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公开(公告)号:CN110790243A
公开(公告)日:2020-02-14
申请号:CN201911036878.X
申请日:2019-10-29
Applicant: 北京科技大学
IPC: C01B21/072 , C09K11/64
Abstract: 本发明公开了一种球形态氮化铝荧光粉的制备方法,属于发光材料技术领域。其具体制备步骤为:将氧化铝、碳源、激活剂及添加剂按一定比例加入去离子水中进行湿法球磨,所得浆料经干燥研磨后转移到气压炉中,在0.2Mpa~4Mpa的氮气压力,1600℃~1900℃条件下反应1~6h,随后所得产物置于马弗炉中,在600~750℃,保温1~5h后,即得到球形态的氮化铝荧光粉。本发明得到的球形氮化铝荧光粉粒径在1~10μm之间,且球形度在80%以上,具有球形度高、粒径均匀、分散性好等优点,克服了传统氮化铝荧光粉形貌不规则、团聚严重、颗粒粒径不均的问题,发光强度显著提高,发光色彩丰富,且制备方法简单、样品稳定性好,有一定的推广及实际应用价值。
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公开(公告)号:CN109054816A
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201810816382.3
申请日:2018-07-24
Applicant: 北京科技大学
IPC: C09K11/64
CPC classification number: C09K11/7728
Abstract: 本发明涉及一种铕离子激活的氮化铝荧光粉的制备方法,属于LED荧光粉领域。具体制备步骤为:将氧化铝、炭黑、氧化铕和助熔剂通过球磨工艺混合均匀,干燥后置于石墨坩埚并转移到气压烧结炉中,在氮气气氛中反应1~6h,保持氮气压力为0.5~5MPa,反应温度为1650~1900℃。反应完成后,将得到的产物置于马弗炉中,在600~750℃条件下,排碳2~5h后,即得到铕离子激活的氮化铝荧光粉。利用本发明制备的荧光粉具有纯度高、发光性能好等优点,并且工艺方法简单,生产成本较低,适用于工业化生产。
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公开(公告)号:CN107203670A
公开(公告)日:2017-09-26
申请号:CN201710413633.9
申请日:2017-06-05
Applicant: 北京科技大学
CPC classification number: G06F17/5009 , G01N1/28 , G06F2217/16
Abstract: 本发明提供一种粗糙随机型离散节理网络模型构建方法,属于复杂节理岩体建模技术领域。该方法首先进行岩体结构面调查与信息识别,实现岩体结构面几何形态空间展布的数字表征,统计分析结构面几何产状信息的概率模型,然后根据表面形态,建立对应几何形态的随机粗糙几何的节理曲线,最后采用数字图像处理技术建立Matlab与力学分析软件PFC的模型接口,所建立的RDFN模型可通过3D打印机进行物理建模,为室内相似试验提供模型。该方法能够为更合理地研究节理岩体力学特性提供表征方法和模型基础,成果将为指导岩土工程施工、支护设计等提供科学依据。
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公开(公告)号:CN105417536A
公开(公告)日:2016-03-23
申请号:CN201511029365.8
申请日:2015-12-31
Applicant: 北京科技大学
CPC classification number: C01P2002/82 , C01P2002/85 , C01P2004/64
Abstract: 本发明属于石墨烯量子点制备技术领域,涉及一种含氧量可调石墨烯量子点的制备方法。首先采用电化学循环伏安法制备出棕褐色含有杂质的石墨烯量子点水溶液,再对棕褐色含有杂质的石墨烯量子点水溶液进行透析,得到透明的淡黄色的石墨烯量子点水溶液;在电化学法制备的过程中通过调控对电解液的氧化还原程度,制备出不同和含氧量的石墨烯量子点。本发明方法不仅有效地调控了石墨烯量子点含氧量还提高了电化学循环伏安法所制备的石墨烯量子点的速度。同时本发明方法制备工序简单,具有绿色环保、生产成本低、易于产业化的优点。
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公开(公告)号:CN108915691A
公开(公告)日:2018-11-30
申请号:CN201810674542.5
申请日:2018-06-27
Applicant: 北京科技大学 , 中煤科工集团北京华宇工程有限公司
IPC: E21D5/11
Abstract: 本发明提供一种含水基岩环境下的防水抗渗混凝土单层衬砌施工方法,属于井壁施工技术领域。该方法在上段井壁施工完成后,做下段井壁浇筑准备,安放并固定刃脚模板;对上段井壁的接茬处涂抹防水抗渗消缝涂层;在含水基岩冻结围岩内壁铺设功能性接触层;然后对冻结围岩施工径向钻孔,再施工竖向井壁钢筋和环向井壁钢筋;进而安装主体模板并固定;浇筑自修复抗渗混凝土材料形成自修复抗渗混凝土井壁,最后拆除竖向和径向张拉锚具,进入下一掘进段施工。该方法控制和降低了井壁混凝土的温度应力,消除或大大减少了井壁原生裂纹,增强了井壁接茬和混凝土自身的防水抗渗性能,增强和和发挥了围岩与井壁的共同抗渗和永久支护的能力。
