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公开(公告)号:CN114262453B
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202111540415.4
申请日:2021-12-16
申请人: 山东科技大学
摘要: 本发明公开了一种用于不锈钢的非晶化金属有机框架材料(metal‑organic frameworks,简称MOFs)防腐薄膜及其制备方法,其包括步骤:(1)通过打磨及抛光使不锈钢基体表面呈镜面;(2)在不锈钢基体表面采用磁控溅射方法镀一层铝膜;(3)采用溶剂热法在镀有铝膜的不锈钢基体上制备MOFs薄膜;(4)通过热处理方法将MOFs薄膜非晶化。通过本发明的制备方法所制备的MOFs薄膜膜层生长均匀致密,与不锈钢基体的结合力强,且通过热处理非晶化处理后,MOFs薄膜孔隙率降低,提高不锈钢材料的耐蚀性。
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公开(公告)号:CN115583839B
公开(公告)日:2023-06-20
申请号:CN202211396862.1
申请日:2022-11-09
申请人: 山东科技大学
IPC分类号: C04B38/00 , C04B35/52 , C04B35/56 , C04B35/58 , C04B35/622 , C04B35/636 , C02F1/04 , B22F3/11 , B22F3/23 , B22F3/105 , B22F1/10 , B22F1/142 , C22C29/00 , C22C1/08
摘要: 本发明公开了一种三维一体双层多孔陶瓷材料及其制备方法和应用,它是以Ti粉、Al粉、BN粉、石墨为反应原料,以海藻酸钠凝胶作为交联剂,预先通过冷冻干燥的方法形成具有规则垂直孔道的气凝胶材料,后又通过自蔓延高温合成反应使其反应成型,从而形成上层主要物相为C、下层主要物相组成为TiAl、TiB2、Ti(C,N)、Ti3AlC2的三维一体双层多孔复合材料,通过控制交联剂的添加量可以使三维一体双层多孔陶瓷材料的孔隙率达到69.4%,光吸收能力超过95%。该材料不仅能淡化海水,对有机染料、含重金属离子的溶液均有很好的净化效果。
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公开(公告)号:CN110128148B
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN201910343719.8
申请日:2019-04-26
申请人: 山东科技大学
IPC分类号: C04B35/58 , C04B35/622 , C04B38/00 , B01D67/00 , B01D71/02
摘要: 本发明提供了一种氮化铬陶瓷膜的制备方法,包括如下步骤:一、将纳米氢氧化铬放入马弗炉中升温至500‑600℃,保温2‑5h,制得纳米氧化铬粉末;二、将制得的纳米氧化铬粉末置于保温箱中干燥;三、将纳米二氧化钛与纳米氧化铬粉进行研磨混合,将混合料进行成型处理;四、将成型品置于管式炉中,控制氨气流量为5~8mL/min,在800℃下氮化3‑10h,氮化过程中控制氨气的分解率为35‑60%,最后获得氮化铬陶瓷膜。本发明通过纳米材料的原位反应烧结,引入反应催化剂,减少了工艺步骤,降低了烧结温度,缩短了烧结时间,进而提高了效率,有效降低了成本,在净水、海水淡化、药物合成与污水处理领域具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN109530688B
公开(公告)日:2020-10-20
申请号:CN201811307159.2
申请日:2018-11-05
申请人: 山东科技大学
IPC分类号: B22F3/105 , B22F3/11 , C22C1/05 , C02F1/44 , B01D71/02 , B01D61/36 , B01D67/00 , C02F103/08 , C02F101/30
摘要: 本发明公开了一种光热海水淡化用的多孔陶瓷膜材料及制备方法和应用,它是以多孔陶瓷膜泡沫板为载体,通过水热方法在载体上合成纳米异质结构层,经进一步煅烧得到表面含有TiO2的多孔陶瓷异质结构膜;所述的多孔陶瓷膜泡沫板孔径为0.1~4.0μm、孔隙率为30%~75%。该发明将等离子束加热控制与化学合成相结合,制备孔结构可控的多孔陶瓷膜/纳米氧化物TiO2异质结构薄膜,改变造孔剂的配比和等离子束扫描加热的工艺参数,可以获得不同孔隙率、孔径的陶瓷泡沫板,以便根据实际需要组合成梯度结构,实现光热转化及海水淡化多功能应用。
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公开(公告)号:CN109208044B
公开(公告)日:2020-06-09
申请号:CN201811307171.3
申请日:2018-11-05
申请人: 山东科技大学
摘要: 本发明公开了一种层状仿生耐磨耐蚀减摩涂层及制备方法和应用,它是在预处理的钢铁基体上通过电沉积方法制备而来的具有纳米尺度的仿生层状结构,通过在电沉积溶液中,引入氧化石墨烯和碳量子点,使得纳米石墨烯片+碳点与Ni‑W共同沉积在钢基体上。制备得到的涂层具有耐蚀性、减摩性以及耐磨性,能层层阻隔腐蚀介质传输,对腐蚀介质围追堵截,从而提高耐蚀性。
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公开(公告)号:CN110510689B
公开(公告)日:2021-09-14
申请号:CN201910804891.9
申请日:2019-08-28
申请人: 山东科技大学
IPC分类号: C02F1/14 , G02B1/00 , G02B5/00 , F24S70/12 , C02F103/08
