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公开(公告)号:CN117003293B
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202310945937.5
申请日:2023-07-31
Applicant: 武汉理工大学
Abstract: 本发明提出了一种改性Co3O4/MOFs复合气敏材料及其制备方法和应用,包括以下步骤:将六水合硝酸钴和2‑甲基咪唑溶液混合反应得到ZIF‑67胶状溶液;将ZIF‑67胶状溶液静置20~24h,经离心分离沉淀,得到固体产物ZIF‑67;将所述固体产物ZIF‑67经干燥、恒温煅烧后得到改性Co3O4材料;将改性Co3O4材料和有机配体溶于甲醇,搅拌混合,加热反应得到改性Co3O4/MOFs复合气敏材料。本发明制备了Co3O4多孔笼材料,并在其实现了疏水透气包覆,制备得到Co3O4/MOFs复合材料,并构筑了相应的气敏传感器提高其丙酮检测灵敏度,并且具有优异的抗湿性能。
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公开(公告)号:CN117003293A
公开(公告)日:2023-11-07
申请号:CN202310945937.5
申请日:2023-07-31
Applicant: 武汉理工大学
Abstract: 本发明提出了一种改性Co3O4/MOFs复合气敏材料及其制备方法和应用,包括以下步骤:将六水合硝酸钴和2‑甲基咪唑溶液混合反应得到ZIF‑67胶状溶液;将ZIF‑67胶状溶液静置20~24h,经离心分离沉淀,得到固体产物ZIF‑67;将所述固体产物ZIF‑67经干燥、恒温煅烧后得到改性Co3O4材料;将改性Co3O4材料和有机配体溶于甲醇,搅拌混合,加热反应得到改性Co3O4/MOFs复合气敏材料。本发明制备了Co3O4多孔笼材料,并在其实现了疏水透气包覆,制备得到Co3O4/MOFs复合材料,并构筑了相应的气敏传感器提高其丙酮检测灵敏度,并且具有优异的抗湿性能。
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公开(公告)号:CN115160714A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210864121.5
申请日:2022-07-21
Applicant: 武汉理工大学
Abstract: 本发明提供了一种用于高频高速环境的微波复合介质基板及其制备方法和应用,属于电路板材料技术领域。本发明利用酸溶液解决因玻璃纤维其特殊性能而带来的尖端带电,利用聚氧化乙烯作为分散剂和增稠剂,提高制备的玻璃纤维的分散液以及后续共混物中玻璃纤维的分散均匀性,有利于后续形成三维网络结构,降低热膨胀系数,利用聚四氟乙烯使得所述微波复合介质基板也具有低介电常数和介电损耗,并提高其热稳定性,利用真空热压烧结,以保证制备的基板的致密性促进聚四氟乙烯与玻璃纤维形成良好的结合作用,从而提高所述微波复合介质基板的介电性能和机械性能,得到用于高频高速环境的微波复合介质基板。
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公开(公告)号:CN100391854C
公开(公告)日:2008-06-04
申请号:CN200510019381.9
申请日:2005-09-01
Applicant: 武汉理工大学
IPC: C01G39/02
Abstract: 一种三氧化钼纳米棒及制备方法,三氧化钼纳米棒为正交晶系MoO3,棒长1-10μm,每根纳米棒均由3~9个三氧化钼层叠加构成,纳米棒厚度为50~200nm,宽60~120nm。其制法是将钼氧化物或钼酸盐粉末溶入双氧水中,钼与双氧水的摩尔比为1∶500,剧烈搅拌30~50h得到的溶胶,移至聚四氟乙烯衬里的不锈钢反应釜中,在150~180℃下水热处理4~6天后,自然冷却至室温,得的水热产物经无水乙醇和水洗涤,干燥即得。该方法工艺简单,重现性好,可控程度高,易于修饰改性,符合环境要求,制得的三氧化钼纳米棒具有很高的表面活性,可以用刷涂、喷涂方法将其在不易制膜的地方制膜,本三氧化钼纳米棒粉末可直接或与其它超细粉末混合,制成电化学或光学器件。
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公开(公告)号:CN119514416A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411586266.9
申请日:2024-11-08
Applicant: 武汉理工大学
IPC: G06F30/28 , G06F30/15 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种舵翼结构尾涡模式及流体力预报模型的构建方法,建立二维舵翼物理模型;明确模型的外流场边界条件,确定网格尺寸并进行网格划分;设定流体参数、边界条件和求解参数,求解参数包括湍流模型、求解精度、时间步长和网格总数;对比分析选取最适湍流模型,对所选取的数值进行时间步无关性验证和网格独立性检查;对最适湍流模型进行计算,绘制多个不同条件下的舵翼尾涡脱落云图和流体力系数曲线图,分析尾涡脱落结构,对尾涡结构进行脱涡模式定义,计算各来流速度在不同攻角下的升阻力系数均方根值,建立舵翼的尾涡脱落模式预报模型和流体力预报模型。本发明能快速对不同来流速度不同攻角下的舵翼尾涡脱落模式和流体力大小进行预报。
