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公开(公告)号:CN115870009A
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202211632794.4
申请日:2022-12-19
申请人: 西安科技大学 , 陕煤集团神南产业发展有限公司
IPC分类号: B01J31/22 , B01J35/10 , B01J35/00 , C07C4/06 , C07C4/18 , C07C9/04 , B01J20/26 , B01J20/28 , B01J20/30 , B01D53/02 , B01D53/86 , B01D53/72
摘要: 本发明提出了一种VOCs气体吸附降解制甲烷用双MOFs功能性复合材料,双MOFs异质结构通过调节金属粒子的摩尔比例可作为高度可调平台,根据吸附的目标气体调节孔道结构,实现选择性吸附。其次NH2‑UIO‑66作为一种低成本,无毒性,具有高催化活性的吸附降解材料,能够有效保证对于VOCs气体分子的降解效率。
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公开(公告)号:CN109550495A
公开(公告)日:2019-04-02
申请号:CN201811388468.7
申请日:2018-11-15
申请人: 西安科技大学
IPC分类号: B01J23/30 , B01J23/889 , C02F1/30 , C01B3/04
摘要: 本发明公开了一种W掺杂CeO2不同负载量的新型钢渣基胶凝材料的制备方法,以钢渣为原料,氢氧化钠为激发剂,硅灰为增韧剂,制备碱激发钢渣基胶凝材料;以力学性能为评价指标,制备的胶凝材料为载体,通过初湿浸渍法合成W掺杂CeO2负载碱激发钢渣基胶凝材料催化剂。一方面将工业固体废弃物进行了高附加值利用的新途径探索;另一方面,制备的催化剂可用于光催化氧化降解染料废水,还可以用于光催化还原分解水制取氢气,为该类固废基胶凝材料应用的基础研究提供了一种新思路,对于钢铁行业的可持续发展、印染行业的污水处理及新能源领域都具有重要的意义,势必产生重要的资源、经济、环境及社会效益。
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公开(公告)号:CN107481870A
公开(公告)日:2017-12-15
申请号:CN201710807388.X
申请日:2017-09-08
申请人: 西安科技大学
摘要: 本发明公开了一种超级电容器电解液,包括电解质盐和非水溶剂,电解质盐至少含有一种离子液体,非水溶剂至少含有一种氟化醚,氟化醚的粘度低于离子液体,采用氟化醚作离子液体的溶剂,可以改善电解液的离子传输行为,提高超级电容器的功率特性,氟化醚作为一种阻燃成分可提高电解液的耐火性和安全性。此外,氟化醚的弱极性和低溶剂化能力使得溶液离子大多以裸露离子而非溶剂化形式存在,因此电极材料中更多与裸离子尺寸相近的孔隙结构得以利用,同时在电极/电解液界面建立的双电层层间距更小,导致双电层电容增加。本发明还提供了一种使用上述电解液的超级电容器,其同时具有高的能量密度、高的功率密度和良好的安全性能。
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公开(公告)号:CN107056281A
公开(公告)日:2017-08-18
申请号:CN201611179209.4
申请日:2016-12-19
申请人: 西安科技大学
IPC分类号: C04B35/475 , C04B41/88 , G01N27/02 , H04R17/02
摘要: 本发明公开了一种高应变钛酸铋钠基陶瓷及其制备方法,所述高应变钛酸铋钠基陶瓷的化学计量比为:0.8(BiNa)0.5‑x(LaLi)xTiO3‑0.2Bi0.5K0.5TiO3;x=0.006‑0.012。本发明通过优化陶瓷配方,然后经过混合、球磨、低温预烧和高温烧结过程之后,使得环境友好型的无铅压电材料钛酸铋钠基陶瓷在较低电场下具有高的应变,室温下电场为45kV cm‑1时,其应变达0.387%,动态压电常数d33*达860pm/V,同时材料在106次循环下保持优异的抗疲劳特性。
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公开(公告)号:CN105924154A
公开(公告)日:2016-09-07
申请号:CN201610255108.4
申请日:2016-04-22
申请人: 西安科技大学
IPC分类号: C04B35/475 , C04B35/626 , C04B35/64 , C04B41/90 , G01N33/22
CPC分类号: C04B35/475 , C04B35/62615 , C04B35/64 , C04B41/009 , C04B41/52 , C04B41/90 , C04B2235/3201 , C04B2235/6567 , C04B2235/661 , G01N33/227 , C04B41/5111 , C04B41/4539 , C04B41/0072 , C04B41/5024 , C04B41/455
摘要: 本发明提供了一种传感器用无铅压电复合材料的制备方法,包括以下步骤:一、制备基底材料;二、将ZSM‑5分子筛晶种与基底材料水热复合,得到传感器用无铅压电复合材料。本发明制备工艺简单、成本低,适用于批量生产。本发明采用多孔陶瓷NKBT为基底材料,在其表面及孔道覆盖ZSM‑5分子筛膜,从而制备出传感器用无铅压电复合材料,利用本发明复合材料制备的气体传感器与普通的压电谐振式气敏传感器相比,使用了多孔陶瓷代替了普通陶瓷,虽然压电性能稍有下降,但是谐振峰依然突出,并且使用多孔陶瓷大大增加了气体吸附面积,使得气体吸附量的变化,频率灵敏度更高,所制得的气体传感器也具有更高的精度。