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公开(公告)号:CN108795421A
公开(公告)日:2018-11-13
申请号:CN201810324109.9
申请日:2018-04-11
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明公开了一种掺氯石墨烯量子点的制备方法及用途,属于无机材料制备工艺技术领域。该方法通过将小分子的三氯蔗糖电化学聚合,制备出了氯掺杂石墨烯量子点。并且可以通过改变电压和时间,调节掺氯量子点中的含氧官能团的种类。这种氯掺杂石墨烯量子点能有效清除活性氧自由基,具有优异的抗氧化性能。在光照时,氯掺杂石墨烯量子能有效产生活性氧自由基,表现出优异的促氧化性能。本发明所述制备方法简单、易操作,原料易得,适于大规模生产,在自由基清除(如细胞内抗氧化、燃料保护等)领域和产生自由基(如光动力治疗、杀菌等)领域拥有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN105862057B
公开(公告)日:2018-07-31
申请号:CN201610237919.1
申请日:2016-04-15
Applicant: 北京科技大学
IPC: C25B1/00
Abstract: 本发明提供种掺磷石墨烯量子点及其电化学制备方法,所述制备方法选择含磷能溶于水的大分子有机物作为电解液,通过恒电位电解,使得磷氧键断裂,磷原子脱离大分子有机物进入石墨烯量子点内部,形成碳磷键和磷氧键,完成掺杂,制备出了高掺杂含量的掺磷石墨烯量子点,该量子点对羟基自由基有着良好的清除作用,通过ESR能谱测试其对羟基自由基的清除率达到了78.49%。本发明操作过程简便、整个制备过程便于统筹、未使用强氧化性酸或强还原剂、具有定的商业可行性。以石墨这种储备丰富、环境友好型的前驱体代替了氧化石墨、纳米碳管等昂贵材料,有望在生物医学领域获得广泛的应用。
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公开(公告)号:CN112142020B
公开(公告)日:2021-12-24
申请号:CN202010937115.9
申请日:2020-09-08
Applicant: 北京科技大学
IPC: C01B21/072
Abstract: 本发明公开了一种碳热还原制备氮化铝纤维的方法,属于陶瓷材料制备领域。其具体步骤为:将氧化铝粉、碳粉混合均匀后,置于石墨坩埚并转移到气氛烧结炉中,在氮气气氛中进行碳热还原反应,反应温度为1500~1900℃,反应时间1~6h,其中在保温过程中利用循环充放气使反应炉内形成低气压脉冲,具体特征为:抽气使炉内压力降为0.001~0.04Mpa,维持1~15min,然后充气使炉内压力升至0.05~0.095Mpa,维持1~15min,循环上述抽放气过程直至反应结束。随后所得产物置于马弗炉中,在600~750℃,保温1~5h除碳后,得到灰白色絮状物即为氮化铝纤维。利用本发明制备的氮化铝纤维纯度高,长径比大,且工艺方法简单,原料成本低,在陶瓷纤维增强及导热散热领域有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN107203670B
公开(公告)日:2019-06-14
申请号:CN201710413633.9
申请日:2017-06-05
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明提供一种粗糙随机型离散节理网络模型构建方法,属于复杂节理岩体建模技术领域。该方法首先进行岩体结构面调查与信息识别,实现岩体结构面几何形态空间展布的数字表征,统计分析结构面几何产状信息的概率模型,然后根据表面形态,建立对应几何形态的随机粗糙几何的节理曲线,最后采用数字图像处理技术建立Matlab与力学分析软件PFC的模型接口,所建立的RDFN模型可通过3D打印机进行物理建模,为室内相似试验提供模型。该方法能够为更合理地研究节理岩体力学特性提供表征方法和模型基础,成果将为指导岩土工程施工、支护设计等提供科学依据。
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公开(公告)号:CN105417536B
公开(公告)日:2018-02-27
申请号:CN201511029365.8
申请日:2015-12-31
Applicant: 北京科技大学
IPC: C01B32/19
Abstract: 本发明属于石墨烯量子点制备技术领域,涉及一种含氧量可调石墨烯量子点的制备方法。首先采用电化学循环伏安法制备出棕褐色含有杂质的石墨烯量子点水溶液,再对棕褐色含有杂质的石墨烯量子点水溶液进行透析,得到透明的淡黄色的石墨烯量子点水溶液;在电化学法制备的过程中通过调控对电解液的氧化还原程度,制备出不同和含氧量的石墨烯量子点。本发明方法不仅有效地调控了石墨烯量子点含氧量还提高了电化学循环伏安法所制备的石墨烯量子点的速度。同时本发明方法制备工序简单,具有绿色环保、生产成本低、易于产业化的优点。
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