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公开(公告)号:CN119447765A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411576901.5
申请日:2024-11-06
Applicant: 武汉理工大学
IPC: H01Q1/22 , H10N30/092 , H10N30/00 , H10N30/045 , H10N30/03 , H01Q1/38
Abstract: 本发明提出了一种压电驱动的自偏置甚低频机械发射天线及其制备方法。该制备方法包括以下步骤:步骤一、制备压电陶瓷材料;步骤二、切割开槽;步骤三、浇筑树脂;步骤四、切割层片;步骤五、封装;步骤六、极化处理;步骤七、制备粘接层;步骤八、热压复合。与现有磁电天线相比,本发明的自偏置甚低频机械发射天线具备自偏置、高压电性、小型化、无额外噪声源和电磁干扰等特点,具有应力传递效率高,欧姆损耗小等优点,能够实现磁电机械天线小型化的需要,易于大规模组阵,提升零偏下磁发射性能,并达到低频通讯效果。
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公开(公告)号:CN115058029B
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202210799453.X
申请日:2022-07-06
Applicant: 武汉理工大学
Abstract: 本发明提供了一种聚四氟乙烯复合浆料及其制备方法和应用,属于复合浆料技术领域,包括以下步骤:(1)将聚四氟乙烯和有机溶剂进行搅拌混合,得到预混合浆料;所述聚四氟乙烯的粒径为1~10μm;(2)将所述步骤(1)得到的预混合浆料与增强材料混合,得到聚四氟乙烯复合浆料。本发明采用聚四氟乙烯和有机溶剂进行搅拌混合制备预混合浆料,在搅拌时搅拌的剪切力产生纤颤行为,造成聚四氟乙烯分子散开形成相互连接的小纤维,再进一步形成絮网结构,增加了浆料的拉伸强度和整体流动的弹性性质,添加增强材料进一步提高复合浆料的粘度和稳定性,不用添加分散剂和乳化剂等添加剂,减少了添加剂对成型材料的结构和介电性能的影响。
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公开(公告)号:CN115160714B
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202210864121.5
申请日:2022-07-21
Applicant: 武汉理工大学
Abstract: 本发明提供了一种用于高频高速环境的微波复合介质基板及其制备方法和应用,属于电路板材料技术领域。本发明利用酸溶液解决因玻璃纤维其特殊性能而带来的尖端带电,利用聚氧化乙烯作为分散剂和增稠剂,提高制备的玻璃纤维的分散液以及后续共混物中玻璃纤维的分散均匀性,有利于后续形成三维网络结构,降低热膨胀系数,利用聚四氟乙烯使得所述微波复合介质基板也具有低介电常数和介电损耗,并提高其热稳定性,利用真空热压烧结,以保证制备的基板的致密性促进聚四氟乙烯与玻璃纤维形成良好的结合作用,从而提高所述微波复合介质基板的介电性能和机械性能,得到用于高频高速环境的微波复合介质基板。
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公开(公告)号:CN111468116A
公开(公告)日:2020-07-31
申请号:CN202010375770.X
申请日:2020-05-07
Applicant: 武汉理工大学
Abstract: 本发明提供一种褐煤焦负载纳米钴复合催化剂及其制备方法,该制备方法以褐煤作为载体原料,钴盐作为活性金属前驱体,其中,钴盐中钴∶褐煤投料比为5wt%~15wt%,通过改性浸渍法和高温热解合成褐煤焦负载高分散纳米钴复合催化剂。本发明制备的复合催化剂具有多级孔结构,比表面积高,纳米钴均匀分散在褐煤焦上,颗粒尺寸可控,使得所得催化剂具有优良的低温CO2甲烷化催化活性,而且本发明制备工艺简单,原料廉价易得,非常适合工业化生产和应用。
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公开(公告)号:CN111114069A
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN201911342296.4
申请日:2019-12-23
Applicant: 武汉理工大学
IPC: B32B27/32 , B32B27/18 , B32B9/00 , B32B9/04 , B32B27/12 , B32B17/02 , B32B17/10 , B32B15/20 , B32B15/14 , B32B15/085 , B32B33/00 , C08L27/18 , C08L29/04 , C08K3/36 , B29D7/01 , B29C65/02
Abstract: 本发明涉及复合介质基板领域,具体涉及一种用于流延工艺的复合材料及由此制备的以玻纤布作为基底的陶瓷/聚四氟乙烯流延片,还涉及一种陶瓷/聚四氟乙烯复合介质基板及其制备方法。本发明的陶瓷/聚四氟乙烯复合介质基板,制备工艺简单,原料环保,能够实现高含量的陶瓷填充和大的陶瓷/树脂层厚度需求,具有优异的电性能和低热膨胀系数。
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