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公开(公告)号:CN103641474B
公开(公告)日:2015-07-01
申请号:CN201310660585.5
申请日:2013-12-06
申请人: 西安科技大学
IPC分类号: C04B35/48 , C04B35/622
摘要: 本发明公开了一种温度稳定型焦绿石复相介电陶瓷,所述介电陶瓷的化学配比通式为x(Bi1.5Zn0.5)(Zr1.5Nb0.5)O7+(1-x)(Bi1.5Zn0.5)(Zn0.5Nb1.5)O7,式中0.65≤x≤0.8,或者为y(Bi1.5Zn0.5)(Zr1.5Nb0.5)O7+(1-y)(Bi1.5Zn0.5)(Ti1.5Nb0.5)O7,式中0.75≤y≤0.9。另外,本发明还公开了该介电陶瓷的制备方法。本发明的介电陶瓷采用具有正、负介电常数温度系数的铋基焦绿石单相体系按照一定比例进行复合,得到的介电陶瓷具有优异的高频介电性能,在MLCC等多种电子元器件的应用上具有广阔前景。
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公开(公告)号:CN103641474A
公开(公告)日:2014-03-19
申请号:CN201310660585.5
申请日:2013-12-06
申请人: 西安科技大学
IPC分类号: C04B35/48 , C04B35/622
摘要: 本发明公开了一种温度稳定型焦绿石复相介电陶瓷,所述介电陶瓷的化学配比通式为x(Bi1.5Zn0.5)(Zr1.5Nb0.5)O7+(1-x)(Bi1.5Zn0.5)(Zn0.5Nb1.5)O7,式中0.65≤x≤0.8,或者为y(Bi1.5Zn0.5)(Zr1.5Nb0.5)O7+(1-y)(Bi1.5Zn0.5)(Ti1.5Nb0.5)O7,式中0.75≤y≤0.9。另外,本发明还公开了该介电陶瓷的制备方法。本发明的介电陶瓷采用具有正、负介电常数温度系数的铋基焦绿石单相体系按照一定比例进行复合,得到的介电陶瓷具有优异的高频介电性能,在MLCC等多种电子元器件的应用上具有广阔前景。
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公开(公告)号:CN112736228B
公开(公告)日:2022-11-08
申请号:CN202011607925.4
申请日:2020-12-29
申请人: 西安科技大学
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/62 , H01M4/136 , H01M10/052
摘要: 本发明公开了一种液态硫正极及半液态锂硫电池,液态硫正极包括集电体和含硫溶液,含硫溶液至少由多硫化物、高施主数溶剂、有机氟醚和催化剂组成。该液态硫正极载硫量高、电解液用量少、黏度适中、离子导电好,可以避免硫正极绝缘与体积膨胀问题,同时促进硫转化反应动力学并能抑制多硫化物穿梭。利用该液态正极制作的半液态锂硫电池,具有高的可逆容量、良好的循环稳定性与倍率性能,实际能量密度相比传统固态锂硫电池更有优势。
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公开(公告)号:CN111875389A
公开(公告)日:2020-11-03
申请号:CN202010810251.1
申请日:2020-08-13
申请人: 西安科技大学
IPC分类号: C04B35/622 , C04B35/626 , C04B35/64 , C04B35/465
摘要: 本发明涉及新型功能材料开发技术领域,具体涉及一种无铅压电陶瓷性能调控的方法,该方法在传统无铅压电陶瓷的基础上通过构筑高熵陶瓷并以其为主晶相,在其与第二相(或更多相)的准同型相界处,通过调整第二相(或更多相)含量对其综合性能进行优化。具体为:采用离子半径差优选高熵元素制备高熵陶瓷,第二相(或更多相)的含量可选取未高熵化无铅压电陶瓷与其准同型相界的±0.5处,经过球磨混合均匀后在1000oC~1500oC烧结范围内烧结2~6小时,获得综合性能优异的无铅压电陶瓷。本发明为无铅压电陶瓷提供了一种全新的性能调控方法,利用高熵陶瓷优异的介电性能,实现了高熵陶瓷在压电陶瓷领域中对其综合性能调控的应用。
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公开(公告)号:CN108630921B
公开(公告)日:2020-04-21
申请号:CN201810372696.9
申请日:2018-04-24
申请人: 西安科技大学
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/525 , H01M4/587 , H01M4/131 , H01M4/133 , H01M4/1391 , H01M4/1393 , H01M10/0525
摘要: 本发明公开了一种铁氧化物/碳纤维复合锂离子电池负极材料的制备方法:以铁基金属有机骨架作为前驱体,与PAN溶液混合,经静电纺丝获得金属有机骨架/PAN纤维,将金属有机骨架/PAN纤维在惰性气氛下热处理,制备出铁氧化物/碳纤维复合材料。本发明制备的铁氧化物/碳纤维复合材料具有良好的柔韧性、导电性、有序的孔道结构及大的比表面积,将其作为锂离子电池负极材料,具有较高的首次放电比容量、充电比容量、首次库仑效率,及循环稳定性和倍率性能。
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