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公开(公告)号:CN119951348A
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202510319937.3
申请日:2025-03-18
Applicant: 西安理工大学
Abstract: 本发明公开了一种四方相BaZrxTi1‑xO3陶瓷自清洁膜的制备方法,该方法采用氯化钡作为钡盐,钛酸丁酯作为钛盐,乙醇胺作为反应螯合剂,四方相氧化锆作为掺杂剂,采用旋转蒸发法制备四方相BaZrxTi1‑xO3的前驱体粉末,使用聚乙烯醇、聚乙烯吡咯烷酮、聚乙二醇、丙二醇、丙三醇作为成膜剂,采用干压烧结法制备四方相BaZrxTi1‑xO3陶瓷自清洁膜;本发明制备的四方相BaZrxTi1‑xO3陶瓷自清洁膜具有高水通量,表面光滑且亲水性好,自清洁防污效果优异,可高效过滤污染物且防止污染物结垢,解决了防污膜在长期使用过程中膜孔堵塞问题;该方法成本低,简单易行且重复性好,绿色安全,适合大规模生产。
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公开(公告)号:CN119823616A
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202510014925.X
申请日:2025-01-06
Applicant: 西安理工大学
IPC: C09D127/16 , C09D179/02 , C09D5/32 , C09D5/08 , C09D7/62 , C09D7/65
Abstract: 本发明涉及一种金属表面吸波防腐功能一体化涂层及制备方法,具体为:首先磁性改性多孔氮化硼纳米片(BNNS),在其上生长聚苯胺纳米颗粒,并通过磁场定向排列PANI‑CFBN,最后包覆TiO2纳米颗粒得到吸波防腐功能涂层。本发明制备的具有荷叶状微观形貌的吸波防腐功能涂层,通过对多孔氮化硼纳米片进行改性,并在其上生长聚苯胺纳米颗粒,形成电磁波吸收层,同时提供额外界面以增强吸收和散射。通过磁场定向排列PANI‑CFBN,提高了电磁波的耗散能力,同时添加TiO2纳米颗粒提高了材料的介电常数,提高了吸波能力。聚苯胺的导电性和氮化硼的化学稳定性共同提升了材料的防腐性能。此外,改性TiO2纳米颗粒的加入构建了独特的荷叶状微观结构,提高了材料的疏水性。
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公开(公告)号:CN119746875A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202411856707.2
申请日:2024-12-17
Applicant: 西安理工大学
IPC: B01J23/83 , C02F1/70 , B01J35/51 , B01J35/54 , C02F101/34 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种负载棒状纳米CeO2‑CuO复合物的球形氧化铝的制备方法,具体步骤包括:(1)制备铝溶胶;(2)制备棒状纳米CeO2‑CuO复合物前驱体及混合浆料;(3)将混合浆料通过滴球器滴入油氨柱中;(4)将滴制好的小球连同油氨柱中的氨水倒入锥形瓶中固化、烘干、烧制,得到负载棒状纳米CeO2‑CuO复合物的球形氧化铝;通过该方法制备的球形氧化铝不仅增强了球形氧化铝的机械强度,还提高了催化活性和稳定性,球形氧化铝可作为硼氢化钠还原4‑NP生产4‑AP的催化剂;该方法解决了现有球形氧化铝负载型催化剂制备过程复杂、催化剂分布不均匀、强度低和使用寿命短等问题。
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公开(公告)号:CN118806639A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202410855959.7
申请日:2024-06-28
Applicant: 西安理工大学
Abstract: 本发明公开了牙齿美白凝胶,其特征在于,按质量百分比由以下组分组成:54.59%‑61.15%A组分、36.70%‑43.68%B组分、1.72%‑2.14%C组分,上述各组分质量百分比之和为100%;其中,A组分按质量百分比由以下组分组成:0.03%‑0.04%亚铁盐、0.35%‑0.40%碳粉体材料、0.28%‑0.29%钾盐、4.73%‑5.85%凝胶聚合物,其余为蒸馏水;B组分为质量分数30%的H2O2溶液;C组分为pH调节剂。本发明还公开了牙齿美白凝胶的制备方法。本发明公开的牙齿美白凝胶及制备方法解决了现有中性的牙齿美白产品,无法很好的发挥亚铁离子激活H2O2产生活性氧的能力的问题。
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公开(公告)号:CN118754544A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202410801795.X
申请日:2024-06-20
Applicant: 西安理工大学
IPC: C04B28/04
Abstract: 本发明公开了水下快速防渗、长效加固的封堵材料,本发明还公开了上述封堵材料的制备方法,包括:步骤1,使用聚阳离子电解质、聚阴离子电解质制备聚电解质粘合剂粉体;步骤2,制备粒径为0.2~2mm的沙砾;步骤3,制备粒径为0.002~0.05mm的硅酸盐水泥;步骤4,使用上述步骤制得的聚电解质粘合剂粉体、沙砾和硅酸盐水泥制备封堵材料。本发明封堵材料可实现对水下土石坝渗漏部位的快速封堵和长效加固。
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公开(公告)号:CN118743773A
