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公开(公告)号:CN119873851A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202510070729.4
申请日:2025-01-16
Applicant: 长安大学
Abstract: 本发明公开了一种手风琴状MBene材料及其制备方法,属于材料工程技术领域,解决了现有技术中MBene材料的应用效率不够理想的问题。该方法包括以下步骤:以质量份计,将MBene粉末10~100份、插层溶液10~100份于室温下搅拌反应,收集沉淀并进行提纯处理,得到手风琴状MBene材料。本发明提供的手风琴状MBene材料通过将MBene材料的形态结构堆叠成手风琴状的褶皱结构,显著增加了材料的比表面积。比表面积的增大意味着更多的边缘位点和表面活性位点,这些位点可以作为反应中心,提高材料在催化、传感等应用中的性能。
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公开(公告)号:CN115305647B
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202210708698.7
申请日:2022-06-21
Applicant: 西安工程大学 , 长安大学 , 陕西伟志集团股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种回收料制备纳米纤维复合絮片的方法,将回收的聚乙烯材料加入添加剂,制备得到粗纤维,与聚乙烯和复合助剂熔喷得到的纳米级的超细纤维混合,梳理得到纤维网,再将纤维网层叠、压榨和干燥,热压得纳米纤维复合絮片。所述复合纤维絮片具有良好的机械性能,透气性能以及过滤性能。
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公开(公告)号:CN117024144A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202310818297.1
申请日:2023-07-05
Applicant: 长安大学
IPC: C04B35/515 , C04B35/622 , H05K9/00
Abstract: 本发明公开了一种含苯环超支化聚硼硅氮烷转化无定型SiBCN吸波陶瓷及其制备方法,属于电磁波吸收材料领域。该方法包括以下步骤:在冰浴条件下将硼烷二甲基硫醚络合物、甲基乙烯基二氯硅烷注入Schlenk反应瓶中反应,得到三(二氯甲基硅乙基)硼烷;然后将反应单体二氯甲基硅烷与二氯二苯基硅烷注入所述反应瓶中,加热反应,待其冷却后即可得到含苯环超支化聚硼硅氮烷前驱体;将所述前驱体转移到高温管式炉中进行热交联,再压制成胚体,调控高温热解程序,制备得到所述的无定型SiBCN吸波陶瓷。
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公开(公告)号:CN115959911A
公开(公告)日:2023-04-14
申请号:CN202211723956.5
申请日:2022-12-30
Applicant: 长安大学
IPC: C04B35/58 , C08G77/60 , C08F283/00 , C08F212/36 , C04B35/622
Abstract: 本发明公开了一种通过二乙烯基苯交联少碳的聚硼硅氮烷,热解转化制备高温稳定的无定型SiBCN吸波陶瓷的制备方法,属于电磁波吸收材料领域。该方法包括以下步骤:三氯化硼、二氯甲基硅烷和过量的六甲基二硅氮烷反应,混合均匀后进行油浴升温充分反应,获得少碳的超支化聚硼硅氮烷前驱体;加入二乙烯基苯进行交联,得到含苯环的陶瓷前驱体;将所述前驱体进一步热交联,将交联产物进行调控裂解/退火温度获得所述的吸波陶瓷。
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公开(公告)号:CN115161874A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210758607.0
申请日:2022-06-29
Applicant: 西安工程大学 , 长安大学 , 陕西伟志集团股份有限公司
IPC: D04H1/4291 , D04H1/4309 , D04H1/72 , D04H1/558 , D01F8/06 , D01F8/10 , D01F1/10
Abstract: 本发明提供了一种再生料制备纳米纤维材料的工艺,所述再生料包括聚乙烯和聚丙烯,具体包括,将回收的聚乙烯破碎,然后与聚乙烯醇和添加剂混合均匀,通过挤出机熔融挤出至熔喷装置,在牵引热气流的牵引下得到粗纤维,将回收的聚丙烯破碎,然后与聚苯乙烯和添加剂混合均匀,通过挤出机熔融挤出至熔喷装置,在牵引热气流的牵引下得到细纤维,将所述粗纤维和细纤维共混,通过梳理机得到纤维网,将纤维网层叠、压榨和干燥,热压得到纳米纤维材料,本发明得到的纳米纤维材料具有良好的机械性能,透气性能以及过滤吸附性能。
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公开(公告)号:CN115161800A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210739185.2
