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公开(公告)号:CN106024412A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610528574.5
申请日:2016-07-07
Applicant: 太原理工大学
Abstract: 一种具高比电容特性的碳纳米管/金属氧化物复合材料及制备,属于新材料,所述金属氧化物的化学通式是NixMoO3+x,x的取值为1≤x≤3;其制备方法:将金属盐Ni(NO3)2·6H2O和(NH4)6Mo7O24·4H2O混合形成溶液并充分搅拌,再加入有机燃料并控制金属离子和有机燃料的摩尔比为0.4~10.0,搅拌30 min,形成均匀混合溶液,再加入酸化碳纳米管,超声分散40min形成混合溶液,将混合溶液置于200~450℃的箱式炉中充分燃烧,继续保温0.5~2h。本发明作为超级电容器的电极材料,不但原料储量丰富易得,价格低廉,而且超级电容性能优异,比电容大,倍率性能高,循环稳定性较好。
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公开(公告)号:CN108262448A
公开(公告)日:2018-07-10
申请号:CN201810099801.6
申请日:2018-02-01
Applicant: 太原理工大学
Abstract: 本发明属于镁合金加工用铸造模具的技术领域,具体涉及一种提高Mg-Zn-Al合金自生准晶含量的铸造铜模具,解决了现有的模具难以制备高纯度准晶的镁合金的问题。其采用铬锆铜加工而成,包括闭合后形成型腔的第一半模具和第二半模具,型腔包括试棒型腔、浇注系统以及内置补缩冒口,浇注系统包括浇口和浇道,浇口形状为上部呈漏斗形下部呈圆柱体的空腔;浇道包括竖浇道和横浇道,竖浇道为蛇形,所述横浇道位于试棒型腔底部形成底注式浇注系统。采用本发明可大幅提高合金试棒的结晶冷却速度,从而达到获得大量自生准晶,显著提高镁合金试棒综合性能的目的,同时采用底注式浇注系统可以避免浇注过程中产生大量氧化渣等杂质,减少合金组织疏松。
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公开(公告)号:CN102001678B
公开(公告)日:2012-03-28
申请号:CN201010529522.2
申请日:2010-10-30
Applicant: 太原理工大学
IPC: C01B39/38
Abstract: 一种中孔ZSM-5沸石微球及其制备方法,属于无机非金属材料和催化剂制备领域,其特征在于是一种具有晶内和晶间两类中孔的微球,该微球是由具有晶内中孔的纳米沸石晶粒自聚而形成的,微球的直径为4-8μm,纳米沸石晶粒粒径为15-50nm,晶内中孔的孔径为3-8nm。该微球是以表面硅烷化的纳米二氧化硅为原料,在水热晶化体系中一步合成。该沸石微球结合了纳米沸石和中孔沸石二者的优点,克服了纳米沸石在合成和使用过程中不易分离的缺点。微球大小均匀、球形度好,并具有高的水热稳定性和机械强度。中孔的孔隙率可通过改变有机硅烷偶联剂与二氧化硅的摩尔配料比来进行调节。避免了成球剂的使用,简化了制备过程,降低了制备成本。
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公开(公告)号:CN106024412B
公开(公告)日:2019-02-01
申请号:CN201610528574.5
申请日:2016-07-07
Applicant: 太原理工大学
Abstract: 一种具高比电容特性的碳纳米管/金属氧化物复合材料及制备,属于新材料,所述金属氧化物的化学通式是NixMoO3+x,x的取值为1≤x≤3;其制备方法:将金属盐Ni(NO3)2·6H2O和(NH4)6Mo7O24·4H2O混合形成溶液并充分搅拌,再加入有机燃料并控制金属离子和有机燃料的摩尔比为0.4~10.0,搅拌30 min,形成均匀混合溶液,再加入酸化碳纳米管,超声分散40min形成混合溶液,将混合溶液置于200~450℃的箱式炉中充分燃烧,继续保温0.5~2h。本发明作为超级电容器的电极材料,不但原料储量丰富易得,价格低廉,而且超级电容性能优异,比电容大,倍率性能高,循环稳定性较好。
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公开(公告)号:CN102001678A
公开(公告)日:2011-04-06
申请号:CN201010529522.2
申请日:2010-10-30
Applicant: 太原理工大学
IPC: C01B39/38
Abstract: 一种中孔ZSM-5沸石微球及其制备方法,属于无机非金属材料和催化剂制备领域,其特征在于是一种具有晶内和晶间两类中孔的微球,该微球是由具有晶内中孔的纳米沸石晶粒自聚而形成的,微球的直径为4-8μm,纳米沸石晶粒粒径为15-50nm,晶内中孔的孔径为3-8nm。该微球是以表面硅烷化的纳米二氧化硅为原料,在水热晶化体系中一步合成。该沸石微球结合了纳米沸石和中孔沸石二者的优点,克服了纳米沸石在合成和使用过程中不易分离的缺点。微球大小均匀、球形度好,并具有高的水热稳定性和机械强度。中孔的孔隙率可通过改变有机硅烷偶联剂与二氧化硅的摩尔配料比来进行调节。避免了成球剂的使用,简化了制备过程,降低了制备成本。
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