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公开(公告)号:CN116832717A
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202310757331.9
申请日:2023-06-26
申请人: 浙江大学
摘要: 本发明涉及新材料领域,旨在提供一种高熵球形微容器及其制备方法。该形微容器的粒径分布范围为4~40微米;在外表面具有类大脑沟回的褶皱结构,在内腔表面密布若干个敞口状的球形微腔室,球形微腔室的直径分布范围为1~4微米;该球形微容器的壁材料为复合物,复合物的分子式为:(Al0.1,Ca0.1,Co0.1,Ni0.1,Mn0.1,Fe0.1,La0.1,V0.1,Mo0.1,W0.1)OOH/TiO2。将本发明的高熵球形微容器应用于装载抗蚀剂,基于其可控缓释特性能够提高混合有该微容器的防腐涂层、树脂或混凝土的防腐蚀效果。微容器内部表面密布的球形微腔室能够有效提高抗蚀剂装载量,同时其外表面的类大脑沟回的褶皱结构又能使得微容器可以与基体形成更大面积的连接,从而使得微容器表面的抗蚀剂可迅速抵达基体形成有效浓度。
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公开(公告)号:CN116143173A
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202310015574.5
申请日:2023-01-04
申请人: 浙江大学
摘要: 本发明涉及新材料领域,旨在提供一种面内零空位缺陷高熵纳米片及其制备方法。本发明所述面内零空位缺陷高熵纳米片,其产品外观呈粉体状,其微观结构显示为不规则的纳米片结构,单层纳米片结构的厚度为10~20nm;该纳米片的分子式为(La0.4Nd0.9Y0.7)(Zr1.3,Mo0.5,Ti0.4,Cr0.3,W0.2,Ta0.3)O7。本发明的制备方法综合材料微观结构与能带调控策略,大大提高了所得纳米片状的结构稳定性,最终制得的纳米片面内具有零空位缺陷的特性,大大提高了拦截阻碍腐蚀性物质或离子的能力;产品具备比表面积高、稳定性好的特性,因而还可作为催化电极材料,用于电催化分解水的催化领域;还可作为导电型增强相,用于低压电器的电接触领域。
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公开(公告)号:CN114420953A
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202111640918.9
申请日:2021-12-29
申请人: 浙江大学
摘要: 本发明涉及新材料领域,旨在提供一种银/高熵羟基氧化物纳米复合材料的制备方法。本发明采用电化学循环的方法制备高熵羟基氧化物纳米片,并在其表面沉积银纳米粒子。在电化学循环过程中,银箔上负载的前驱体与银箔表面在正的电位下形成的氧化银同时进行溶解‑沉积反应。大部分银离子会夺取其他元素离子的电子而还原为单质银,少部分银离子则由于电子不足而仍以离子状态存在于高熵羟基氧化物中,而最终形成银/高熵羟基氧化物复合催化剂材料。本发明能够提高高熵羟基氧化物中的杂化度,使得复合催化剂相比未复合催化剂具有更好的催化活性。同时能提高复合材料的整体导电性,实现导电能力的协同提升。
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公开(公告)号:CN109592703B
公开(公告)日:2021-01-15
申请号:CN201811566326.5
申请日:2018-12-18
申请人: 浙江大学自贡创新中心
IPC分类号: C01G3/02 , C01F17/229 , C01F17/10 , G01N33/00
摘要: 本发明涉及气敏材料领域,旨在提供一种CuO/Cu2O‑La2O3多相复合溶胶的制备方法。包括:将纳米CuO溶胶和纳米Cu2O溶胶在60~120℃下反应后,加入受限空间分子;待充分混合均匀后,逐滴加入纳米La2O3溶胶;然后在25~50℃条件下进行溶胶化反应8~14h,最终获得CuO/Cu2O‑La2O3多相复合溶胶。本发明采用纳米溶胶粒子以及稀土氧化物作为改性组元,利用纳米活性效应和稀土独特的理化特性,在受限空间分子结构中制备出高分散型多相复合纳米溶胶,解决了传统纳米溶胶的易团聚问题。如进一步采用离心雾化法镀膜技术可实现高质量、均匀化的多相复合纳米膜层的可控制备,能有效提升材料对NOx气体的灵敏度、响应‑恢复特性。
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公开(公告)号:CN109569453B
公开(公告)日:2020-06-26
申请号:CN201811429376.9
申请日:2018-11-27
申请人: 浙江大学
摘要: 本发明涉及新材料制备领域,旨在提供一种多用途锡、铁、锆掺杂二氧化硅微球的制备方法。包括:将二乙酸二丁基锡、油酸铁、四氯化锆、正硅酸乙酯加入正丙醇中,搅拌得到混合物A;将蓖麻酸硫酸酯钠、正丁醇、去离子水混合均匀后,加至混合物A中,搅拌得到混合液B;继续加入赖氨酸,搅拌后得到混合液C;加入氯化锌破乳,离心分离后得到粉体D,经热处理得到多用途锡、铁、锆掺杂二氧化硅微球。本发明的粉体制备克服了现有二氧化硅高红外发射波段区域与大气窗口区域不重合的缺点,可作为有效的红外发射型填料应用于隔热涂料中,使其红外发射率大于0.94,开拓了二氧化硅粉体材料新的应用领域。用于制得银基导电复合材料的电性能远远优于现有产品。
