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公开(公告)号:CN117104941A
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202311193989.8
申请日:2023-09-15
Applicant: 太原理工大学
Abstract: 本发明属于热塑性预浸带铺放技术领域,解决了现有热塑性预浸带宽度与铺带轨迹可设计性相矛盾、质量差、易堵塞、重送失败的问题。提供了一种紧凑型多条热塑性预浸窄带铺放头和铺放方法,远离机架的机械胀轴的空心轴体转动连接在放卷支撑轴上,其余机械胀轴的空心轴体层层转动套接;通过旋松或拧紧螺母实现多组机械胀轴的松懈或胀紧功能;第一带轮与对应的第二带轮通过皮带连接并实现多组机械胀轴上料盘的独立收放卷;重送机构将经过对应的料盘、摆杆机构和导向机构的预浸窄带送至夹持机构、剪切机构、加热机构到达压实机构的压辊下方实现对预浸窄带的铺放。本发明能够实现多条预浸窄带的独立铺放,铺放效率高且质量好。
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公开(公告)号:CN111593347A
公开(公告)日:2020-08-28
申请号:CN202010488371.4
申请日:2020-06-02
Applicant: 太原理工大学
IPC: C23C28/00 , C25F3/02 , C25D9/02 , C23C14/20 , C23C14/34 , C23C16/26 , B82Y40/00 , H01G11/24 , H01G11/32 , H01G11/36
Abstract: 本发明公开了一种三明治结构(石墨烯-聚吡咯-纳米多孔金)的柔性复合薄膜材料及其制备方法。上述薄膜包括一个复合薄膜材料的结构单元;所述复合薄膜材料的结构单元包括由下而上顺次层叠排列的纳米多孔金薄膜层、聚吡咯层、嵌入到聚吡咯层中的纳米金颗粒以及一个石墨烯层。其制备方法为:步骤一:制备纳米多孔金薄膜;步骤二:制备聚吡咯/纳米多孔金复合薄膜;步骤三:制备嵌入纳米金颗粒的纳米多孔金薄膜;步骤四:制备石墨烯薄膜。本发明制备的三明治结构(石墨烯-聚吡咯-纳米多孔金)的柔性复合薄膜材料具有较大的比表面积和较高的电导率;使用导电性能良好,比表面积较大的石墨烯与吡咯进行复合的方法明显提高了聚吡咯的电导率。
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公开(公告)号:CN109192537A
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201810993279.6
申请日:2018-08-29
Applicant: 太原理工大学
Abstract: 本发明公开了一种嵌入纳米金颗粒的纳米多孔金薄膜及其制备方法。上述薄膜包括一个复合薄膜材料的结构单元;所述复合薄膜材料的结构单元包括由下而上顺次层叠排列的纳米多孔金薄膜层、聚吡咯层以及嵌入到聚吡咯层中的纳米金颗粒。其制备方法为:步骤一:制备纳米多孔金薄膜;步骤二:制备聚吡咯/纳米多孔金复合薄膜;步骤三:制备嵌入纳米金颗粒的纳米多孔金薄膜。本发明制备的嵌入纳米金颗粒的纳米多孔金薄膜电极具有超高比电容和出色的循环稳定性;非平衡金掺杂的方法明显改善了聚吡咯的电子电导率。
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公开(公告)号:CN104576850B
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201510022433.1
申请日:2015-01-16
Applicant: 太原理工大学
IPC: H01L33/00
Abstract: 本发明涉及一种垂直结构发光二极管的制备方法,以解决目前垂直结构发光二极管制备中存在的成本较高、良率低的技术问题。一种垂直结构发光二极管的制备方法,利用表面石墨烯化的薄片状Ti3AlC2材料作为衬底材料,生长发光二极管外延结构,外延结构包括n型掺杂层、多量子阱发光层和p型掺杂层。本发明以表面石墨烯化的Ti3AlC2材料作为衬底材料,一方面利用石墨烯层状结构特有的层间范德华力,生长了受晶格常数匹配约束较小的外延薄膜材料,另一方面利用Ti3AlC2材料在HF酸溶液中反应分解的特点,制备了垂直结构发光二极管,降低了器件的制造成本,提高了器件的成品率。
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公开(公告)号:CN105399423A
公开(公告)日:2016-03-16
申请号:CN201510848838.0
申请日:2015-11-30
Applicant: 太原理工大学
Abstract: 一种电弧放电法制备纳米孔石墨烯过滤膜的方法是将光谱纯石墨棒电极浸没于硫酸盐溶液的液面下,通过电弧放电使阳极蒸发,碳蒸汽及反应生成的H2和CO将溶液中的金属阳离子还原成纳米级的金属颗粒,反应生成的金属颗粒与电弧剥离出的石墨烯薄膜发生碳热还原反应,而参与碳热还原反应的碳原子以二氧化碳或一氧化碳形式离开石墨烯片层,从而在石墨烯片层上刻蚀出纳米级孔洞,经收集干燥获得纳米孔石墨烯过滤膜。本方法在硫酸盐溶液中进行大电流电弧放电,一步法直接形成纳米孔石墨烯过滤膜,无需后续刻蚀步骤,省去了抽真空和循环水系统,简化了设备,降低了成本;而且石墨烯过滤膜具有优良的电磁和光学性能,应用范围十分广泛。
