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公开(公告)号:CN116571756A
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202310588173.9
申请日:2023-05-24
申请人: 兰州理工大学 , 金川集团股份有限公司
摘要: 一种WO3光催化制备铂黑的方法,步骤包括:(1)配置一定浓度的氯铂酸溶液,向溶液中加入一定量的乙醇,用3 M的稀盐酸调节溶液pH值,其pH值为1.0;(2)向步骤(1)溶液中加入WO3半导体纳米颗粒,其粒径为50 nm,暗态搅拌30分钟,在紫外灯光照下反应一定时间后,抽滤分离干燥得到Pt/WO3颗粒;(3)将步骤(2)获得的Pt/WO3颗粒分散于0.1 M的NaOH溶液中进行碱浸,室温搅拌12 h,离心洗涤、真空干燥后得到单质铂黑纳米颗粒。
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公开(公告)号:CN118563114A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202410520543.X
申请日:2024-04-28
申请人: 金川集团股份有限公司
摘要: 本发明涉及一种从金属贫液中提取贵金属Au的方法,步骤包括:配置一定浓度的贵金属溶液,加入一定量的乙醇,用稀盐酸调节上述溶液pH值,再加入一定量的WO3半导体纳米颗粒,暗态搅拌;将上述溶液在紫外灯光照一定时间后,抽滤分离、洗涤干燥得到贵金属/WO3颗粒;将贵金属/WO3颗粒分散于的NaOH溶液中进行碱浸,室温搅拌,离心干燥后得到贵金属单质颗粒;钨酸钠溶液中加入稀盐酸,搅拌,离心干燥,煅烧即可得到再生的WO3颗粒。本发明可在极低浓度(~2mg/L)的贵金属贫液中20min内完成贵金属的富集提取,提取效率可达99%,贵金属单质的粒约为~50nm,纯度在99%以上。该技术可实现贵金属贫液的绿色、高效、低成本处理。
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公开(公告)号:CN118851346A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410875211.3
申请日:2024-07-02
申请人: 兰州理工大学
摘要: 本发明公开了一种梯度掺杂BiVO4/WO3光阳极材料及其制备方法和应用,光阳极材料包括BiVO4/WO3异质结,BiVO4/WO3异质结表面和BiVO4与WO3之间的界面均掺杂有可变价过渡金属离子,可变价过渡金属离子包括Mo6+或Co2+中的一种。本发明采用上述的一种梯度掺杂BiVO4/WO3光阳极材料及其制备方法和应用,通过在BiVO4与WO3界面之间引入可变价过渡金属元素的方式,促进体相形成电子传输快速通道,改善了BiVO4/WO3异质结界面电荷分离传输效率;同时还通过在光阳极材料表面构筑可变价过渡金属元素的方式,在其表面形成了CoOOH助催化剂层,助催化剂层和界面电子传输快速通道协同作用,致使BiVO4/WO3异质结体相和表面的光生电荷得到高效分离和传输,从而提高光催化效率,延长光阳极材料的使用寿命。
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公开(公告)号:CN114920560A
公开(公告)日:2022-08-19
申请号:CN202210479095.4
申请日:2022-05-05
申请人: 兰州理工大学
IPC分类号: C04B35/515 , C04B35/58 , C04B35/622 , C04B35/626 , C01B35/04
摘要: 一种LaB6粉体及其烧结体的制备方法,其步骤为:步骤(1)将反映物料按预设比例称取,加入预设含量的惰性稀释剂配成初始混合物;步骤(2)将初始混合物置于球磨机中均匀混合,然后在压力机上压成直径为80 mm、高度约40 mm饼状坯;步骤(3)将饼状坯放入反应釜中,把引燃剂置于坯体上,充入保护气体洗气后,再充入保护气体保压,继续升温至体系发生自蔓延反应,得到块状初产物;步骤(4)将初产物粉碎后,用盐酸溶液和蒸馏水浸出处理,达到提纯标准后,在真空干燥箱中烘干得到LaB6粉末;步骤(5)将制备好的LaB6粉体放入高强度石墨模具中,将模具放入热压烧结炉中进行烧结,得到LaB6烧结体。
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公开(公告)号:CN114790518A
公开(公告)日:2022-07-26
申请号:CN202210479093.5
申请日:2022-05-05
申请人: 兰州理工大学
摘要: 一种金属钒的制备方法,其步骤为:步骤(1)将反应物料按预设比例称取,加入预设含量的稀释剂配成初始混合物;步骤(2)将初始混合物置于球磨机中均匀混合,然后在压力机上压成直径为80 mm、高度约50 mm饼状坯;步骤(3)将饼状坯放入反应釜中,把引燃剂置于坯体上,充入保护气体洗气后,再充入保护气体保压,继续升温至体系发生自蔓延反应,得到金属钒块。
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公开(公告)号:CN113185294A
公开(公告)日:2021-07-30
申请号:CN202110563856.X
申请日:2021-05-24
申请人: 兰州理工大学
IPC分类号: C04B35/56 , C04B35/626 , C01B32/90
