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公开(公告)号:CN116106378A
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202310086634.2
申请日:2023-02-09
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明实施例公开了二氧化钛纳米片垂直包覆MXene材料、电化学传感器及制备方法;二氧化钛纳米片垂直包覆MXene材料的制备方法包括:含钛反应剂、醇溶剂和促进剂按照设定比例混合,得到第一混合溶液;第一混合液中在搅拌条件下加入设定比例的MXene,得到第二混合液;将第二混合液放入密闭容器中进行反应,得到二氧化钛纳米片垂直包覆MXene的固体粉末;二氧化钛纳米片垂直包覆MXene的固体粉末进行第一次退火处理,得到晶体二氧化钛纳米片垂直包覆MXene材料;晶体二氧化钛纳米片垂直包覆MXene材料在设定气氛中进行第二次退火处理,得到活性位调控的二氧化钛纳米片垂直包覆MXene材料。二氧化钛纳米片垂直包覆MXene材料制备成电化学传感器,能够对生物小分子进行电化学检测。
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公开(公告)号:CN114874752A
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202210507752.1
申请日:2022-05-11
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明公开了导电聚合物包覆MXene‑SiC‑高聚物复合纤维吸波材料及其制备方法。制备方法包括:(1)利用SiC纳米颗粒和MXene粉末制备MXene‑SiC复合物粉末;(2)利用MXene‑SiC复合物粉末和高聚物制备MXene‑SiC‑高聚物复合纤维;(3)将导电聚合物包覆在MXene‑SiC‑高聚物复合纤维上,得到导电聚合物包覆MXene‑SiC‑高聚物复合纤维吸波材料。导电聚合物包覆MXene‑SiC‑高聚物复合纤维吸波材料的制备原料价格便宜,工艺易于操作,提高了复合纤维吸波材料在不同气象条件下、恶劣环境中服役的能力,大大降低了吸波材料的成本,能作为全天候服役的吸波材料。
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公开(公告)号:CN114152357A
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN202111239509.8
申请日:2021-10-25
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明提供了一种用于感应温度与触摸的柔性自驱动传感器,包括由PZT、MXene和PVDF构成且复合纤维之间充填PDMS的复合纤维层,复合纤维层两端的Au电极,及包覆在复合纤维层和Au电极上的PDMS层。本发明还提供了一种用于感应温度与触摸的柔性自驱动传感器的制备方法。本发明提供的用于感应温度与触摸的柔性自驱动多功能传感器及其制备方法,操作简单,实用性强,传感器不仅具有较高的传感性能、柔韧性和机械强度,还能在经过累计的极化反转后依然保持稳定的传感能力,同时还能有效防止铅等有毒物质的泄露。
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公开(公告)号:CN110426291B
公开(公告)日:2021-02-02
申请号:CN201910530971.X
申请日:2019-06-19
Applicant: 北京科技大学
IPC: G01N3/18
Abstract: 本发明提供了一种评估非氧化物材料复杂应力作用下反应行为的系统,包括设置在所述非氧化物材料试样上,用于在评估所述试样的反应行为时对试样提供应力场的应力控制装置,用于在评估所述试样的反应行为时对试样提供温度场的温度控制装置,用于在评估所述试样的反应行为时对试样提供气氛场的气氛控制装置。本发明还提供了一种评估非氧化物材料复杂应力作用下反应行为的方法。本发明提供的评估非氧化物材料复杂应力作用下反应行为的系统及其方法,可以实现对试样反应过程温度场、气氛场和应力场的协同调控,进而在更加贴近实际服役环境的条件下对非氧化物材料的高温界面反应行为进行评估。
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公开(公告)号:CN108217818B
公开(公告)日:2020-09-01
申请号:CN201810007868.2
申请日:2018-01-04
Applicant: 北京科技大学
IPC: C02F1/30 , C02F101/22
Abstract: 本发明涉及一种用碳硅化铝复合材料去除六价铬的方法。所述方法采用碳硅化铝复合材料作为光催化剂,将所述光催化剂加入至含有六价铬的溶液中,然后采用氙灯照射所述溶液从而去除溶液中含有的六价铬。所述碳硅化铝复合材料优选为碳硅化铝石墨烯复合材料。本发明提供了一种以无毒稳定且可以被可见光激发的高性能碳硅化铝复合材料作为光催化剂高效去除六价铬的方法。本发明方法中的光催化剂具有无毒、光催化效果好、回收率高和循环稳定性高等优点,本发明方法可以快速高效去除六价铬,降低除铬过程的成本、六价铬脱除率高达97.4%。
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公开(公告)号:CN110426291A
公开(公告)日:2019-11-08
申请号:CN201910530971.X
申请日:2019-06-19
