水泥5.0~25.0%;砂石骨料0~30.0%;矿渣粉0~15%;电石渣0~3%,其中钛石膏经破碎和打散处理。钛石膏基免烧砖制备方法是将钛石膏颗粒65.0~85.0%;水泥10.0~35.0%;砂石骨料0~30.0%;矿渣粉0~15%;电石渣0~3%搅拌混合,再将固化剂和防水剂分散在水中后与混合料充分搅拌,将物料通过双向静压制砖机制得砖坯;最后经过养护后即可得到高性能的钛石膏免烧砖。本发明是一种低成本高效利用钛石膏免烧砖的有效方法。
-
公开(公告)号:CN114842999B
公开(公告)日:2024-10-15
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。
-
公开(公告)号:CN115261923B
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202210979737.7
申请日:2022-08-16
Applicant: 西南科技大学
IPC: C25B11/091 , C25B1/27 , C01G23/053 , C22B60/02 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明公开了一种电催化氮气合成氨的单原子铀‑二氧化钛催化剂的制备及应用,包括:将钛酸四丁酯和氢氟酸溶液加入到聚四氟乙烯为内衬的不锈钢高压反应釜中反应,离心、洗涤;将得到的产物采用H2等离子体处理2~5min,得到富含缺陷的TiO2‑x纳米片;将TiO2‑x纳米片加入UO2(NO3)2·6H2O溶液中,超声,然后光照2~5小时,离心、洗涤,得到电催化氮气合成氨的单原子铀‑二氧化钛催化剂。本发明通过氧空位限域策略使铀酰离子原子级分散负载在二氧化钛纳米片上,制备单原子铀‑二氧化钛催化剂在电催化氮气合成氨方面表现出高效的电催化性能,在‑0.55V时实现了较高的法拉第效率和氨产率。
-
公开(公告)号:CN117800395A
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202311262910.2
申请日:2023-09-27
Applicant: 西南科大四川天府新区创新研究院 , 西南科技大学
Abstract: 本发明公开了一种电化学提铀的氧化钼基纳米片的制备方法及电化学提铀装置,包括:采用溶剂热工艺合成MoOx纳米片;将Co负载在MoOx纳米片上,得到Co‑MoOx纳米片;本发明构筑了金属钴与富含氧空位的MoOx复合纳米片,在含8ppm U(VI)的模拟海水中,Co‑MoOx纳米片相对于MoOx纳米片表现出快速的吸附动力学,40min内提取效率为95.8%,其最大吸附容量达1836.4mg/g。在天然海水中,经过电化学提取‑解吸过程,Co‑MoOx纳米片对铀的提取效率达68%,提取容量为4.48mg/g。本发明为高效海水提铀电极材料的制备以及经济实用性提供新的思路和策略。
-
公开(公告)号:CN117626015A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311625283.4
申请日:2023-11-30
Applicant: 西南科技大学 , 西南科大四川天府新区创新研究院
Abstract: 本发明公开了一种铀分离的铜基纳米材料的制备及在电化学提铀中的应用,包括:使用冷冻去离子水配置氯化铜溶液和硼氢化钠溶液,将氯化铜溶液快速加入到硼氢化钠溶液中,在冰水浴中反应直至没有气泡产生,得到反应液;将磷酸氢二钠溶液加入到反应液中,搅拌,静置,收集沉淀,洗涤,干燥,得到铀分离的铜基纳米材料。本发明同时将B原子和PO43‑引入金属Cu纳米颗粒中,制备得到铜基纳米材料具有空间层状电荷分离,其中B原子减少了Cu原子外表面的负电荷,从而增强了铀酰中O原子的键合并稳定了表面PO43‑位点,同时PO43‑基团外部O原子增加了负电荷,有利于与铀酰中的U原子结合,以促进电化学提取铀。
-
公开(公告)号:CN114292507B
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202111135885.2
申请日:2021-09-27
Applicant: 西南科技大学
Abstract: 本发明涉及一种有机蒙脱土改性的阻燃性PC材料及其制备方法。其特征在于它由有机蒙脱土与PC树脂共混、熔融挤出制备而成。改性方法为:一、利用羟己基三苯基氯化磷对钠基蒙脱土进行改性。二、将有机蒙脱土与PC树脂用高速混合机共混后,用双螺杆挤出机熔融挤出、造粒、干燥后得到具有良好阻燃性能和力学性能的PC树脂材料。本发明优点在于:本专利制备的有机蒙脱土含有的羟基能与基质反应,提升蒙脱土与基质的相容性,使得蒙脱土纳米尺寸的片层结构在提升PC树脂阻燃性能的同时,还能提高聚碳酸酯的力学性能,避免了阻燃剂的加入导致聚碳酸酯力学性能降低的现象。本专利使用的阻燃剂制作方便,环境污染较小,能避免其它阻燃剂的加入带来的一系列问题。
