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公开(公告)号:CN112941514A
公开(公告)日:2021-06-11
申请号:CN202110159522.6
申请日:2021-02-05
Applicant: 南昌航空大学
Abstract: 本发明一种铜/镍反应性纳米多层膜的制备方法通过前处理去除油脂、氧化膜,再采用化学镀、电化学沉积的方法制备出A‑B‑A‑B 形式排列的Cu/Ni多层膜结构,再利用压力机将其与钛合金垛叠在一起反复轧制,直到多层薄膜达到纳米级厚度,最外层的镍层能很好地防止铜层被氧化,具有优异的焊接稳定性。本发明一种铜/镍反应性纳米多层膜制备简单便捷,能够通过控制制备参数改变其性能,镀层厚度、反应温度可控性强,可有效降低钎焊温度,大幅提高钎焊接头的强度,而且成本较低,对环境影响较小,适合工业化生产,作为钛合金的钎料,在航空航天、军工及3D集成电路中均有广泛应用前景。
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公开(公告)号:CN112479248A
公开(公告)日:2021-03-12
申请号:CN202011236148.7
申请日:2020-11-09
Applicant: 南昌航空大学
Abstract: 本发明公开了一种锶空位可调的钛酸锶的制备方法及其在光催化制氢方面的应用,通过柠檬酸的络合法制备了钛酸锶晶体,经煅烧获得钛酸锶样品,本发明的光催化材料通过改变乙酸锶的用量来获得不同锶空位含量的钛酸锶,将锶空位引入钛酸锶中提升了钛酸锶光催化剂在光照条件下激发的光生电子和空穴的分离效率,从而提升了催化剂的光催化制氢效率,将含有适量锶空位的钛酸锶用于光催化制氢可以很好地提升产氢效率,光照后的平均产氢效率最高可达5.8202mmol/g,这对于解决能源危机缓和现有资源匮乏具有潜在的应用价值。
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公开(公告)号:CN112295585A
公开(公告)日:2021-02-02
申请号:CN202011165410.3
申请日:2020-10-27
Applicant: 南昌航空大学
Abstract: 本发明公开了一种钛酸镁/石墨相氮化碳复合可见光催化剂的制备方法及应用。本发明为解决现有g‑C3N4光生电子‑空穴复合率较高导致其光催化活性不理想的技术问题。本发明先采用热解法合成具有较高比表面积的g‑C3N4,再使用水热法制备具有钙钛矿结构的钛酸镁,最后采用球磨法制备出钛酸镁/g‑C3N4复合可见光催化剂。本发明的光催化材料通过将不同带隙能级的半导体复合形成异质结构,在可见光下具有优异且可调的光生电子‑空穴分离率和较宽的光谱响应范围,可用于能源领域的可见光催化制氢。
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公开(公告)号:CN112295583A
公开(公告)日:2021-02-02
申请号:CN202011145254.4
申请日:2020-10-23
Applicant: 南昌航空大学
Abstract: 本发明公开了一种硫化锌/硼化石墨相氮化碳可见光催化剂的制备方法及其光催化析氢应用。该可见光催化剂以硼化石墨相氮化碳为载体,硫化锌作为助剂,其直接能带宽度约为3.6 eV,光激发能快速产生电子‑空穴对,激发电子的高负还原电位使其具有优秀的催化活性。硼化石墨相氮化碳由尿素和四苯硼钠反应烧结而得,加入乙酸锌溶液中后,滴加硫化钠和十六烷基三甲基溴化铵的混合溶液,经水洗、超声分散和离心等步骤,得到硫化锌/硼化石墨相氮化碳可见光催化剂。本发明的制备方法工艺简单便捷、成本低、对环境影响小,反应条件温和,且贴合能源问题等热点领域,具有广泛的应用前景,制备得到的光催化剂催化性能优异,产氢效果好。
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公开(公告)号:CN112221523A
公开(公告)日:2021-01-15
申请号:CN202010820685.X
申请日:2020-08-14
Applicant: 南昌航空大学
IPC: B01J27/24 , C02F1/30 , C02F101/38
Abstract: 本发明提供了一种可用于降解四环素的g‑C3N4/BiOBr/GO三元纳米复合材料的制备方法。主要原料有硫脲、十六烷基三甲基溴化铵、五水硝酸铋,高锰酸钾,石墨粉。该制备方法首先利用高温煅烧的方法制备g‑C3N4,然后利用水热法制备g‑C3N4/GO两元复合物,最后在两元复合物的基础上加入合成BiOBr材料的物质制备成g‑C3N4/GO/BiOBr三元复合材料。利用光催化实验装置对合成样品进行降解实验,并用紫外分光光度计对降解后的溶液进行测试分析。将本发明的研究成果应用于降解四环素领域具有一定的价值。
