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公开(公告)号:CN101555136A
公开(公告)日:2009-10-14
申请号:CN200910027762.X
申请日:2009-05-20
Applicant: 南京工业大学
IPC: C04B35/515 , C04B35/622 , C04B35/645
Abstract: 本发明涉及一种钛硅化碳/二硼化钛-碳化钛复合块体材料及其制备方法。复合材料由板/柱状二硼化钛、等轴状碳化钛颗粒增强相与层状钛硅化碳基体组成,其中二硼化钛与碳化钛各占材料总体积的10~15%。将原料钛粉、硅粉、石墨粉和碳化硼粉按摩尔配比为(3.60~3.98)∶(1.85~1.14)∶2∶(0.17~0.28)经物理机械方法混匀后装入表面涂有保护涂层的石墨磨具中冷压成型于通有保护气氛的热压炉中烧结,升温速率为10~50℃/分钟,烧结温度为1480~ 1520℃、烧结时间为1.5~2小时、烧结压强为22~25MPa。本发明工艺简单,材料性能优异。
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公开(公告)号:CN116854144B
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202310814910.2
申请日:2023-07-03
Applicant: 南京工业大学
IPC: C01G49/00 , H01M4/62 , H01M4/485 , H01M4/505 , H01M4/525 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C01G33/00 , C01B32/15 , B01J23/34 , B01J23/847 , B01J37/08 , H01G11/30 , H01G11/36 , H01G11/86 , H01G11/24
Abstract: 本发明提供了一种Nb2CTx MXene衍生MxNb2O6/C纳米片的制备方法,包括以下步骤:首先,配制预设浓度的氧化性可溶金属盐溶液作为氧化剂溶液,之后将氧化剂溶液添加至预设浓度的单/少层Nb2CTx MXene悬浮液中,在室温下使氧化性金属离子/基团对单/少层Nb2CTx MXene进行氧化,之后通过离心、冷冻干燥及热处理获得MxNb2O6/C纳米片。本发明制备工艺简单易操作、反应条件温和、微观形貌均匀且可控,所制备的MxNb2O6/C纳米片比表面积较大、具有丰富的活性位点、导电性较好、形貌均匀,可用于电池隔膜表面改性材料、碱金属电池材料、超级电容器材料以及纳米催化材料等领域中。
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公开(公告)号:CN117682867A
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202311718572.9
申请日:2023-12-14
Applicant: 南京工业大学
IPC: C04B35/581 , C04B35/622 , C04B35/645 , H01P1/22
Abstract: 本发明涉及微波衰减材料技术领域,具体涉及一种SiC/AlN复相微波衰减陶瓷、制备方法与应用,具体是以高导热、高绝缘AlN为基体,以电导率为10–5–101 S·cm−1的β‑SiC和电导率为10–10–10–9 S·cm−1的α‑SiC共同作为衰减剂,将三者混料后采用热压烧结制备的SiC/AlN复相微波衰减陶瓷。本发明通过合理调节混合粉料中β‑SiC和α‑SiC的添加比例,实现了复相陶瓷电磁参数的调控与优化,同时对材料厚度进行控制,使其在不同的频率下获得较强的微波吸收能力,表现出了强吸波且吸波频率可调特性,满足AlN基微波衰减陶瓷对不同频段电磁波的有效吸收需求。
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公开(公告)号:CN117205918A
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202310585354.6
申请日:2023-05-23
Applicant: 南京工业大学 , 南京杰科丰环保技术装备研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种纳米花状同时脱硝脱VOCs稀土基催化剂及其制备方法,以铈、镨复合氧化物为主活性组分,钌、钼复合氧化物为助活性组分,以玉米秸秆为原料,采用水热法合成纳米碳基材料,通过粘结剂实现活性组分与碳基材料结合,最后经焙烧得到纳米花状稀土基催化剂。该催化剂呈纳米花状,富含微孔,以生物质废弃物为合成原料,环境友好,可实现低温条件下NOx、VOCs协同催化脱除,抗水硫中毒能力强,有利于简化工业尾气净化的处理流程,提高反应器净化效率,降低烟气处理成本。
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公开(公告)号:CN116688972A
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202310599351.8
申请日:2023-05-25
Applicant: 南京工业大学 , 南京杰科丰环保技术装备研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种有序波浪微孔同时脱硝脱VOCs稀土基催化剂及其制备方法,以轻稀土铕、镧、钐复合氧化物为活性组分,氧化铈为载体,基于氨基酸型两性表面活性剂,采用酸引导强化,在有机改性剂的存在下,采用一步超临界水热法合成有序波浪微孔纳米催化剂。其中,以载体质量为基准,活性组分的质量百分含量为2~10%,该催化剂活性组分在载体上分散均匀,表面形成有序波浪型孔道,协同催化性能优异,抗水硫中毒能力强,可实现低温条件下NOx、VOCs协同催化脱除,且NOx、VOCs转化率均高于90%,高效简化工业尾气净化的处理流程,提高反应器净化效率,降低烟气处理成本。
