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公开(公告)号:CN109941988B
公开(公告)日:2021-01-26
申请号:CN201910334317.1
申请日:2019-04-24
Applicant: 铜仁学院
IPC: C01B32/184 , C01B32/196
Abstract: 本发明提供了一种石墨烯量子点的制备方法及应用和包含其的器件或装置。本发明制备方法包括:将鳞片石墨与浓硫酸反应后,加入硝酸盐和高锰酸钾继续反应,反应体系加水稀释后,加入双氧水,所得沉淀物为石墨烯量子点。本发明制备方法相较于传统水热方法而言,所需反应时间大大缩短,且无需高温反应,降低了反应的操作难度和危险性;同时,本发明制备方法所需试剂用量少,后处理步骤简便,适于规模化生产石墨烯量子点。
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公开(公告)号:CN109941988A
公开(公告)日:2019-06-28
申请号:CN201910334317.1
申请日:2019-04-24
Applicant: 铜仁学院
IPC: C01B32/184 , C01B32/196
Abstract: 本发明提供了一种石墨烯量子点的制备方法及应用和包含其的器件或装置。本发明制备方法包括:将鳞片石墨与浓硫酸反应后,加入硝酸盐和高锰酸钾继续反应,反应体系加水稀释后,加入双氧水,所得沉淀物为石墨烯量子点。本发明制备方法相较于传统水热方法而言,所需反应时间大大缩短,且无需高温反应,降低了反应的操作难度和危险性;同时,本发明制备方法所需试剂用量少,后处理步骤简便,适于规模化生产石墨烯量子点。
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公开(公告)号:CN105622094A
公开(公告)日:2016-06-01
申请号:CN201410583533.7
申请日:2014-10-28
Applicant: 铜仁学院
IPC: C04B35/472 , C04B35/622
Abstract: 本发明涉及压电陶瓷材料的制备技术领域,具体地说,涉及一种高电阻率高温压电陶瓷材料的制备方法。所述陶瓷材料的分子结构为(1-x)(0.88BiScO3-0.12BiMn0.5Zn0.6O3)-xPbTiO3,其中x=0.55~0.75;所述陶瓷材料的制备方法是将BiMnZnO3植入BiScO3-PbTiO3中合成BiScO3-BiMnZnO3-PbTiO3陶瓷。本发明工艺简单,具有与现行的固相反应工艺良好的兼容性,便于工业生产;在制得的陶瓷材料中,Bi-O和Mn-O构成氧八面体,四方结构,具有高稳定性和高可靠性,其380℃高温退火后的压电常数达到200pC/N,400℃的阻率为6×108Ω·m。
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公开(公告)号:CN108409179A
公开(公告)日:2018-08-17
申请号:CN201810203644.9
申请日:2018-03-13
Applicant: 铜仁学院
IPC: C04B22/06
Abstract: 本发明公开了一种含锰渣的气凝胶材料及其制备方法,涉及材料制备技术领域。按重量份数计,含锰渣的气凝胶材料的原料包括电解锰渣50-80份、二氧化硅气凝胶30-50份、玻璃化微珠20-40份、石灰粉20-30份、减水剂4-10份以及水120-150份;电解锰渣的粒径为10-20微米。该含锰渣的气凝胶材料的制备方法,以上述组分为原料,方法简便易行,适于工业化应用,得到的产品能够作为混凝土的功能性添加剂使用,具有十分优异的市场应用前景。
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公开(公告)号:CN108203250A
公开(公告)日:2018-06-26
申请号:CN201810051563.1
申请日:2018-01-18
Applicant: 铜仁学院
Abstract: 本发明涉及建筑材料领域,且特别涉及电解锰渣‑赤泥水泥及其制备方法;该制备方法包括备料、第一煅烧、制备浆体、烘制、第二煅烧和第三煅烧,第一煅烧包括将锰渣和矿渣粉混合,进行煅烧,得到第一煅烧物;浆体的制备包括将第一煅烧物和赤泥添加于水中,再添加碱性改性剂搅拌;烘制包括将浆体静置,待浆体沉降后,将上层的水除去后,将下层的沉降物烘干,得到烘干物;第二煅烧包括将烘干物和水泥生料混合后,进行第二煅烧,得到第二煅烧物;第三煅烧包括将第二煅烧物、减水剂和水泥熟料混合后,进行第三煅烧;该方法能够制备出氨含量较低的水泥,还能改善制得的水泥的泛霜现象,还具有较高抗压、抗折强度。
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公开(公告)号:CN105697620A
公开(公告)日:2016-06-22
申请号:CN201610171038.4
申请日:2016-05-06