公开(公告)日:2024-10-08
申请号:CN202410810341.9
申请日:2024-06-21
Applicant: 西安理工大学
IPC: A61L2/232 , D04H1/728 , D04H1/4382 , D01F8/10 , D01F8/18 , D01F1/10 , A01N25/10 , A01N59/00 , A01N59/16 , A01N59/20 , A01N43/16 , A01P1/00 , A61L101/32 , A61L101/42 , A61L101/22
Abstract: 本发明公开了高频接触表面用抗菌保护膜及制备方法,具体为:以金属过氧化物纳米粒子与季铵化壳聚糖作为壳层材料,以聚乙烯醇作为核芯材料,进行同轴静电纺丝,进行交联,最后经干燥得到高频接触表面用抗菌保护膜。本发明通过构建具有核壳结构和荆棘状纤维形貌的高频接触表面用抗菌保护膜,以季铵化壳聚糖半包覆金属过氧化物粒子作为壳层尖刺材料,季铵化壳聚糖与金属过氧化物粒子协同抗菌,以聚乙烯醇为柔韧核芯材料,使有效抗菌成分集中在纤维表面,解决了现有高频接触表面无法短时间阻断细菌传播的问题。
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公开(公告)号:CN118286517A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202410428381.7
申请日:2024-04-10
Applicant: 西安理工大学
Abstract: 本发明公开了含有压电硅酸镁的应力响应可降解磷酸钙骨水泥,由固相和液相混合而成;固相包括无水磷酸二氢钙、β‑磷酸三钙和负载水杨酸@壳聚糖的压电硅酸镁空心球;液相包括柠檬酸与聚乙二醇。本发明还公开了骨水泥的制备方法,具体为:将β‑磷酸三钙、无水磷酸二氢钙与负载水杨酸@壳聚糖纳米粒子的压电硅酸镁空心球混合均匀,得到固相;将聚乙二醇与柠檬酸溶液混合,得到液相;将固相与液相混合,搅拌,倒入模具中,固化,得到应力响应可降解的磷酸钙骨水泥。本发明通过模板溶剂热法制备带负电的硅酸镁空心球,提高其比表面积,为复合纳米粒子提供更多可负载位点,有利于水杨酸的长久释放,为磷酸钙骨水泥基体的长效降解提供保障。
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公开(公告)号:CN117819975B
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410245196.4
申请日:2024-03-05
Applicant: 西安理工大学
IPC: C04B35/56 , C04B35/58 , C04B35/622
Abstract: 本发明公开了碳/碳氮化物超高温陶瓷固溶体,分子式TaxHf1‑xCyN1‑y,0.2≤x≤0.8,0.2≤y≤1;制备方法:步骤1、TaCl5溶于醇类溶液,加入乙酰丙酮螯合,加入碳源A,得混合溶液A;步骤2、HfCl4溶于醇类溶液,加入乙酰丙酮螯合,加入碳源B,得混合溶液B;步骤3、将混合溶液A与混合溶液B混合,加热干燥,得碳/碳氮化物有机陶瓷前驱体;步骤4、将陶瓷前驱体高温烧结,得到碳/碳氮化物超高温陶瓷固溶体。本发明提供的碳/碳氮化物超高温陶瓷固溶体,具有更高抗氧化烧蚀性,为解决单组元碳化物无法满足航空航天超高温陶瓷温度需求的问题提供了新选择。
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公开(公告)号:CN118042807A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410124959.X
申请日:2024-01-30
Applicant: 西安理工大学
IPC: H05K9/00
Abstract: 本发明公开了一种表面仿蛇鳞结构的多孔吸波复合材料的制备方法,具体为:首先选择碱性溶液高温水解制得羟基化氮化硼纳米片,其次通过动态模板法制备多级孔碳纳米棒,并在其中掺杂磁性纳米颗粒;利用聚合物粘结剂将羟基化氮化硼纳米片和多级碳纳米棒结合并采用氨硼烷作为氮化硼前驱体通过热处理制得BNNSs/磁性纳米颗粒/多级孔碳纳米棒前驱体,使得氮化硼纳米片一层一层像蛇鳞片一样生长在多级孔碳纳米棒表面,最终制得多孔吸波复合材料;本发明制备的多级孔吸波复合材料,磁性纳米颗粒掺杂多级孔碳纳米棒与氮化硼纳米片形成表面仿蛇鳞结构使得电磁波在入射时能量被不断转化吸收,从而提高吸收效果,在吸波领域有着广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN118029016A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410072756.0
申请日:2024-01-18
Applicant: 西安理工大学
IPC: D01F9/08 , C04B35/583 , C04B35/584 , C04B35/597 , C04B35/624 , C04B35/622
Abstract: 本发明公开了一种增强电磁波传输的陶瓷气凝胶纤维及其制备方法,首先配制纺丝A液和B液;其次将纺丝A液和B液分别注入同轴内针和外针,并以一定推进速度进行同轴纺丝及两步湿法处理;依次通过辐照和干燥处理得到陶瓷气凝胶纤维;本发明制备的陶瓷气凝胶纤维由有序多孔化的内层、疏水的致密层和金属涂层构成,纤维内层的多孔结构有利于实现材料良好的阻抗匹配,促使电磁波的进入,致密层确保消除水进入材料内部对其性能的影响,金属涂层可避免内部电磁信号泄露问题,并保证电磁波沿纤维内部传输,以实现电磁信号在纤维内稳定且快速的传输,在海下通讯设备等领域中具有广阔的应用前景。
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