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公开(公告)号:CN103467079A
公开(公告)日:2013-12-25
申请号:CN201310382909.3
申请日:2013-08-28
Applicant: 西北工业大学
IPC: C04B35/26 , C04B35/622 , C01B31/04 , C09K3/00
Abstract: 本发明涉及一种石墨烯/Ni0.8Zn0.2Ce0.06Fe1.94O4纳米吸波材料的制备方法,首先采用溶胶-凝胶法制备出Ni0.8Zn0.2Ce0.06Fe1.94O4材料,继而采用机械还原法制备出石墨烯/Ni0.8Zn0.2Ce0.06Fe1.94O4复合材料。本发明方法制备石墨烯/Ni0.8Zn0.2Ce0.06Fe1.94O4纳米材料并将其应用于吸波应用方面。其吸波损失在12.2GHz可达到-38dB,较好的改进了其吸波性能,我们制备的纳米复合材料有望在超级电容器材料、电极材料和吸波材料等领有广泛的应用前景。实验检测表明制备的石墨烯/Ni0.8Zn0.2Ce0.06Fe1.94O4复合吸波材料有良好的吸波性能。
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公开(公告)号:CN103467079B
公开(公告)日:2014-11-12
申请号:CN201310382909.3
申请日:2013-08-28
Applicant: 西北工业大学
IPC: C01B31/04 , C04B35/26 , C04B35/622 , C09K3/00
Abstract: 本发明涉及一种石墨烯/Ni0.8Zn0.2Ce0.06Fe1.94O4纳米吸波材料的制备方法,首先采用溶胶-凝胶法制备出Ni0.8Zn0.2Ce0.06Fe1.94O4材料,继而采用机械还原法制备出石墨烯/Ni0.8Zn0.2Ce0.06Fe1.94O4复合材料。本发明方法制备石墨烯/Ni0.8Zn0.2Ce0.06Fe1.94O4纳米材料并将其应用于吸波应用方面。其吸波损失在12.2GHz可达到-38dB,较好的改进了其吸波性能,我们制备的纳米复合材料有望在超级电容器材料、电极材料和吸波材料等领有广泛的应用前景。实验检测表明制备的石墨烯/Ni0.8Zn0.2Ce0.06Fe1.94O4复合吸波材料有良好的吸波性能。
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公开(公告)号:CN103450463A
公开(公告)日:2013-12-18
申请号:CN201310382908.9
申请日:2013-08-28
Applicant: 西北工业大学
Abstract: 本发明提出的一种聚3,4–乙撑二氧噻吩/石墨烯/Co3O4纳米吸波材料的制备方法,以三步法制备了聚3,4–乙撑二氧噻吩/石墨烯/Co3O4(PEDOT-RGO-Co3O4)纳米复合材料:检测结果表明:PEDOT-RGO-Co3O4纳米复合材料中氧化石墨(GO)的含氧官能团数量大幅降低,GO已被还原成石墨烯(RGO);PEDOT和RGO之间具有很强的相互作用,且形成的Co3O4纳米粒子分布在PEDOT-RGO表面,其粒径在5-15nm之间。本发明方法将聚3,4–乙撑二氧噻吩/石墨烯/Co3O4纳米复合材料与石蜡均匀混合(质量比1:1),压入环形模具(高2.0mm,外径7.0mm,内径3.0mm)中制成样品,控制厚度3.1mm,频率7.1GHz,吸波性能最好达-46.4dB。
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公开(公告)号:CN103447051A
公开(公告)日:2013-12-18
申请号:CN201310382292.5
申请日:2013-08-28
Applicant: 西北工业大学
Abstract: 本发明涉及一种无毒能利用太阳光杀菌的新型香烟过滤嘴的制备方法,采用Sol-gel法制备稳定的铁离子掺杂TiO2溶胶,经超声波处理,使二氧化钛粒子能进入竹炭内部孔隙,经焙烧后制备具有光催化活性、负载在竹炭上的纳米级二氧化钛。达到制备出既无毒又能利用太阳光杀菌的新型香烟过滤嘴的目的。本发明所制备的Fe3+/Ag/TiO2/竹炭复合材料,在加入极少量双氧水情况下,在太阳光下具有高效杀菌的能力。实验表明,在液相中,目标物选择含有微生物较多的医疗污水,复合材料加入量20g/l,利用太阳光照射10min后,能去除绝大多数微生物。
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公开(公告)号:CN103447037A
公开(公告)日:2013-12-18
申请号:CN201310382861.6
申请日:2013-08-28
Applicant: 西北工业大学
IPC: B01J23/745 , A24D3/16
Abstract: 本发明涉及一种Fe3+/TiO2/竹炭复合材料及利用其制备香烟过滤嘴,采用Sol-gel法制备稳定的改性TiO2溶胶,经超声波处理,使二氧化钛粒子能进入竹炭内部孔隙,经焙烧后制备具有光催化活性、负载在竹炭上的纳米级二氧化钛。本发明所制备的Fe3+/TiO2/竹炭复合材料,在加入极少量双氧水情况下,在太阳光下具有高效降解污染物的能力。实验表明,在液相中,目标降解物选择工业印染废水,催化剂加入量20g/l,利用太阳光照射2h后,通过UV-2550型紫外可见分光光度计测定,工业印染废水降解率接近100%,降解后的废水外观颜色与自然水差异不大。
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