摘要: 本发明公开了一种多级结构的光热海水淡化材料及其制备方法和用途,是在多孔金属泡沫材料上,通过等离子增强化学气相淀积法(简称PECVD)沉积纳米C材料,然后通过溶剂热反应合成具有等离子共振效应的WO3‑x,制得C/WO3‑x异质结构作为吸光材料。本发明光热海水淡化材料以耐腐蚀和疏水的多孔金属泡沫材料为支撑体,包覆的碳材料也是疏水的,所以材料整体是疏水的,而且最后得到的吸光体C/WO3‑x异质结构具有很强的光吸收能力及光热转换能力,有利于及时的将吸收的光能转换成热能用于海水淡化,在水蒸发过程中水分不会到达吸光体表面而造成盐分堆积,不会因为盐分堆积而损害材料,材料的寿命长。
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公开(公告)号:CN110510689A
公开(公告)日:2019-11-29
申请号:CN201910804891.9
申请日:2019-08-28
申请人: 山东科技大学
IPC分类号: C02F1/14 , G02B1/00 , G02B5/00 , F24S70/12 , C02F103/08
摘要: 本发明公开了一种多级结构的光热海水淡化材料及其制备方法和用途,是在多孔金属泡沫材料上,通过等离子增强化学气相淀积法(简称PECVD)沉积纳米C材料,然后通过溶剂热反应合成具有等离子共振效应的WO3-x,制得C/WO3-x异质结构作为吸光材料。本发明光热海水淡化材料以耐腐蚀和疏水的多孔金属泡沫材料为支撑体,包覆的碳材料也是疏水的,所以材料整体是疏水的,而且最后得到的吸光体C/WO3-x异质结构具有很强的光吸收能力及光热转换能力,有利于及时的将吸收的光能转换成热能用于海水淡化,在水蒸发过程中水分不会到达吸光体表面而造成盐分堆积,不会因为盐分堆积而损害材料,材料的寿命长。
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公开(公告)号:CN105688940A
公开(公告)日:2016-06-22
申请号:CN201610111826.4
申请日:2016-02-29
申请人: 山东科技大学
IPC分类号: B01J27/047 , C02F1/30 , C02F1/32 , C02F101/38
CPC分类号: B01J27/047 , B01J35/004 , C02F1/30 , C02F1/32 , C02F2101/40 , C02F2305/10
摘要: 一种硫化钨纳米片/二氧化钛纳米带复合材料及其制备方法,制取硫化钨纳米片/二氧化钛纳米带复合材料时,首先将氯化钨溶液和二氧化钛充分溶解于去离子水中制备第一混合液。然后向第一混合液添加硫代乙酰胺溶液并搅拌制备第二混合液。再然后将第二混合液放入水热反应釜内反应制取第三混合液。接着将第三混合液过滤得到沉淀物,最后将分离到的沉淀物洗涤并真空干燥制得硫化钨纳米片/二氧化钛纳米带复合材料。制得的硫化钨纳米片/二氧化钛纳米带复合材料,在紫外光、可见光和近红外光下均具有优异的光催化效果,有效促进光生电子空穴的分离,从而拓宽了对太阳光的利用范围,改善了光催化效果。
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公开(公告)号:CN105664974A
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201610111505.4
申请日:2016-02-29
申请人: 山东科技大学
IPC分类号: B01J27/04 , B01J35/10 , C02F1/32 , C02F101/38 , C02F103/30
CPC分类号: B01J27/04 , B01J35/004 , B01J35/10 , C02F1/32 , C02F2101/308 , C02F2305/10
摘要: 本发明提供的一种硫化银/二氧化钛纳米带光催化剂及其制备方法,制取硫化银/二氧化钛纳米带光催化剂时,首先将硝酸银溶液和二氧化钛充分溶解于去离子水中制备第一混合液,然后向第一混合液添加硫化钠溶液并充分搅拌制备第二混合液;再然后将第二混合液放入水热反应釜内反应制取第三混合液;接着将第三混合液过滤得到沉淀物,最后将分离到的沉淀物洗涤并真空保温制得硫化银/二氧化钛纳米带光催化剂。制得的硫化银/二氧化钛纳米带光催化剂,比表面积大,具备很好的太阳光全波段光催化活性,提高了光催化反应对太阳光的利用率,拓宽了太阳光的利用范围。
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公开(公告)号:CN115725112B
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202211396117.7
申请日:2022-11-09
申请人: 山东科技大学
IPC分类号: C08J9/36 , C08J9/28 , C08L5/08 , C08K3/14 , B01J13/00 , C02F1/14 , C02F101/20 , C02F101/30 , C02F103/08
摘要: 本发明公开了一种Janus双层气凝胶,它是以二维MXene纳米片、三甲氧基硅烷、窄带隙的过渡金属硫化物为主要原料,首先利用壳聚糖和乙酸(CH3COOH)对二维MXene纳米片进行化学交联以及冷冻干燥得到MXene基气凝胶,然后在MXene基气凝胶的表层喷涂一层三甲氧基硅烷、正庚烷和窄带隙的过渡金属硫化物的混合溶液,从而得到上下两个表面具有不同物理性能的、具有内部垂直孔道的三维光热材料。本发明得到的Janus双层气凝胶对太阳光的吸收率达到98%,水蒸发速率达到2.78kg·m‑2·h‑1,光热转换效率达到92.1%的三维光热材料,可以用于海水淡化和污水处理。
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