本发明公开了一种铁氰化镍/还原氧化石墨烯杂化材料的制备方法及其在高选择性电化学去除铯离子中的应用,该方法通过简单的共沉淀方法制备还原氧化石墨烯负载的铁氰化镍纳米粒子,其中铁氰化镍纳米粒子均匀分散在还原氧化石墨烯上,制得的铁氰化镍/还原氧化石墨烯杂化材料在钾离子存在的条件下显示出对铯离子较高的选择性,因此能够用作高选择性电化学去除铯离子的电化学转换离子交换剂。
📄 2018102912518
📂 G01N23_2055
👤 浙江师范大学
📅 2018-04-03
本发明属于超高温陶瓷技术领域,公开了一种高热导率硼化锆陶瓷及其制备方法和应用,所述硼化锆陶瓷是以ZrB2为原料,B2O3为催化剂,添加B和C烧结助剂后混合,得到ZrB2‑B2O3‑B‑C混合粉体,再将该混合粉体过筛,在热压烧结制得。该方法具有工艺简单、成本低等优点,制备的ZrB2陶瓷具有高热导率,其相对密度大于95%,热导率大于100W/(m·k),能够用于航空航天领域中,特别有望适用于高超声速飞行器的鼻锥和机翼前缘关键部位。
📄 2018106617836
📂 C04B35_58
👤 广东工业大学
📅 2018-06-25
本发明公开了一种干式混料制备连续功能梯度材料的制备装置,包括振动平台,设于振动平台上的模具和搅拌罐,沿搅拌罐的轴向方向且设于搅拌罐内的多层搅拌叶片,以及设于搅拌罐上端面上的粉料输送装置,所述粉料输送装置包括向进料口内分别输送粉料的至少两个传送机构;还公开了一种制备方法。本发明通过控制各个传送机构的工作速度,使其中至少一个传送机构实现恒加速的线性工作,进而控制两种或两种以上种粉料的混合的比例,以适应生产不同连续功能梯度材料的不同粉料之间的比例需要,实现了线上连续投料、快速制备、成分非均质连续分布、致密度高和大部件的功能梯度材料的制备的功能,具有自动化线上连接投料、均匀性和连续性装模的有益效果。
📄 2019112042012
📂 B28B1_087
👤 广东工业大学
📅 2019-11-29
本发明属于于陶瓷材料技术领域,公开了一种原位合成氮化硅/硼化锆复相陶瓷及其制备方法和应用,所述氮化硅/硼化锆复相陶瓷是将预氧化的ZrB2、Si粉和烧结助剂MgO‑Y2O3经混料,干燥后得到Si‑ZrB2‑MgO‑Y2O3混合粉体;将混合粉体进行造粒和成型,再采用冷等静压制得Si‑ZrB2‑MgO‑Y2O3坯体;将坯体在氮气气氛下,升温至1300~1450℃烧结,然后升温至1500~1600℃烧结并保温制得。本发明方法所制备的Si3N4‑ZrB2复相陶瓷的相对密度为95~99%,硬度为18~25GPa,断裂韧性为10~15MPa·m1/2,抗弯强度为800~1200MPa。
📄 2019107747634
📂 C04B35_58
👤 广东工业大学
📅 2019-08-21
一种Mn2MoO4/SBA‑15复合材料,其特征在于:双金属氧化物Mn2MoO4负载于分子筛SBA‑15的表面及孔道中,Mn2MoO4在SBA‑15上的总负载量为20%;上述Mn2MoO4/SBA‑15复合材料的制备方法,具体是将(NH4)6Mo7O24•4H2O和C4H6MnO4•4H2O溶于浓盐酸,再加入蒸馏水,边搅拌边加入SBA‑15,再加入质量分数10%‑15%的表面活性剂聚乙二醇4000(PEG),在转速为100r/min的磁力搅拌器上加热搅拌至糊状,再真空干燥,研磨后高温煅烧。本发明有效控制了Mn2MoO4在SBA‑15上的负载量,制备的Mn2MoO4/SBA‑15中Mn2MoO4尺寸小,在SBA‑15上的负载均匀性好、不发生团聚,催化活性高,可达98.8%,降解磺胺吡啶所需时间短,且催化性能的稳定性好,可重复利用,重复使用10次,其催化活性依旧可以达到95%以上,保持稳定不下降,重复使用稳定性优异。
📄 2020101765330
📂 B01J29_03
👤 重庆文理学院
📅 2020-03-13
一种Sr2FeO4/SBA‑15复合材料,其特征在于:Sr2FeO4金属氧化物均匀附着在SBA‑15分子筛表表面和介孔轨道中,其中双金属氧化物是均匀分散在轨道内部,排列整齐,Sr2FeO4在SBA‑15上的总负载量为20%。本发明制备方法有效控制了Sr2FeO4在SBA‑15上的负载量,负载量为20%,制备的Sr2FeO4/SBA‑15中Sr2FeO4尺寸小,在SBA‑15上的负载均匀性好、不发生团聚,催化活性高,可达98.9%,降解磺胺吡啶所需时间短,在大范围的pH变化环境中均具有优异的的催化性能,且催化性能的稳定性好,可重复利用,重复使用10次,其催化活性依旧可以达到93.5%,保持稳定不下降,重复使用稳定性优异。
📄 2020101757936
📂 B01J29_035
👤 重庆文理学院
📅 2020-03-13
