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公开(公告)号:CN115074021B
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202210928977.4
申请日:2022-08-03
Applicant: 西北大学
Abstract: 本发明涉及供热涂层以及电子散热技术领域,具体涉及一种碳基电导热材料及其制备方法和应用。本发明的碳基电导热材料采用聚苯硫醚树脂与碳基材料交联而成,所用皆为环境友好型材料,制备工艺安全环保,使用时表面温度不超过80℃,有效避免烫伤问题,且制作成本低廉、使用方式简单,解决了供热装置制备工艺复杂、购买价格过贵、使用过程中有安全隐患等问题;同时能够实现分户分房间独立使用,解决了用户无法灵活控制的技术问题。
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公开(公告)号:CN113488623A
公开(公告)日:2021-10-08
申请号:CN202110771673.7
申请日:2021-07-08
Applicant: 西北大学
Abstract: 本发明属于热电池技术领域,提供了一种热电池正极复合材料及其制备方法和应用。本发明的热电池正极复合材料包括FeF3‑FeF2微纳米球和氧化石墨烯。氟作为元素周期表中电负性最大的元素,与金属离子成键的极性最高。因此,金属氟化物具有比硫化物更高的放电电压。同时由于Fe‑F键的强极性,使氟化铁具有高电极电势,导致了其较大的带隙宽度(5.96eV)。所以,三氟化铁的导电性较差,直接用于热电池正极材料不能发挥其理论优势。本发明在热电池正极复合材料中引入氧化石墨烯,使得热电池正极复合材料具有较高的导电性。实施例表明:本发明提供的热电池正极复合材料的工作电压为3.2V,常温电导率为1878S·cm‑1。
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公开(公告)号:CN113372803A
公开(公告)日:2021-09-10
申请号:CN202110743215.2
申请日:2021-07-01
Applicant: 西北大学
IPC: C09D175/06 , C09D5/08 , C09D7/62
Abstract: 本发明属于金属防腐技术领域,具体涉及一种防腐防冰自清洁超疏水涂料及其制备方法和应用。本发明采用1H,1H,2H,2H‑全氟癸基三甲氧基硅烷对SiO2进行疏水改性,降低其表面能,再用改性SiO2掺杂聚酯型热塑性聚氨酯弹性体制备得到具有良好的疏水性能的防腐防冰自清洁超疏水涂料,将其涂布在金属设备表面可以有效提高金属设备表面的结冰时间,提高其抗结冰性能,还能提高金属基底在酸、碱、盐腐蚀介质中的耐腐蚀性,且具有良好的耐磨性和化学稳定性,降低了设备、构件的安全风险,延长了使用寿命。
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公开(公告)号:CN111568657B
公开(公告)日:2021-04-02
申请号:CN202010354522.7
申请日:2020-04-29
Applicant: 西北大学
Abstract: 本发明公开一种助老起居设备及其控制方法,助老起居设备包括底盘和设置在所述底盘上的椅面,所述椅面后侧转动连接有靠背,所述靠背连接有用于驱动其旋转的第一驱动部件,所述椅面两侧设置有扶手,所述扶手连接有用于驱动其升降的第二驱动部件和驱动其前后平移的第三驱动部件,能够满足坐、躺、立等设备姿态的相互转换,从而能够辅助具有一定活动和生活自理能力的老年人由站立姿势坐到设备上并从设备上站立离开设备;在控制时,利用智能导航模块自行建模并根据需求针对性的设置关键位置点,利用语音识别模块或控制面板操作设备移动到相应的关键位置点或根据需要变换姿态,操作简便,能够轻松满足学习能力降低的老年人的使用需求。
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公开(公告)号:CN110205452B
公开(公告)日:2020-10-27
申请号:CN201910333794.6
申请日:2019-04-24
Applicant: 西北大学
Abstract: 本发明公开了一种微米八面体/纳米针状结构的疏水钢板的制备方法,包括以下步骤:S1、将处理干净的钢板浸泡在乙二胺水溶液中,在160~165℃下反应6~7h,清洗,烘干,得到初级钢板;S2、在空气气氛中,将蛋清液置于管式炉中在540~600℃下退火处理0.5~2h;S3、将S1得到的初级钢板在S2得到的蛋清燃烧的气氛中,于500~600℃下退火处理1.5~2h,自然冷却至室温,得到二级钢板;S4、将S3得到的二级钢板置于低表面能物质溶液中,浸泡、洗涤,烘干,即得到疏水钢板。本发明的方法操作方便,且钢板的表面具有微米级八面体和垂直于其表面的针状结构,提高了其疏水性能和耐蚀性能。