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公开(公告)号:CN109499570B
公开(公告)日:2020-06-26
申请号:CN201811428345.1
申请日:2018-11-27
申请人: 浙江大学
摘要: 本发明涉及催化技术和材料制备领域,旨在提供一种多元复合量子点负载多孔碳基析氧催化剂的制备方法。包括:将硝酸钕、硝酸钇及硝酸银加至去离子水中搅拌溶解,得到混合溶液A;将聚赖氨酸加至去离子水中搅拌溶解得到聚赖氨酸溶液B,继续加入氧化石墨烯分散液,超声搅拌后静置得到混合物C;将混合溶液A与C混合,搅拌静置得到呈凝胶状的混合物D,进行超临界干燥处理,干燥产物浸入戊二醛水溶液中静置后取出;然后干燥至恒重,得到复合物F;放入真空炉中进行热处理,得到多元复合量子点负载多孔碳基析氧催化剂。本发明所得量子点对电解水析氧具有强催化作用,有效抑制了多元复合量子点在使用过程中的颗粒长大,具有极好催化稳定性。
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公开(公告)号:CN108101430B
公开(公告)日:2020-06-23
申请号:CN201711307745.2
申请日:2017-12-11
申请人: 浙江大学自贡创新中心
IPC分类号: C04B28/00 , C04B28/04 , C04B28/06 , C04B111/72 , C04B111/82
摘要: 本发明涉及建筑材料领域,旨在提供一种混凝土用地面修补剂的制备方法。包括:将锡酸钠溶液倒入蒸馏水和乙醇的混合溶液中,在搅拌下滴加醋酸溶液,调节溶液pH值为5~9;再加入丙烯酸乳液,搅拌后超声处理;依次加入二氧化硅溶胶和硫酸钠溶液,持续搅拌得到A组分溶液;将水泥、骨料和无机色粉搅拌后,加入缓凝剂和抗韧剂,持续搅拌得到粉状的B组分材料;使用前进行充分混合搅拌均匀。本发明制得的产品是集染色和修补为一体的新型地坪水性修补材料,其制备工艺简单,反应过程容易控制、反应条件温和、反应中亦无挥发性有毒气体,对环境无污染,且原料简单,成本低,施工方便,特别适合大面积工业化生产施工。
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公开(公告)号:CN108439469B
公开(公告)日:2019-12-20
申请号:CN201810149576.2
申请日:2018-02-13
申请人: 浙江大学
摘要: 本发明涉及纳米粉体及其复合材料制备技术,旨在提供一种呈近球形结构的钼酸银纳米粉体的制备及应用方法。包括:取烷基水杨酸钼和醋酸银配成无色透明溶液,加入络合剂反应后形成络合液;向络合液中加入胶凝剂,反应后加入还原剂,待溶解完全之后加入表面结构改性剂;然后反应以实现溶胶凝胶化,获得掺Mo改性Ag粒子的前驱湿凝胶;烘干后研磨至粉末状,经烧结获得粒度分布均匀、呈近球形结构的钼酸银纳米粉体。本发明首次采用溶胶‑凝胶法合成钼酸银纳米粉体,实现在原子、分子水平上的掺Mo改性Ag粒子的合成制备技术,实现近球形结构、分散均匀的钼酸银纳米粉体的合成。相比于传统的银氧化锡电接触复合材料,表现出优良的电导特性以及塑性加工性能。
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公开(公告)号:CN107574333B
公开(公告)日:2019-05-21
申请号:CN201710678264.6
申请日:2017-08-10
申请人: 浙江大学
摘要: 本发明涉及电接触材料的制备,旨在提供一种Ag‑YAG电接触材料的制备方法。包括:将Y(NO3)3·6H2O和Al(NO3)3·9H2O加入去离子水中溶解,在搅拌下加入六次甲基四胺;在85~100℃下反应70~100分钟,得到YAG溶胶;干燥处理,形成干凝胶;在空气气氛下烧结,得到YAG粉体;与Ag粉以球磨方式混合后,冷压压片制成片材;再经过片材的烧结,得到Ag‑YAG电接触材料。该方法获得的Ag‑YAG复合材料可以替代AgCdO,而且可解决现有技术中存在YAG粉体制备温度高的问题,同时具有制备工艺简单,成本低廉等优点。以钇铝石榴石为增强材料制备的电接触材料具有优异的力学性能和电寿命,在低压电器领域具有广阔的应用前景。本发明合成的YAG颗粒为粒径可控的纳米级,有利于电阻率的降低和力学性能增强。
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公开(公告)号:CN109651854A
公开(公告)日:2019-04-19
申请号:CN201811551176.0
申请日:2018-12-18
申请人: 浙江大学自贡创新中心
摘要: 本发明涉及合金产品防护领域,旨在提供一种用于银合金防护的复合型纳米膜层的制备方法。包括:按设定质量百分比称取各原料组分后,与分散剂混合并搅拌均匀,形成稳定的溶胶态;对银合金样品表面进行粗磨处理后再进行精细抛光处理,使表面达到呈镜面态;冲洗、吹干后,采用提拉镀膜工艺将配制好的复合型纳米溶胶均匀涂覆在样品表面。本发明采用纳米溶胶粒子作为改性组元,在制备防护膜层的过程中,能够利用纳米活性效应,充分提升镀膜与基体层之间的自润湿结合强度;不引入成膜助剂即可有效地在银合金表面形成一层高致密度、高外观透明度的膜层;可实现银合金产品的宏量制备;而且制备工艺条件简易,降低制造成本。
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