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公开(公告)号:CN118610491A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410821091.9
申请日:2024-06-24
Applicant: 太原理工大学
Abstract: 本发明公开了一种ZIF‑8衍生碳负载Fe‑Fe‑La三原子电催化材料的制备方法与应用,涉及新能源器件ORR催化材料技术领域。具体为:将一定量含有硝酸镧、硝酸锌和硝酸铁的甲醇溶液迅速加入到一定浓度一定量的二甲基咪唑溶液中,并在室温下搅拌24 h;将溶液离心分离,将所得沉淀物采用甲醇洗涤,真空干燥,所得粉末产物标记为Fe‑La/ZIF‑8。将制得的Fe‑La/ZIF‑8粉末充分研磨后转移到陶瓷船中,并置于管式炉中;将样品加热至高温,在氮气N2气氛下保持,自然冷却至室温,所得产物为Fe‑La/N‑C。本发明制备方法易于操作,该催化剂的宏观形貌为十二面体,规则且重复性好,原材料廉价易得,易于工业化生产,金属利用率高,有利于催化活性的提高。
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公开(公告)号:CN116766632B
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202311068872.7
申请日:2023-08-24
Applicant: 太原理工大学
Abstract: 本发明属于纤维缠绕成型技术领域,具体涉及一种多束预浸丝缠绕的供丝装置;包括多个并列布置在机架上的局部多束预浸丝供丝机构,局部多束预浸丝供丝机构包括沿预浸丝出丝路线依次布置的预浸丝出丝及解冻部分、储丝部分、张力调节部分和预浸丝软化部分。预浸丝出丝及解冻部分的转盘上设置有数个预浸丝卷卡位,按工序分为待缠绕位、缠绕位与贮存位,由缠绕位的预浸丝卷向储丝部分供丝。缠绕位断供过程中储丝部分释放预浸丝,保持局部多束预浸丝供丝机构持续输出预浸丝,可实现在生产过程中进行预浸丝卷的更换、预浸丝软化工作而不影响容器缠绕。
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公开(公告)号:CN112011783A
公开(公告)日:2020-12-01
申请号:CN202010915014.1
申请日:2020-09-03
Applicant: 太原理工大学
Abstract: 本发明公开了一种锆合金表面氧化锆催化石墨烯生长的低温化学气相沉积方法,采用聚甲基丙烯酸甲酯为固态碳源,在锆合金表面直接低温生长石墨烯保护层,聚甲基丙烯酸甲酯加热分解出来的氧将锆合金表面原位氧化得到氧化锆,氧化锆进而催化石墨烯的形核及生长,最终在锆合金表面获得既不影响其导热性,同时将锆合金和冷却介质有效隔离的超薄防腐涂层。本发明方法简单成本低,获得的涂层有效提高了锆合金的电化学腐蚀性能,在核用锆合金的防腐领域具有重要的应用价值。
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公开(公告)号:CN108409579A
公开(公告)日:2018-08-17
申请号:CN201810127740.X
申请日:2018-02-08
Applicant: 太原理工大学
IPC: C07C209/36 , C07C211/52 , B01J23/42 , B01J35/10
Abstract: 本发明公开了一种碳洋葱载Pt单原子催化剂用于芳香硝基化合物催化加氢的方法,通过电弧放电使阳极石墨棒电极蒸发提供碳洋葱生长的碳源,同时金属盐溶液中金属阳离子还原生成Pt单原子,并镶嵌于碳洋葱的层中。催化剂样品经洗涤干燥后,应用于芳香硝基化合物选择加氢过程中。结果表明,Pt单原子催化剂在乙醇中催化性能最好,选择率与转化率均大于99%。本发明制备的Pt单原子催化剂具有很好的稳定性,不仅在不同的选择加氢过程中都表现出了优异的催化性能,而且可以高选择性地将卤代硝基苯转化为卤代苯胺且没有任何脱卤现象。Pt单原子催化剂在用于对氯硝基苯的催化加氢反应中,可以循环使用10次以上且选择率及转化率均大于99%。
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公开(公告)号:CN106835067A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710026560.8
申请日:2017-01-14
Applicant: 太原理工大学
IPC: C23C16/26 , C23C16/02 , C23C16/32 , C23C16/455 , C23C16/517
CPC classification number: C23C16/26 , C23C16/0227 , C23C16/325 , C23C16/45525 , C23C16/517
Abstract: 一种锆合金表面石墨烯钝化处理防腐涂层的方法是采用微波等离子体化学气相沉积法在锆合金表面原位生长石墨烯保护层,然后将锆合金/石墨烯样品置于原子层沉积设备的反应腔,进行碳化硅的沉积。由于原子层钝化颗粒碳化硅对悬键特别敏感,会优先沉积在石墨烯的缺陷位置,在石墨烯的孔洞、晶界处形成分散的团簇,而不是连续的薄膜,将石墨烯的缺陷进行钝化,从而实现石墨烯对锆合金的完全保护。本方法简单成本低,获得的薄膜保护性能优良,在核用锆合金的防腐领域具有潜在的应用价值。
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