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公开(公告)号:CN113800555B
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202111116673.X
申请日:2021-09-23
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明属于吸波材料技术领域,具体涉及新型一硫化钛纳米材料及其复合材料的制备与吸波用途。所述一硫化钛为分散的微米颗粒形式,微米颗粒是由二维纳米片堆叠而成的块体。本发明公开了一种新型的TiS纳米材料,该TiS纳米材料是由二维纳米片堆叠而成的块体,因此其具有更利于吸波效果的片状结构。此外,实验结果证明,该TiS纳米材料在40wt%掺量下,具有最优异的吸波性能,其最小反射损耗可以达到‑47.4dB,有效吸收带宽为5.9GHz,吸收峰值频率为6.8GHz,结果优于目前的二维本体材料。该TiS纳米材料吸波性能优异的原因之一可能是其中的TiS的片层状的微观形貌,使得电磁波折射损耗。
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公开(公告)号:CN115678368A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211427378.0
申请日:2022-11-15
Applicant: 重庆大学 , 北京星驰恒动科技发展有限公司
IPC: C09D133/00 , C09D5/32 , C09D7/42 , C09D5/00
Abstract: 本发明属于表面工程技术领域,具体涉及一种2~14微米波段高吸收消杂光涂层漆料及其制备与用途。所述涂层漆料中底层漆料包括:水性甲基丙烯酸树脂、改性碳气凝胶;中间层漆料包括:水性甲基丙烯酸树脂、改性碳气凝胶、改性硅藻土;面层漆料包括:水性甲基丙烯酸树脂、改性碳气凝胶、改性硅藻土。该涂层在原有具备红外高吸收碳气凝胶填料的基础上,基于大粒径硅藻土填料的高厚度中间层创造粗糙界面结构配合下,再结合大粒径硅藻土特定孔径的大小,促使涂层微观下形成了可以多次反射的消光陷阱,入射光将在硅藻土对接出来的颗粒间与硅藻土的孔径间多次反射和吸收,进一步降低反射率,优化涂层吸光性能,实现红外低反射、高吸收率。
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公开(公告)号:CN114538807B
公开(公告)日:2022-09-30
申请号:CN202210220061.3
申请日:2022-03-08
Applicant: 重庆大学
Inventor: 张育新 , 杨平安 , 董必钦 , 蔡睿 , 李凯霖 , 刘晓英 , 王大双 , 饶劲松 , 封丽 , 易双 , 张臣智 , 杜智岚 , 戴兴健 , 郑伟 , 包志豪 , 平托 , 白晶莹 , 丛大龙 , 刘召辉 , 姚克欣 , 孙庆
Abstract: 本发明属于吸波材料技术领域,具体涉及一种锰尾矿渣基免烧砖及其制备方法和用途。所述免烧砖包含:锰矿渣、钙质物料、水泥、粉煤灰、砂子。本发明得益于低品位锰尾矿渣中具有优异吸波性能的Fe2O3和SiO2等成分,以及低品位锰矿渣与钙质物料混合煅烧产生的FeSiAl系合金粉、镁锰铁氧体等,能够有效利用多种损耗机制对电磁波进行衰减,获得优异的吸波效果。结果显示,低品位锰尾矿渣填充质量分数为60%的免烧砖,在频率为15.04GHz下,最小反射损耗为‑22.06dB,有效吸收带宽达到4.16GHz(13.84‑18GHz),覆盖了大部分的Ku波段。
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公开(公告)号:CN114538807A
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202210220061.3
申请日:2022-03-08
Applicant: 重庆大学
Inventor: 张育新 , 杨平安 , 董必钦 , 蔡睿 , 李凯霖 , 刘晓英 , 王大双 , 饶劲松 , 封丽 , 易双 , 张臣智 , 杜智岚 , 戴兴健 , 郑伟 , 包志豪 , 平托 , 白晶莹 , 丛大龙 , 刘召辉 , 姚克欣 , 孙庆
Abstract: 本发明属于吸波材料技术领域,具体涉及一种锰尾矿渣基免烧砖及其制备方法和用途。所述免烧砖包含:锰矿渣、钙质物料、水泥、粉煤灰、砂子。本发明得益于低品位锰尾矿渣中具有优异吸波性能的Fe2O3和SiO2等成分,以及低品位锰矿渣与钙质物料混合煅烧产生的FeSiAl系合金粉、镁锰铁氧体等,能够有效利用多种损耗机制对电磁波进行衰减,获得优异的吸波效果。结果显示,低品位锰尾矿渣填充质量分数为60%的免烧砖,在频率为15.04GHz下,最小反射损耗为‑22.06dB,有效吸收带宽达到4.16GHz(13.84‑18GHz),覆盖了大部分的Ku波段。
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公开(公告)号:CN114394865A
公开(公告)日:2022-04-26
申请号:CN202210118403.0
申请日:2022-02-08
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明提出的是一种硅藻土基缓释复合肥及造粒方式,其特征在于,其包括:将硅藻土浸置于碱性溶液中,一般为含钾、钠离子等可溶性较大的强碱性溶液。形成悬浊液后对悬浊液进行充分90~100℃的加热处理,提取出有效硅成分。然后冷却静置进行过滤,取出上层滤液。向滤液中加入适量生石灰充分反应时间后,冷却静置过滤,取滤渣干燥后研磨即为缓释硅钙盐。以畜禽粪便、作物秸秆、餐厨垃圾等有机废物为材料,通过官能团的定向改造和微生物靶向赋能,创制集氮磷流失阻控、土壤重金属钝化、微生物活化于一体的氮磷重金属多向阻控有机肥。然后将硅钙盐、硅藻土、多向阻控有机肥充分均匀进行造粒,并用粘结剂作为支撑层,疏水有机外层的复合包膜,最终形成一种硅藻土基缓释多向阻控复合硅肥。