申请日:2022-06-24
Abstract: 本发明提供了一种利用回收材料熔喷制备复合纳米纤维的方法,首先将回收聚丙烯,聚苯乙烯,聚乙烯醇以及第一添加剂以预定质量比混合,所述第一添加剂包括二十碳四烯酸,偏苯三甲酸酐,三聚磷酸钠;混合,造粒,得到复合母粒;然后将乙烯‑丙烯共聚物添加第二添加剂混合后造粒,得到乙烯‑丙烯共聚物母粒;将复合母粒和乙烯‑丙烯共聚物母粒混合后通过双螺旋挤出机熔融挤出至熔喷装置,得到复合纳米纤维,本发明的方法简单高效,适用于大规模工业生产,且使用回收材料,绿色环保,成本低廉,并且制得的复合纳米纤维具有良好的机械性能和过滤性能;其中对PM2.5的过滤效率高达99.7%。
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公开(公告)号:CN114699924A
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN202111527964.8
申请日:2021-12-14
Applicant: 长安大学
Abstract: 本发明提供了一种预浸润诱导可转变润湿性的O‑HNTs/ZIF‑8复合膜的制备方法,通过将氧化预处理的埃洛石纳米管(HNTs)以及具有特定粒径范围的沸石咪唑酯骨架材料(ZIF‑8),通过辅助真空抽滤方法沉积在PVDF基底膜上,制备得到预浸润诱导转变润湿性的O‑HNTs/ZIF‑8复合膜,这一超两亲膜经水或油预润湿后,其润湿性可从空气中的超两亲性调整到水下或油下的超两亲性,在水中预浸润后会转变为水下超疏油性,在油中预浸润后会转变为油下超疏水性,可用于油水分离,只需改变水和油的相对密度就可以选择性地获得所需的组分。
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公开(公告)号:CN114456610A
公开(公告)日:2022-05-10
申请号:CN202111527132.6
申请日:2021-12-14
Applicant: 长安大学
IPC: C08L95/00 , C08L23/26 , C08F8/08 , C08F110/02
Abstract: 本发明提供了一种环氧端基低分子量聚乙烯沥青改性剂及其制备方法,通过降低聚乙烯分子量,同时在聚乙烯链的末端添加官能团的方法得到环氧端基低分子量聚乙烯沥青改性剂,所述环氧端基低分子量聚乙烯的熔点为105‑110℃,所述制备方法包括将环己烷、甲基铝氧烷和聚乙烯催化剂催化聚合后,沉淀,洗涤,干燥,再与间氯过苯甲酸反应得到所述环氧端基低分子量聚乙烯。所述沥青改性剂可以有效降低改性沥青顶部和底部软化点的差值,提高聚乙烯改性沥青储存稳定性,路面高温性能,降低拌和以及压实温度,节约能耗,减少排放。
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公开(公告)号:CN108329582A
公开(公告)日:2018-07-27
申请号:CN201711290526.8
申请日:2017-12-08
Applicant: 长安大学
IPC: C08L23/12 , C08L51/06 , C08L51/04 , C08K9/04 , C08K3/22 , C08K5/098 , C08K7/06 , B29C47/04 , B29C47/10 , B29C47/56 , B29C47/92 , E04G9/05
Abstract: 本发明提供了一种复合高强度塑料模板及其制备方法,所述模板包括相互平行设置的上侧板,中间板和下侧板,所述上侧板和中间板之间设置有沿第一方向延伸的多个第一支撑件,在垂直于所述第一方向的截面上,所述多个第一支撑件相互连接呈“W”型;所述下侧板和中间板之间设置有沿第二方向延伸的多个第二支撑件,在垂直于所述第二方向的截面上,所述多个第二支撑件相互连接呈“W”型。本发明的塑料模板成本低,强度高,并且板间的孔隙较小,在施工的过程中,杂质难以进入其中,保证施工质量。
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公开(公告)号:CN119841645A
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202510070790.9
申请日:2025-01-16
Applicant: 长安大学
IPC: C04B35/58 , C04B35/622 , C08G77/62
Abstract: 本发明公开了一种交联策略构筑的聚合物转化吸波陶瓷及其制备方法与应用,属于陶瓷技术领域,解决了现有技术中的制备方法导致的材料分散不均的问题。该方法包括以下步骤:将含硅氢键的超支化聚硼硅氮烷前驱体与含炔基的聚(二乙炔)二甲基硅烷按照5~20:1的质量比均匀溶解于无水四氢呋喃中,加入催化剂铂(0)‑1,3‑二乙烯‑1,1,3,3‑四甲基二硅氧烷,于45~60℃温度条件下反应过夜后除去无水四氢呋喃,得到聚合物前驱体;将聚合物前驱体于400℃热交联,研磨成粉,压制成胚体并于1400℃热解,得到聚合物转化吸波陶瓷。本发明提供的制备方法从分子级别将两种聚硅烷混合均匀并交联得到新的聚合物前驱体,高温热解制备结构组分分散均匀的吸波陶瓷,达到更加稳定的效果。
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