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公开(公告)号:CN114477272B
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202210144120.3
申请日:2022-02-17
Applicant: 重庆大学
IPC: C01G23/00 , C23C4/04 , C23C4/134 , C10M103/06
Abstract: 本发明属于固体润滑材料技术领域,具体涉及一硫化钛颗粒、其复合材料及其制备、用途与涂层材料。所述一硫化钛颗粒是由二维纳米片堆叠而成的层状结构。本发明公开了一种新型TiS颗粒,实验结果证明,本发明的一硫化钛用作耐高温涂层具有以下预想不到的优异性能:摩擦系数随着温度的升高呈现下降趋势(这明显不同于传统材料,温度升高,摩擦系数降低的趋势);且在1000摄氏度下实现最低0.08的摩擦系数。本发明还公开了一种ZrO2@TiS复合材料。相比纯一硫化钛,ZrO2@TiS复合材料涂层的润滑性能相对降低,但制备成本的降低为ZrO2@TiS纳米复合材料在不同领域的作用提供了保障。
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公开(公告)号:CN116173928A
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN202111592048.2
申请日:2021-12-23
Applicant: 重庆大学
IPC: B01J20/28 , B01J20/06 , B01J20/14 , B01J20/20 , C02F1/28 , C02F1/50 , A01N59/00 , A01N25/08 , A01P1/00 , C02F101/20 , C02F101/30 , C02F101/34 , C02F101/36 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种采用碳量子点‑层状镍钴双金属氢氧化物‑硅藻土复合材料处理水的方法。本发明制得的碳量子点‑层状镍钴双金属氢氧化物‑硅藻土复合材料表现出良好的去除MO和MB以及吸附重金属的性能,对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌吸附、抑制也表现出良好的性能。本发明制备的碳量子点‑层状镍钴双金属氢氧化物‑硅藻土复合材料是从材料构造上创新,实现了一种材料多功能应用,更贴合实际需求,其制备方法简单,非常适合工业化生产。
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公开(公告)号:CN113800555A
公开(公告)日:2021-12-17
申请号:CN202111116673.X
申请日:2021-09-23
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明属于吸波材料技术领域,具体涉及新型一硫化钛纳米材料及其复合材料的制备与吸波用途。所述一硫化钛为分散的微米颗粒形式,微米颗粒是由二维纳米片堆叠而成的块体。本发明公开了一种新型的TiS纳米材料,该TiS纳米材料是由二维纳米片堆叠而成的块体,因此其具有更利于吸波效果的片状结构。此外,实验结果证明,该TiS纳米材料在40wt%掺量下,具有最优异的吸波性能,其最小反射损耗可以达到‑47.4dB,有效吸收带宽为5.9GHz,吸收峰值频率为6.8GHz,结果优于目前的二维本体材料。该TiS纳米材料吸波性能优异的原因之一可能是其中的TiS的片层状的微观形貌,使得电磁波折射损耗。
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公开(公告)号:CN113800555B
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202111116673.X
申请日:2021-09-23
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明属于吸波材料技术领域,具体涉及新型一硫化钛纳米材料及其复合材料的制备与吸波用途。所述一硫化钛为分散的微米颗粒形式,微米颗粒是由二维纳米片堆叠而成的块体。本发明公开了一种新型的TiS纳米材料,该TiS纳米材料是由二维纳米片堆叠而成的块体,因此其具有更利于吸波效果的片状结构。此外,实验结果证明,该TiS纳米材料在40wt%掺量下,具有最优异的吸波性能,其最小反射损耗可以达到‑47.4dB,有效吸收带宽为5.9GHz,吸收峰值频率为6.8GHz,结果优于目前的二维本体材料。该TiS纳米材料吸波性能优异的原因之一可能是其中的TiS的片层状的微观形貌,使得电磁波折射损耗。
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公开(公告)号:CN114538807B
公开(公告)日:2022-09-30
申请号:CN202210220061.3
申请日:2022-03-08
Applicant: 重庆大学
Inventor: 张育新 , 杨平安 , 董必钦 , 蔡睿 , 李凯霖 , 刘晓英 , 王大双 , 饶劲松 , 封丽 , 易双 , 张臣智 , 杜智岚 , 戴兴健 , 郑伟 , 包志豪 , 平托 , 白晶莹 , 丛大龙 , 刘召辉 , 姚克欣 , 孙庆
Abstract: 本发明属于吸波材料技术领域,具体涉及一种锰尾矿渣基免烧砖及其制备方法和用途。所述免烧砖包含:锰矿渣、钙质物料、水泥、粉煤灰、砂子。本发明得益于低品位锰尾矿渣中具有优异吸波性能的Fe2O3和SiO2等成分,以及低品位锰矿渣与钙质物料混合煅烧产生的FeSiAl系合金粉、镁锰铁氧体等,能够有效利用多种损耗机制对电磁波进行衰减,获得优异的吸波效果。结果显示,低品位锰尾矿渣填充质量分数为60%的免烧砖,在频率为15.04GHz下,最小反射损耗为‑22.06dB,有效吸收带宽达到4.16GHz(13.84‑18GHz),覆盖了大部分的Ku波段。