Applicant: 北京科技大学
IPC: G01N3/18
Abstract: 本发明提供了一种评估非氧化物材料复杂应力作用下反应行为的系统,包括设置在所述非氧化物材料试样上,用于在评估所述试样的反应行为时对试样提供应力场的应力控制装置,用于在评估所述试样的反应行为时对试样提供温度场的温度控制装置,用于在评估所述试样的反应行为时对试样提供气氛场的气氛控制装置。本发明还提供了一种评估非氧化物材料复杂应力作用下反应行为的方法。本发明提供的评估非氧化物材料复杂应力作用下反应行为的系统及其方法,可以实现对试样反应过程温度场、气氛场和应力场的协同调控,进而在更加贴近实际服役环境的条件下对非氧化物材料的高温界面反应行为进行评估。
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公开(公告)号:CN116106378B
公开(公告)日:2025-04-22
申请号:CN202310086634.2
申请日:2023-02-09
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明实施例公开了二氧化钛纳米片垂直包覆MXene材料、电化学传感器及制备方法;二氧化钛纳米片垂直包覆MXene材料的制备方法包括:含钛反应剂、醇溶剂和促进剂按照设定比例混合,得到第一混合溶液;第一混合液中在搅拌条件下加入设定比例的MXene,得到第二混合液;将第二混合液放入密闭容器中进行反应,得到二氧化钛纳米片垂直包覆MXene的固体粉末;二氧化钛纳米片垂直包覆MXene的固体粉末进行第一次退火处理,得到晶体二氧化钛纳米片垂直包覆MXene材料;晶体二氧化钛纳米片垂直包覆MXene材料在设定气氛中进行第二次退火处理,得到活性位调控的二氧化钛纳米片垂直包覆MXene材料。二氧化钛纳米片垂直包覆MXene材料制备成电化学传感器,能够对生物小分子进行电化学检测。
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公开(公告)号:CN116121900B
公开(公告)日:2025-02-21
申请号:CN202310086616.4
申请日:2023-02-09
Applicant: 北京科技大学
IPC: D01F6/48 , D01F6/56 , D01F6/52 , D01F1/10 , D04H1/4318 , D04H1/4291 , D04H1/4282 , H10N30/85 , H10N30/093
Abstract: 本发明实施例公开了织构化一维全无机铅基卤素钙钛矿聚合物复合纤维、压电器件及制备方法;制备方法包括:Cs源、Pb源、聚合物、配体与有机溶液混合,制得前驱液;其中,Cs源为CsX,Pb源为PbX2,其中,X为Cl、Br、I中任一种;聚合物为聚偏氟乙烯、聚苯乙烯、聚甲基丙烯酸甲酯中任一种;配体为油酸、油胺的任一种组合;有机溶液为N,N‑二甲基甲酰胺、二甲基亚砜中的任一种组合;前驱液中,Cs源与Pb源与前驱液的质量比为4~20%,油胺和油酸与前驱液的质量比为3~12%,聚合物与前驱液的质量比为4~16%;前驱液经静电纺丝过程制得织构化一维CsPbX3/聚合物复合纤维;其中,静电纺丝电压设定为10~20kV、温度设定为20~80℃,收集筒转速设定为100~1000r/min。
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公开(公告)号:CN118727198A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410842655.7
申请日:2024-06-27
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明公开了一种过渡金属掺杂碳化硅纳米纤维吸波材料及其制备方法,包括:S1、按设定质量比混合有机溶剂、硅基聚合物与高分子聚合物,得到第一前驱液;S2、过渡金属盐加入第一前驱液中,得到纺丝前驱液;S3、纺丝前驱液在纺丝机中静电纺丝,固化得到前驱体纤维膜;S4、前驱体纤维膜在惰性气氛下高温热解,纤维内部生成非晶态、碳化硅和涡轮碳微观结构,得到过渡金属掺杂碳化硅纳米纤维吸波材料,过渡金属掺杂碳化硅纳米纤维吸波材料中具有由非晶态、碳化硅和涡轮碳微观结构形成的多元界面。本发明实施例制备得到的过渡金属掺杂碳化硅纳米纤维吸波材料,介电性能优异、吸波性能优异,能够实现在喷涂1~3mm厚度下对在X波段和Ku波段的电磁波有效吸收,还能够在不同气象条件或恶劣环境下全天候服役。
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公开(公告)号:CN111368041B
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202010089121.3
申请日:2020-02-12
Applicant: 北京科技大学
IPC: G06F16/332 , G06F16/33
Abstract: 本发明公开了一种材料的确定方法及装置,涉及信息技术领域,主要在于能够查找到满足性能需求的材料结构,降低了实验人员的工作量,提高满足性能需求材料的查找效率。其中方法包括:接收待获取材料的结构获取指令,所述结构获取指令包括所述待获取材料的性能信息;判断预设材料库中是否存在与所述性能信息对应的结构信息,所述预设材料库中存储有不同材料的性能信息及其对应的结构信息;若存在,则将获取到的结构信息作为所述待获取材料的结构信息进行输出;若不存在,则将所述性能信息输入至预设材料结构预测模型进行结构预测,输出所述待获取材料的结构信息。本发明适用于材料的确定。
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