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公开(公告)号:CN108977801B
公开(公告)日:2020-07-14
申请号:CN201810938667.4
申请日:2018-08-17
Applicant: 西北大学
Abstract: 本发明公开了一种高抗水耐蚀的三维纳米结构钢板膜的制备方法,将预处理后的钢板依次经过两次水热法处理和一次退火处理后构建微米八面体结构、纳米颗粒结构和纳米棒状结构,再用低表面能物质进行表面修饰制备得到高抗水耐蚀的三维纳米结构钢板膜,增强了其抗水性能和耐蚀性能,从而延长了使用寿命。
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公开(公告)号:CN107159266B
公开(公告)日:2020-04-03
申请号:CN201710504306.4
申请日:2017-06-28
Applicant: 西北大学
IPC: B01J27/04 , C02F1/30 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种纳米层状CdV2O6‑CdS复合光催化剂,该纳米层状CdV2O6‑CdS复合光催化剂以纳米层状CdV2O6作为基体,CdS纳米颗粒沉积在纳米层状CdV2O6的表面。其制备方法是,首先合成CdV2O6纳米材料,然后将CdV2O6纳米材料加入到去离子水中,分散均匀后,再将适量的NaS·9H2O加入到分散好的溶液中,进行反应,反应结束后再将混合溶液进行离心分离,得到深黄色固体,将所得深黄色固体清洗干净后,即得纳米层状CdV2O6‑CdS复合光催化剂。本发明制备工艺简单易于操作,便于实现工业化生产,CdV2O6‑CdS复合光催化剂合成过程中不仅不需要水热过程,而且常温制备即可。
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公开(公告)号:CN107098389B
公开(公告)日:2019-09-20
申请号:CN201710323707.X
申请日:2017-05-09
Applicant: 西北大学
IPC: B01J23/20
Abstract: 本发明公开了一种保持光解水反应中ms‑BiVO4稳定性的方法,通过在光解水产氧的溶液中加入0.5‑1.5mol/Kg的可溶性钒酸盐或者偏钒酸盐来实现。该方法简单稳定,易于操作;在与目前技术相比,可以明显的提高ms‑BiVO4在水溶液中光解水的范围,从而有效的降低了ms‑BiVO4在光照和偏压联合作用下的溶解速度,大大的提高了ms‑BiVO4光解水的稳定性。并且可将光解水溶液扩充到碱性范围内,由于在碱性环境中,由于大量存在OH‑离子,容易吸附在ms‑BiVO4表面,降低了产氧的过电位,使产氧量有所增加。另外,溶解的钒酸盐对光的吸收较小,并没有影响ms‑BiVO4电极上光的吸收效率。
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公开(公告)号:CN107974679B
公开(公告)日:2019-08-09
申请号:CN201711173636.6
申请日:2017-11-22
Applicant: 西北大学
IPC: C23C22/62 , C23C22/83 , C21D9/08 , C23F11/12 , C23F11/173
Abstract: 本发明公开了一种绿色可防腐管壁膜的制备方法,属于管道运输与防腐技术领域。该制备方法包括以下步骤,S1、先将钢管用金相砂纸打磨后清洗晾干;S2、钢管在将配置好的乙二胺溶液或碱性溶液中进行水热反应;S3、将钢管放入管式炉,先在N2气氛中后在O2气氛中进行退火处理,退火温度均为500℃,退火时间均为2h;S4、将退火后的钢管浸入2g/L的聚多巴胺溶液中24h;S5、将浸泡过聚多巴胺溶液的钢管放入10mmol/L的十八胺乙醇溶液中,在55℃下浸泡12h;本发明采用的技术路线简单,易于实现,能运用于工业管道中。
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公开(公告)号:CN108977801A
公开(公告)日:2018-12-11
申请号:CN201810938667.4
申请日:2018-08-17
Applicant: 西北大学
Abstract: 本发明公开了一种高抗水耐蚀的三维纳米结构钢板膜的制备方法,将预处理后的钢板依次经过两次水热法处理和一次退火处理后构建微米八面体结构、纳米颗粒结构和纳米棒状结构,再用低表面能物质进行表面修饰制备得到高抗水耐蚀的三维纳米结构钢板膜,增强了其抗水性能和耐蚀性能,从而延长了使用寿命。
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