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公开(公告)号:CN112210345A
公开(公告)日:2021-01-12
申请号:CN202011010675.6
申请日:2020-09-23
Applicant: 南昌航空大学
Abstract: 一种改进球形α‑Fe2O3@PANI/SiO2复合核壳结构吸波材料性能的方法,结合了传统的铁氧体α‑Fe2O3、导电聚合物聚苯胺以及纳米SiO2。在制备时,先采用多种制备方法制得α‑Fe2O3(共沉淀法、水热法、固相法),采用原位聚合法将聚苯胺包覆α‑Fe2O3纳米颗粒,最后得到α‑Fe2O3@PANI纳米复合核壳结构吸波材料。采用溶胶‑凝胶法将纳米SiO2包覆α‑Fe2O3纳米颗粒,最后得到α‑Fe2O3@SiO2纳米复合核壳结构吸波材料。本发明制备的α‑Fe2O3@PANI、α‑Fe2O3@SiO2纳米复合核壳结构吸波材料可用于电磁屏蔽材料、吸波隐身材料。
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公开(公告)号:CN111926366A
公开(公告)日:2020-11-13
申请号:CN202010829032.8
申请日:2020-08-18
Applicant: 南昌航空大学
Abstract: 一种烧结钕铁硼磁体表面耐蚀性涂层及其制备方法包括以下步骤:将钕铁硼磁体放入碱性溶液中浸泡后用去离子水清洗干净,再放入酸性溶液中浸泡后用无水乙醇超声清洗,得到预处理好的钕铁硼磁体;进一步放入由NaAlO2、Na2SiO3和去离子水配制的电解液中,采用微弧氧化工艺对钕铁硼磁体进行处理,处理后超声清洗,得到微弧氧化的钕铁硼磁体;最后采用脉冲等离子体爆炸工艺进行表面处理,自然晾干后得到表面含有耐蚀性涂层的烧结钕铁硼磁体。通过本发明方法制备得到的耐蚀性涂层,涂层与基体紧密的包裹在一起,表面纹理状组织分布均匀,更加平整、致密,且表面无熔坑等缺陷,极大地阻碍了腐蚀液向基体扩散,耐蚀性大幅提升。
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公开(公告)号:CN111704115A
公开(公告)日:2020-09-25
申请号:CN202010477013.3
申请日:2020-05-29
Applicant: 南昌航空大学
Abstract: 本发明提供了一种由粒状的α-Fe2O3制备具有微波吸收性能的Fe4N的方法,该方法以六水合氯化铁、乙酸钠、乙二醇等为主要原料,采用水热法合成粒状α-Fe2O3,再将其在氮气保护,氨气的气氛下进行渗氮处理制备出具有低频吸波性能的铁氮化合物材料。通过XRD性能测试,证明了合成的材料具有结晶度高。通过SEM进行形貌表征,证明了合成的α-Fe2O3是粒状的,氮化后的铁氮化合物是表面有鼓包状。通过振动磁强计进行磁力强度的测试,证明合成的铁氮化合物具有良好磁力性能,通过矢量网络仪对氮化的铁氮化合物进行吸波性能测试,证明了本发明的铁氮化合物低频段具有很好的吸波性能,具有较高的实际应用价值,在微波吸收材料以及电磁防护等领域有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN111589850A
公开(公告)日:2020-08-28
申请号:CN202010266083.4
申请日:2020-04-07
IPC: B09C1/00
Abstract: 本发明公开了一种低渗透多相抽提布井系统及其抽提方法,其包括液体喷洒装置、气相抽提管和液相抽提管,气相抽提管的下端插入土壤层,液相抽提管的下端插入位于土壤层下端的地下水层。本发明的有益效果有:气相抽提与液相抽提结合,通过设置液体喷洒装置来改变土壤的低渗透特性,气相抽提后形成了设计地下水降深,使得气相抽提与液相抽提达到效果;每两条气相抽提管及一条液相抽提管为一个抽提点,相邻抽提点为横竖交错设置,气相抽提管设置于土壤层,液相抽提管设置于地下水上层,这样的组合能最大程度的增强抽提效果,环保节能。
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公开(公告)号:CN111560368A
公开(公告)日:2020-08-21
申请号:CN202010268621.3
申请日:2020-04-07
Abstract: 本发明公开了一种链霉亲和素修饰γ-Fe2O3磁珠的制备方法,其包括以下步骤:步骤一、制备纳米γ-Fe2O3磁珠;步骤二、用AEAPS修饰纳米粒子表面;步骤三、在纳米γ-Fe2O3磁珠表面连接链霉亲和素。本发明的有益效果有:得到的成品粒径均一、形貌规整,可配套自动化设备进行高通量操作;吸附无过多现象,能确保在实验应用和检测中,结果重复性好。
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