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公开(公告)号:CN116676810A
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN202310360302.9
申请日:2023-04-06
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明公开了一种电磁屏蔽材料用镀镍碳纤维纸及制备方法,采用聚丙烯腈碳纤维,经过气相氧化表面处理后加入去离子水中,并且添加表面活性剂和分散剂搅拌成均匀分散悬浊液,采用湿法造纸技术真空抽滤成膜;然后运用热固型酚醛树脂溶液进行浸渍,再经过热压固化,碳化,再进行CVD二次处理沉积热解碳,最终形成基底纯黑色碳纤维纸;之后运用化学镀镍的方式在碳纤维纸表面沉积镍磷合金使得碳纤维纸呈现银色,在不改变厚度的情况下,有效的提高材料的导电性、电磁屏蔽效能以及力学性能;最后将镀镍碳纤维纸进行PTFE处理,制成一种轻质、多孔、高导电、高强度的电磁屏蔽用镀镍疏水碳纤维纸。
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公开(公告)号:CN116536757A
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202310516288.7
申请日:2023-05-09
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明公开了一种超长SiC纳米线的连续生产设备及制备方法,包括自动下料装置、反应管、加热装置以及SiC纳米线收集器;其中,自动下料装置用于负载并控制混合粉料按预设速率下落,以控制混合粉料的挥发速度;反应管的两端分别设有进气管以及出气管;加热装置包括低温加热管以及高温加热管,以在反应管内形成500‑800℃的低温区以及1200‑1500℃的高温区;SiC纳米线收集器用于收集挥发粉料气相沉积生长的SiC纳米线材料。本发明通过自动下料装置控制混合粉料的下落速率,在低温区反应生成SiO和CO气相,再通过控制反应管内Ar气的通入量,气相SiO和CO可在高温区连续沉积生长SiC纳米线,不断地在SiC纳米线收集器上生长超长SiC纳米线,从而实现SiC纳米线材料的连续生产。
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公开(公告)号:CN113880437B
公开(公告)日:2023-06-16
申请号:CN202111250298.8
申请日:2021-10-26
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明属于生物材料及其制备技术领域,提供了用于氮化硅牙科陶瓷饰面瓷的堇青石微晶玻璃及制备方法,由以下质量百分比的组分制成:高岭土75~76%、SiO21~2%、MgO9~10%、添加剂10~13%;添加剂包括烧结助剂和晶核剂,烧结助剂为CaCO3,晶核剂为ZrO2和TiO2,CaCO3、ZrO2和TiO2质量比为4~5:3~4:3~4;其制备方法包括如下步骤:S1、制备堇青石玻璃坯体;S2、析晶处理,进行冷却至室温得到堇青石微晶玻璃。本发明制备的堇青石微晶玻璃的热膨胀系数与氮化硅陶瓷匹配,抗弯强度、断裂韧性、维氏硬度、化学溶解度均能满足饰面瓷性能要求。
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公开(公告)号:CN115716759A
公开(公告)日:2023-02-28
申请号:CN202211316573.6
申请日:2022-10-26
Applicant: 南京工业大学
IPC: C04B35/80 , C04B35/575 , C04B35/626 , C04B35/645
Abstract: 本发明公开了一种具有高柔韧性的多孔SiC纳米线薄膜及其制备方法,SiC纳米线呈核壳结构,其包括内层的SiC芯层以及包覆在SiC芯层外的SiO2层;其多孔SiC纳米线薄膜由若干SiC纳米线在同一平面内上下交错缠绕并相互无序搭接,且在相互搭接处由SiO2层相互熔合而成。本发明中的多孔SiC纳米线薄膜由SiC纳米线相互无序搭接而成,具有非常高的强度和柔韧性;该SiC纳米线薄膜无分层,SiC纳米线在同一平面内上下交错缠绕,在相互搭接处由SiO2层相互熔合而成,无明显界面。本发明中的超声分散和真空抽滤成膜技术能有效保障SiC纳米线均匀分布,解决连接层纳米线分布不均匀的问题。
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公开(公告)号:CN113979773A
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202111468709.0
申请日:2021-12-03
Applicant: 南京工业大学
IPC: C04B38/00 , C04B35/56 , C04B35/622
Abstract: 本发明提供了一种制备聚合物转化陶瓷气凝胶的方法。将陶瓷前驱体聚合物和含C=C官能团的有机化合物按比例混合,加入溶剂,再加入含Pt有机催化剂混合均匀制得有机溶液;将有机溶液装入反应釜中,升温保温,冷却后得到湿凝胶;将湿凝胶放置在带孔的容器内,并浸没到置换溶剂中,通过搅拌进行动态置换;再干燥并高温退火制得。本发明所述动态置换方法是在保证气凝胶结构完整前提下,加速溶剂分子运动,大大提高溶剂置换效率,将所述通过溶剂动态置换的气凝胶前驱体再通过高温热处理后得到具有质轻、多孔、比表面积大等优点的陶瓷气凝胶;本发明工艺流程简单、操作简便、成本低、置换周期短、置换效率高、所制备气凝胶的比表面积大,有利于实现工业化生产。
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