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公开(公告)号:CN114538807A
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202210220061.3
申请日:2022-03-08
Applicant: 重庆大学
Inventor: 张育新 , 杨平安 , 董必钦 , 蔡睿 , 李凯霖 , 刘晓英 , 王大双 , 饶劲松 , 封丽 , 易双 , 张臣智 , 杜智岚 , 戴兴健 , 郑伟 , 包志豪 , 平托 , 白晶莹 , 丛大龙 , 刘召辉 , 姚克欣 , 孙庆
Abstract: 本发明属于吸波材料技术领域,具体涉及一种锰尾矿渣基免烧砖及其制备方法和用途。所述免烧砖包含:锰矿渣、钙质物料、水泥、粉煤灰、砂子。本发明得益于低品位锰尾矿渣中具有优异吸波性能的Fe2O3和SiO2等成分,以及低品位锰矿渣与钙质物料混合煅烧产生的FeSiAl系合金粉、镁锰铁氧体等,能够有效利用多种损耗机制对电磁波进行衰减,获得优异的吸波效果。结果显示,低品位锰尾矿渣填充质量分数为60%的免烧砖,在频率为15.04GHz下,最小反射损耗为‑22.06dB,有效吸收带宽达到4.16GHz(13.84‑18GHz),覆盖了大部分的Ku波段。
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公开(公告)号:CN115613023A
公开(公告)日:2023-01-17
申请号:CN202211242005.6
申请日:2022-10-11
Applicant: 重庆大学
IPC: C23C22/60
Abstract: 本发明涉及一种同时提高镁合金耐蚀和耐磨性能的方法,属于表面处理技术领域。所述方法包括以下步骤:以镁合金为原料,采用水热法,通过调控前驱体的摩尔比、pH、反应温度和时间,在其表面原位生长LDH薄膜;经在带相反电荷的Mo2CTx分散液中交替沉积,得到所述镁合金表面LDH@Mo2CTx复合膜。本发明公开了制备复合膜的具体步骤,并进一步公开了各步骤所用前驱体的摩尔比、pH、处理时间及温度。本发明提供的复合膜制备工艺简单、绿色环保、成本低廉,通过层层组装的方法,为LDH@Mo2CTx复合膜的防腐耐磨应用拓展了新的前景。
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公开(公告)号:CN115072770A
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202210665967.6
申请日:2022-06-13
Applicant: 重庆大学
IPC: C01G23/00
Abstract: 本发明属于纳米材料技术领域,具体涉及一硫化钛纳米材料及其制备方法。所述制备方法包括以下步骤:步骤(1)、采用选区激光熔化技术制备杂相一硫化钛纳米材料:以摩尔比为1:1:0.1:0.2的Ti粉、S粉、Si粉、Al粉组成的混合粉为原料,在激光线能量密度为0.8~1.0J/mm和选用栅格扫描方式的条件下,采用选区激光熔化技术在坩埚装置中对所述原料进行处理,制备出杂相一硫化钛纳米材料;所述混合粉中:Ti粉和S粉的摩尔相同,均为0.2摩尔;Si粉为0.02摩尔;Al粉为0.04摩尔。本发明首次通过采用选区激光熔化方法合成出杂相一硫化钛粉体。通过球磨方式,可以去除含铝杂相和含硅杂相。此外,对材料进一步除硫,可成功获得纳米级的纯相一硫化钛粉体材料。
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公开(公告)号:CN114477272A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202210144120.3
申请日:2022-02-17
Applicant: 重庆大学
IPC: C01G23/00 , C23C4/04 , C23C4/134 , C10M103/06
Abstract: 本发明属于固体润滑材料技术领域,具体涉及一硫化钛颗粒、其复合材料及其制备、用途与涂层材料。所述一硫化钛颗粒是由二维纳米片堆叠而成的层状结构。本发明公开了一种新型TiS颗粒,实验结果证明,本发明的一硫化钛用作耐高温涂层具有以下预想不到的优异性能:摩擦系数随着温度的升高呈现下降趋势(这明显不同于传统材料,温度升高,摩擦系数降低的趋势);且在1000摄氏度下实现最低0.08的摩擦系数。本发明还公开了一种ZrO2@TiS复合材料。相比纯一硫化钛,ZrO2@TiS复合材料涂层的润滑性能相对降低,但制备成本的降低为ZrO2@TiS纳米复合材料在不同领域的作用提供了保障。
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公开(公告)号:CN115613023B
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202211242005.6
申请日:2022-10-11
Applicant: 重庆大学
IPC: C23C22/60
Abstract: 本发明涉及一种同时提高镁合金耐蚀和耐磨性能的方法,属于表面处理技术领域。所述方法包括以下步骤:以镁合金为原料,采用水热法,通过调控前驱体的摩尔比、pH、反应温度和时间,在其表面原位生长LDH薄膜;经在带相反电荷的Mo2CTx分散液中交替沉积,得到所述镁合金表面LDH@Mo2CTx复合膜。本发明公开了制备复合膜的具体步骤,并进一步公开了各步骤所用前驱体的摩尔比、pH、处理时间及温度。本发明提供的复合膜制备工艺简单、绿色环保、成本低廉,通过层层组装的方法,为LDH@Mo2CTx复合膜的防腐耐磨应用拓展了新的前景。
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