一种介孔负载复合催化剂,其特征在于:该催化剂为(Ni0.13Mn0.87)(Ni0.87Mn1.13)O4/SBA-15复合材料,双金属氧化物(Ni0.13Mn0.87)(Ni0.87Mn1.13)O4粒子均匀附着在SBA-15的表面和介孔轨道内部,排列整齐,(Ni0.13Mn0.87)(Ni0.87Mn1.13)O4在SBA-15上的总负载量为20%。制备的(Ni0.13Mn0.87)(Ni0.87Mn1.13)O4/SBA-15中(Ni0.13Mn0.87)(Ni0.87Mn1.13)O4尺寸小,在SBA-15上的负载均匀性好、不发生团聚,催化活性高,可达99.47%,降解磺胺吡啶所需时间短,在大范围的pH变化环境中均具有优异的的催化性能,且催化性能的稳定性好,可重复利用,重复使用10次,其催化活性依旧可以达到94.6%,保持稳定不下降,重复使用稳定性优异。
📄 2020101765190
📂 B01J29_03
👤 重庆文理学院
📅 2020-03-13
本实用新型公开了一种材料移运设备,包括底板,所述底板的顶部固定连接有U型板,所述底板的顶部固定连接有U型挡板,所述底板的顶部固定连接有两个支撑竖板,两个支撑竖板的顶部固定连接有同一个支撑板,所述支撑板的两端固定连接有同一个弧形承托板,所述U型挡板的内壁转动连接有四个链轮。本实用新型通过不锈钢网链输送带完成建筑材料的输送与平铺,提升移运量,有效加快施工进度,弧形承托板可遮挡不锈钢网链输送带与U型挡板间的间隙,防止建筑材料进入间隙,且材料平铺堆放能避免重心偏移导致的倾倒问题,保障材料完好性,通过转动螺纹手杆即可带动U型升降板稳定升降,兼顾防护效果。
📄 2025222179563
📂 B65G69_04
👤 江苏梦科建设工程有限公司
📅 2025-10-21
本发明涉及一种具有屏蔽效应的超结P柱和N‑沟道的4H‑SiC基VDMOS器件,属于半导体技术领域。该器件包括P+多晶硅漏极、N+衬底区、P柱屏蔽区、N柱区、P‑电场终止区、二氧化硅隔离层、P+多晶硅栅电极、P+多晶硅源电极Ⅰ、P+多晶硅源电极Ⅱ、N‑沟道区和N+源区;其中P+多晶硅漏电极、N+衬底区、N柱区、P+多晶硅源电极Ⅱ、N‑沟道区和N+源区组成器件的导电区;N柱区和P‑电场终止区组成器件的漂移区;P柱屏蔽区和N柱区组成器件的横向超结。本发明在传统4H‑SiC基VDMOS器件基础上,在垂直漂移区引入超结结构、整体非对称结构以及N‑沟道区,提高了器件的击穿电压,大幅降低了米勒电容和反馈电容,提升了器件的动态性能,降低了沟道电阻和比导通电阻。
📄 2022105062653
📂 H10D62_10
👤 重庆邮电大学
📅 2022-05-10
本发明属于纳米功能材料与电化学非酶传感器领域,具体涉及一种有机杂化钙钛矿/金属有机框架材料的制备方法及应用。先制备金属有机框架材料,再制备卤化铅/金属有机框架材料,最后制得有机杂化钙钛矿/金属有机框架材料。由有机杂化钙钛矿与金属有机框架材料复合制得有机杂化钙钛矿/金属有机框架材料,制备过程简单,易操作,将其应用于电化学非酶传感器技术领域,在针对原儿茶酸的分析检测中,该类有机杂化钙钛矿/金属有机框架材料都具有良好的电化学响应信号。
📄 2022100364479
📂 C08G83_00
👤 常州大学
📅 2022-01-13
本发明涉及电磁吸波技术领域,具体公开了基于超材料和磁性泡沫材料的轻质宽带吸波器及制备方法,轻质宽带吸波器包括介质层和超材料层,所述超材料层设置在介质层的一个表面上,所述超材料层由若干吸波单元周期性排列而成,所述吸波单元由十字形结构和端点对称方框结构组成,所述十字形结构位于中心,端点对称方框结构设置在十字形结构外侧;所述十字形结构和端点对称方框结构之间无接触;所述介质层为磁性泡沫,所述磁性泡沫是由磁性金属添加物均匀混合分布在聚氨酯泡沫制备而成。本发明的轻质宽带吸波器不仅兼具体积小、和密度低,且3GHz‑18GHz具有90%以上的吸收率。
📄 2023103999651
📂 H05K9_00
👤 重庆邮电大学
📅 2023-04-14
本发明涉及智能窗口领域,具体涉及一种基于CPs/2D材料的异质结复合电极及其制备方法与应用。本发明通过气‑液界面自组装成2D纳米材料基底膜,在其表面电化学沉积高分子导电聚合物得到基于CPs/2D材料的异质结复合电极。有效提升电致变色储能材料的储能特性,同时兼顾电致变色材料色彩的调节和热致变色材料可调相变温度等特性,可高效存储和释放电能;其稳定性高,电化学性质稳定,经测定面积比容量在低电流密度时提升86.6%,高电流密度时提升82.9%,明显高于常用电极材料。将制备的异质结复合电极与水凝胶电解质组装后应用于建筑智能窗口,具有调节室内温度,实现建筑储能节能;因其价格低廉,制备工艺简单,具有极高的商业应用价值。
📄 2022110211874
📂 G02F1_01
👤 江苏大学, 南京汉优节能科技有限公司
📅 2022-08-24