摘要: 一种宏量粒度可控ZrC粉体的制备方法,其步骤为:步骤(1)将反应物料按预设比例称取,加入预设含量的惰性稀释剂配成初始混合物;步骤(2)将初始混合物置于球磨机中均匀混合,然后在压力机上压成直径为80 mm、高度约20~50 mm饼状坯;步骤(3)将饼状坯放入反应釜中,把引燃剂置于坯体上,充入保护气体洗气后,再充入保护气体保压,继续升温至体系发生自蔓延反应,得到黑色块状初产物;步骤(4)将初产物粉碎后,用盐酸溶液和蒸馏水浸出处理,达到提纯标准后,在真空干燥箱中烘干得到ZrC粉末。
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公开(公告)号:CN111778441A
公开(公告)日:2020-10-16
申请号:CN202010655780.9
申请日:2020-07-09
申请人: 兰州理工大学
摘要: 本发明属于1045钢的制备技术领域。为了获得同时具备高强度和塑性的1045钢,本发明提出了一种制备超高强度和塑性1045钢的方法。该超高强度和塑性1045钢的制备方法,具体包括以下步骤:步骤S1,秤取反应原料;按质量百分比计,反应原料包括Fe2O3粉末、Al粉末、C粉末、Si粉末、Mn粉末以及Fe粉末;步骤S2,对反应原料进行混合处理,并对混合后的反应原料进行加压处理,获得圆饼状坯体;步骤S3,进行铝热反应,制备1045钢铸锭。步骤S4,对获得的1045钢铸锭进行轧制量为85%的轧制和温度为400℃、时间为1~3h的退火处理,得到超高强度和塑性的1045钢。采用本发明的方法不仅可以制备获得超高强度和塑性的1045钢,而且可以降低制造成本,提高生产效率。
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公开(公告)号:CN118147568A
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202410112445.2
申请日:2024-01-26
申请人: 兰州理工大学
IPC分类号: C23C4/134 , C23C4/06 , C23C4/18 , C23C18/12 , C22C38/38 , C22C38/34 , C22C38/20 , A01N59/16 , A01N59/20 , A01P1/00 , A01P3/00
摘要: 本发明公开一种具备抗菌、降解性能的黑色TiO2/Fe基中熵合金复合型涂层,该抗菌涂层由Fe基中熵合金涂层和黑色TiO2封孔剂复合而成。本发明通过等离子喷涂技术在基材表面喷涂Fe基中熵合金涂层,其孔隙率为2.25%~4.88%,后经溶胶凝胶法制备的黑色TiO2封孔剂将Fe基中熵合金涂层的孔隙封闭,进而降低涂层的孔隙率,使涂层更加致密。其中,Fe基中熵合金涂层具有金属离子抗菌的性能,且黑色TiO2封孔剂也会在日光和近红外光下发生光催化作用,能够和金属离子产生协同作用,更高效的提升涂层的抗菌效果。此外,由于黑色TiO2封孔剂的光催化活性,该复合型涂层也具备降解有机污染物的功能。
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公开(公告)号:CN117587389A
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202311627819.6
申请日:2023-12-01
申请人: 兰州理工大学 , 酒泉职业技术学院(甘肃广播电视大学酒泉市分校)
IPC分类号: C23C18/12
摘要: 一种310S不锈钢表面氧化铝基防腐涂层的制备方法,步骤(1)配置拟薄水铝石水溶液,超声分散后,滴加硝酸溶液,形成半透明状的铝溶胶,加入预设量的PEG,继续搅拌得到稳定的铝溶胶;步骤(2)将310S不锈钢用乙醇和去离子水清洗干净后,浸渍于铝溶胶中,60~90℃化学浴1~4 h,乙醇洗涤、干燥后得到表面修饰铝溶胶的310S不锈钢;步骤(3)将上述获得的不锈钢在空气气氛下进行热处理,随炉冷却后得到表面均匀致密氧化铝涂层修饰的310S不锈钢;步骤(4)向步骤(1)铝溶胶中分别加入正硅酸乙酯,或者纳米ZrC,或者纳米ZrB2颗粒,搅拌后即能得到硅掺杂铝溶胶,或者ZrC‑铝溶胶,或者ZrB2‑铝溶胶;重复步骤(3)即可得到均匀致密涂层修饰的310S不锈钢。
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公开(公告)号:CN111793763A
公开(公告)日:2020-10-20
申请号:CN202010655789.X
申请日:2020-07-09
申请人: 兰州理工大学
摘要: 本发明属于304不锈钢的制备技术领域。为了获得具备高强度和塑性的304不锈钢,本发明提出了一种制备超高强度和塑性304不锈钢的方法。该超高强度和塑性304不锈钢的制备方法,具体包括以下步骤:步骤S1,秤取反应原料;反应原料包括Fe2O3粉末、Al粉末、Cr粉末、Si粉末、Mn粉末、Ni粉末以及C粉末;步骤S2,对反应原料进行混合处理,并对混合后的反应原料进行加压处理,获得坯体;步骤S3,进行铝热反应,制备304不锈钢铸锭。步骤S4,对获得的304不锈钢铸锭进行轧制量为50%的轧制和温度为700℃、时间为0.5~2h的退火处理,得到超高强度和塑性的304不锈钢。采用本发明的方法不仅可以制备获得超高强度和塑性的304不锈钢,而且可以降低制造成本,提高生产效率。
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