Applicant: 铜仁学院
IPC: F16D66/02
CPC classification number: F16D66/022
Abstract: 本发明公开了一种可用于探测刹车片厚度范围的装置及制造方法,包括支撑体、电阻、导线和端口,导线一部分顶端构成弧形或尖角形固定在支撑体上,一部分顶端固定在支撑体上,其端点位置按该装置与刹车片组合后,需要探测的厚度所对应的位置确定,其数量为两个或两个以上,该部分导线需通过与金属刹车盘接触才能与其他导线连通。本发明当刹车片摩擦到一定厚度时,本装置中的相应部分导线会因为摩擦而断开,部分导线会通过与金属刹车盘接触而与其他导线连通,由此将引起在刹车片不与刹车盘接触时和在刹车片与刹车盘接触时,电路的电阻值都将发生变化,由于电阻的变化与摩擦材料的厚度相对应,由此可以确定摩擦材料的厚度。
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公开(公告)号:CN104370539A
公开(公告)日:2015-02-25
申请号:CN201310428731.1
申请日:2013-09-12
Applicant: 铜仁学院
IPC: C04B35/468 , C04B35/475 , C04B35/622
Abstract: 本发明公开了一种高使用温度无铅PTCR陶瓷及其制备方法,属于无铅电子陶瓷材料领域。该材料的组成通式为:(Na0.5Bi0.5)x1(Ba1-x1-x2Ax2)Ti1-yByO3+zmol%M。其中0.08≤x1≤0.6;0≤x2≤0.2;0≤y≤0.05;0≤z≤3;A为Sr、Ca、Bi、Y、La中的一种或者多种;B为Zr、Sn、Mn、Cu、Nb、Ta、Sb中的一种或者多种;M为Al2O3、SiO2、TiO2、BaO、B2O3中的一种或者多种。本发明制备的高使用温度高性能无铅PTCR材料的性能指标如下:居里温度:175-235℃;电阻突跳比:2-5个数量级;室温电阻率:60-106Ω·cm;电阻温度系数:10-20%/℃;耐电压强度:150-220V/mm(a.c.)。陶瓷样品在氮气中一步烧结法制备,工艺简单可控,材料性能稳定,重复性好。
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公开(公告)号:CN103831420A
公开(公告)日:2014-06-04
申请号:CN201410115550.8
申请日:2014-03-26
Applicant: 铜仁学院
IPC: B22D19/14
Abstract: 本发明涉及一种用于制备局部增强铝基复合材料的石墨模具。包括石墨模具体和紧固铁框;所述石墨模具体为一长方体结构,其内部设有两个圆柱形结构的铝熔体填充室,两个铝熔体填充室之间设有铝熔体浇入口,所述铝熔体浇入口通过铝熔体通道与两侧的铝熔体填充室相连通;所述两个铝熔体填充室的底部分别设有透气孔,所述透气孔上方设有石英砂垫体,所述两个透气孔内都插有钨铼热电偶;所述紧固铁框套在石墨模具体的外部,并通过紧固螺钉紧固。本发明结构简单,使用该石墨模具所制备的合成颗粒局部增强铝基复合材料具有反应迅速、工艺简单、填充性好、基体与增强颗粒结合紧固、整体性能优良等特点,可节省较昂贵的增强相。
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公开(公告)号:CN109650879B
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN201910115011.7
申请日:2019-02-14
Applicant: 铜仁学院
IPC: C04B35/472 , C04B35/622 , H01L41/187 , H01L41/39 , H01L41/43
Abstract: 本发明提供了一种压电陶瓷材料,其具有以下化学通式:(1‑x‑y)[BiSc1‑zMz]O3‑yPb(Mg1/3Nb2/3)O3‑xPbTiO3;其中0.55≤x≤0.70,0≤y≤0.04,0
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公开(公告)号:CN108178653B
公开(公告)日:2021-03-30
申请号:CN201810048871.9
申请日:2018-01-18
Applicant: 铜仁学院
IPC: C04B38/02 , C04B33/132 , C04B33/135 , C04B33/138
Abstract: 本发明提供了一种利用锰渣烧结的多孔砖的制备方法,涉及锰渣技术领域。利用锰渣烧结的多孔砖,包括:按照重量份数计的10~25份的锰渣、30~60份的生石灰、30~75份的水泥、5~15份的石膏、7~13份的铝粉、2~5份的粉煤灰、4~16份的煤矸石、3~16份的塘渣、1~3份的环氧树脂、3~5份的聚丙烯树脂以及100~500份的水。此利用锰渣烧结的多孔砖成本低、环保效能高,具有较好的环境效应和经济效益。
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