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公开(公告)号:CN114314780A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202111493311.2
申请日:2021-12-08
Applicant: 重庆大学
IPC: C02F1/52
Abstract: 本发明属于水处理领域,具体涉及一种硅藻土负载磁性镍铁层状双金属氢氧化物作为蓝藻絮凝剂的用途。所述硅藻土负载磁性镍铁层状双金属氢氧化物的形貌为:直链型硅藻土负载片层状磁性镍铁层状双金属氢氧化物表面生长花状磁性镍铁层状双金属氢氧化物。本发明通过一步水热法将镍铁层状双金属氧化物原位生长在硅藻土上得到了硅藻土负载磁性镍铁层状双金属氢氧化物,有效的避免了层状双金属氢氧化物纳米粒子的团聚现象。此外,本发明的材料中,三维天然硅藻土的理化特性和生物模板作用使其具有优异的吸附性能,也适于作为载体材料。二维镍铁层状双金属氢氧化物能实现对蓝藻高性能去除。
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公开(公告)号:CN108977253B
公开(公告)日:2021-08-20
申请号:CN201811074753.1
申请日:2018-09-14
Applicant: 重庆大学
IPC: C10M161/00 , C10N30/04 , C10N30/06
Abstract: 本发明提供了一种润滑油复配添加剂,由硅烷偶联剂、石墨烯和铜纳米线制备得到;所述石墨烯与铜纳米线的质量比为1:(0.5~2);所述石墨烯的质量与硅烷偶联剂的体积之比为1mg:(0.1~3.5)mL;所述铜纳米线的直径为20~50nm;所述铜纳米线的长度为10~900nm。铜纳米线和石墨烯复配体系和钢球表面作用形成了抗磨减摩性能良好的膜层;同时,铜纳米线和石墨烯的层状结构能够改善润滑油的减摩和抗磨性能,甚至达到一定的自修复效果性能,使润滑性能有了较大的提高。经过硅烷化处理,提高了其在油中的溶解性,提高了其摩擦整体性能。本发明还提供了一种润滑油复配添加剂的制备方法及润滑油。
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公开(公告)号:CN109054930B
公开(公告)日:2021-06-04
申请号:CN201811073891.8
申请日:2018-09-14
Applicant: 重庆大学
IPC: C10M163/00 , C10N40/24 , C10N30/06 , C10N30/08
Abstract: 本发明提供一种冷挤压用润滑油,由复配添加剂和猪油脂制备得到:所述复配添加剂由硅烷偶联剂、石墨烯和铜纳米线制备得到;所述石墨烯与铜纳米线的质量比为1:(0.5~2);所述石墨烯的质量与硅烷偶联剂的体积之比为1mg:(0.1~3.5)mL;所述铜纳米线的直径为20~50nm;所述铜纳米线的长度为10~900nm。本发明首次使用猪油脂作为润滑脂,绿色环保价格低廉,且耐高温,在350℃下才分解。铜纳米线和石墨烯复配体系能够和钢球表面作用形成了抗磨减摩性能良好的膜层,甚至达到一定的自修复效果性能,使润滑性能有了较大的提高。本发明还提供了一种冷挤压用润滑油的制备方法。
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公开(公告)号:CN110102278A
公开(公告)日:2019-08-09
申请号:CN201910371233.5
申请日:2019-05-06
Applicant: 重庆大学
IPC: B01J21/18 , B01J35/10 , C02F1/32 , C02F1/28 , C02F101/36 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种纳米二氧化钛光催化复合材料及其制备方法,首先使用化学气相沉积法在硅藻土表面复合石墨烯,然后使用水热法在表面复合了石墨烯的硅藻土基础上复合纳米二氧化钛,得到本发明所述的纳米二氧化钛光催化复合材料。该方法步骤简单,成本低,获得的纳米二氧化钛光催化复合材料活性高,能应用于环境中有机污染物的光催化处理。
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公开(公告)号:CN107540023B
公开(公告)日:2019-04-26
申请号:CN201711033526.X
申请日:2017-10-30
Applicant: 重庆大学
IPC: C01G45/02
Abstract: 本发明提供了一种超长二氧化锰纳米线材料的制备方法,包括:A)将高锰酸钾水溶液进行真空预处理;B)将所述真空预处理后的溶液进行水热反应,得到超长二氧化锰纳米线材料。本发明在制备超长二氧化锰纳米线材料中,采用了纳米自组装技术,并首次引入了真空预处理技术。真空预处理技术可以控制二氧化锰形成纳米核颗粒的大小,进而控制二氧化锰纳米线的形貌。然后,在无模板剂的条件下,通过一步水热反应制备出一维α‑MnO2纳米线。采用上述制备方法制得的一维α‑MnO2纳米线结构稳定、纳米线分布均匀,形貌一致,尺寸可控,单根纳米线长超过了10μm,并且电化学性能较优。
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