-
公开(公告)号:CN117079859A
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202311038861.4
申请日:2023-08-17
Applicant: 西南科技大学 , 西南科大四川天府新区创新研究院
IPC: H01B1/16 , H01B1/22 , H01B13/00 , H01L31/0224 , C03C12/00
Abstract: 本发明公开了一种印刷性能优异的太阳能电池用纳米银线背面银浆及其制备方法,按重量份计包括以下原料:40~65份纳米银线、10~25份纳米银粉、40~60份有机载体、1~6份助剂和4~8份玻璃粉;其中,所述玻璃粉为无铅玻璃粉;所述有机助剂为触变剂、流平剂、消泡剂中的一种或多种组合。本发明提供的太阳能电池用背面银浆,通过粒径为30~60μm的纳米银线和粒径为1~6μm的导电银粉作为导电相,在该体系中纳米银线还作为填充剂,银纳米线填充形成共导电网络后,有助于提高银浆料栅线的高宽比,提高太阳能电池用背面银浆的印刷性能。
-
公开(公告)号:CN117026309A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202311046014.2
申请日:2023-08-18
Applicant: 西南科技大学 , 西南科大四川天府新区创新研究院
Abstract: 本发明公开了一种铀分离的铁钼基催化材料的制备及应用,包括:将FeCl3·6H2O、NaOH和MoS2溶解在乙二醇中,搅拌,得到混合物;将混合物转移到聚四氟乙烯衬里的高压灭菌反应釜中,水热反应,然后冷却至室温后,得到黑色沉淀物,之后对黑色沉淀物进行水洗与醇洗,将洗涤好的黑色产物放置在真空干燥箱50~80℃干燥,得到铁钼基催化剂,即Fe3O4/MoS2。本发明通过水热法成将纳米八面体Fe3O4负载到MoS2晶体之上,成功合成了界面键合的Fe3O4/MoS2电催化剂,十分显著的提升了纳米八面体Fe3O4催化剂的稳定性与循环性。在铀的模拟溶液和加标海水中,Fe3O4/MoS2的提取性能明显纳米八面体Fe3O4的提取效率。
-
公开(公告)号:CN114410096B
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202111135012.1
申请日:2021-09-27
Applicant: 西南科技大学
Abstract: 本发明涉及一种有机蒙脱土改性的耐热老化阻燃PC光学薄膜材料及其制备方法。其特征在于它由有机蒙脱土与PC树脂共混、熔融挤出制备而成。改性方法为:一、利用环氧丙基三苯基氯化磷和氯化钴改性钠基蒙脱土。二、将含钴有机蒙脱土与PC树脂用高速混合机共混后,用双螺杆挤出机熔融挤出、造粒、干燥后得到有机蒙脱土改性的耐热老化阻燃PC光学薄膜材料。本发明的优点在于:本专利制备的含钴有机蒙脱土能在不影响PC树脂光学性能的基础上,同时提高PC树脂的耐热老化、阻燃和力学性能,制备得到一种具有良好的耐热老化性能、阻燃性能和力学性能的PC光学薄膜材料。制备方法环保、制备过程简单、成本相对低廉、设备要求低,能广泛用于光学薄膜材料领域。
-
公开(公告)号:CN114434767B
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202111643150.0
申请日:2021-12-29
Applicant: 西南科技大学
IPC: B29C48/08 , B29C48/21 , B29C48/285 , B29C48/305 , B29C48/793 , B29C55/02 , B29C55/10 , B29L11/00
Abstract: 本发明公开了一种OLED柔性显示用偏光片补偿膜的制备方法,包括:步骤一,将构成偏光片补偿膜的高分子聚合物通过熔融机制备成对的熔融体;步骤二,步骤一得到的熔融体通过与熔融机相配合的狭长机头进而制备成片材或厚膜;步骤三,通过第一传动组件输送至在同步光学斜向拉伸设备中进行同步斜向拉伸处理;步骤四,通过设置在同步光学斜向拉伸设备出口两端的两个的切刀组件进行边料切割处理。本发明提供一种OLED柔性显示用偏光片补偿膜的制备方法,通过对工艺进行限定,简化了补偿膜的生产工艺,将基膜生产与补偿膜的生产设置在一条连续的产线上,使得其对生产场地的利用可以达到最大化,且简化了中间的不必要的物料收卷、堆积等环节,提升了产率。
-
-
-
-
-
-
-
-
-