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成果
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一种超高分子量聚乙烯催化剂载体材料及其制备方法

所属分类:新型材料产业

所属单位:兰州大学

成果简介:本发明提供了一种超高分子量聚乙烯催化剂载体材料及其制备方法。该制备方法包括:将氧化石墨烯水溶液与硅溶胶混合,得到混合分散液;将混合分散液喷雾至液氮中,雾化后瞬间固化,挥发去除液氮,真空干燥去除水分,得到样品;将样品进行加热活化反应,得到氧化石墨烯/二氧化硅球形催化剂载体材料;在四氢呋喃溶液中,将氧化石墨烯/二氧化硅球形催化剂载体与丁基氯化镁混合,搅拌反应,得到反应产物;将反应产物进行清洗,然后600℃高温加热2小时,得到超高分子量聚乙烯催化剂载体材料。本发明催化剂载体可有效减少聚合物分子链缠结,制备出石墨烯/超高分子量聚乙烯复合材料。

平面内任意方向均能实现GHz高磁导率的磁性材料及制备方法

所属分类:新型材料产业

所属单位:兰州大学

成果简介:一种平面内任意方向均能实现GHz高磁导率的磁性材料及制备方法,该磁性材料由从下往上依次设置的第二铁磁层、隔离层和第一铁磁层组成;第一铁磁层与第二铁磁层的各向异性方向相垂直,且具有数值相同的单轴各向异性。在硅基底上,钴锆做靶材,磁控斜溅射得到具有单轴各向异性的第二铁磁层;在第二铁磁层上磁控溅射得非磁性SiO2层;在非磁性SiO2层上磁控斜溅射得到各向异性方向与第二铁磁层相垂直的第一铁磁层,制得在平面内任意方向均能实现高磁导率的磁性材料。该磁性材料在不施加外磁场的条件下,能够实现在薄膜中面内任意方向都具有高频高磁导率,极大地拓宽了材料的使用范围和使用条件。

一种硅烷改性的牛角瓜纤维吸油材料

所属分类:新型材料产业

所属单位:兰州大学

成果简介:本发明公开了一种硅烷改性的牛角瓜纤维吸油材料,是将牛角瓜纤维于硅烷改性剂溶液中浸泡,分离,清洗,真空干燥后,于100~200℃下热处理即得。该吸油材料对大豆油、发动机油的吸收能力达65~90倍;吸油平衡时间约10分钟,具有快速高效的吸油能力,能快速阻止油类扩散。另外,本发明原料廉价易得,产品成本低,制备工艺简单,具有生物可降解性能,属于绿色吸油材料,可广泛用于有机溶剂和不同油类的回收以及大规模漏油事故的处理。

一种非金属碳材料催化剂及其制备方法和应用

所属分类:新型材料产业

所属单位:兰州大学

成果简介:本发明公开一种非金属碳材料催化剂,该催化剂通过将柠檬酸与伯胺盐酸盐按摩尔比为1:(0.75~1.25)混合溶解,于160-200℃反应2分钟~4小时得到。该催化剂可用于催化染料的还原降解,以治理染料废水。本发明的催化剂克服了传统金属纳米催化剂制备步骤繁琐、造价昂贵、容易造成二次污染的缺陷,具备良好的环境相容性,且催化效率高,原料易得,制备简单快速,适用于大量的生产和实际应用。

一种基于PZT下的动态型同位素电池及其制备方法

所属分类:新型材料产业

所属单位:兰州大学

成果简介:一种基于PZT下的动态型同位素电池,包括热源结构、换能结构、散热器和惰性气体管道;热源结构包括热源腔体和热源装置,热源腔体包括热源腔体外壳、热反射层和气动单向阀,热源装置包括放射源、导热筒和防辐射层,热源装置被封装并固定于热源腔体内;换能结构包括活动式尖端喷嘴、圆柱状腔体和PZT换能组件,PZT换能组件固定于圆柱状腔体内,PZT换能组件通过导线与电池正、负极连接,活动式尖端喷嘴安装于圆柱状腔体顶部的气流入口端;热源结构和换能结构通过惰性气体管道首尾相连,散热器安装于惰性气体管道壁外表面。它突破了传统动态型同位素电池的技术研发瓶颈、能量转换效率高、寿命长、适用性强、清洁环保。

一种基于苯并噻唑单元的共价有机框架材料的合成方法

所属分类:新型材料产业

所属单位:兰州大学

成果简介:本发明公开一种基于苯并噻唑单元的共价有机框架材料的合成方法,包括如下步骤:在有机溶剂或离子液体中,2,4,6-三羟基均三苯甲醛与2,6-二氨基苯并二噻唑反应得到所述的共价有机框架材料。该方法得到的共价有机框架材料具有较大的比表面积以及规则的孔道结构,是一种良好的光催化剂材料,可用于光催化N-芳基四氢异喹啉的交叉脱氢偶联反应,具有良好的稳定性和优异的催化效果。

一种橡胶补强用改性凹凸棒石的制备方法

所属分类:新型材料产业

所属单位:兰州大学

成果简介:一种利用天然矿物凹凸棒石制备橡胶补强用填料的方法,即将沉降离心提纯后的天然凹土通过可溶性碳源溶液的浸泡、包覆,经过烘干、研磨过筛后置于还原气氛中进行高温炭化,得到表面炭包覆的纳米凹凸棒石。其工艺过程依次包括以下步骤,A:凹凸棒石的提纯;B:凹凸棒石的预包覆;C:凹凸棒石的表面炭化。该方法的优越性在于将天然凹土进行简单处理后,可以在保证其纤维状结构不被破坏的前提下,改变其表面的极性,增强其与非极性橡胶的相容性,增大了凹凸棒石在橡胶基体中的填充量,制备出力学性能优异的凹凸棒石/橡胶复合材料。

一种基于HAN-Fe3O4MSN无机-有机杂化荧光传感器的制备方法

所属分类:新型材料产业

所属单位:兰州大学

成果简介:本发明公开了一种基于HAN-Fe3O4MSN无机-有机杂化荧光传感器的制备方法,包括以下步骤:步骤一,Fe3O4纳米粒子的制备;步骤二,Fe3O4MSN纳米粒子的制备:步骤三,目标化合物3(HAN-Si)的合成;步骤四,HAN-Fe3O4MSN纳米粒子的制备;本发明通过首先合成了基于萘酰亚胺类的小分子荧光探针化合物2(HAN),然后将其与Fe3O4MSN纳米粒子通过硅烷偶联剂相连接,从而得到了通过荧光响应过程来检测、螯合并分离Hg2+的HAN-Fe3O4MSN无机-有机杂化纳米材料。制备的荧光传感器对Hg2+有较好的选择性及较低的检测浓度,同时还具有可逆性质,可以重复利用从而降低成本。

一种基于纳米材料复合式动态型同位素电池及其制备方法

所属分类:新型材料产业

所属单位:兰州大学

成果简介:一种基于纳米材料复合式动态型同位素电池;包括热源结构、换能结构和惰性气体管道;热源结构包括热源腔体和热源装置,热源腔体包括热源腔体外壳、热反射层和气动单向阀,热源装置包括放射源、导热筒和防辐射层,热源装置被封装并固定于热源腔体内;换能结构包括压电能量收集电路、以及分别设于惰性气体管道壁内、外表面的纳米线压电组件、纳米热电组件,纳米线压电组件经压电能量收集电路与电池正、负极连接,纳米热电组件直接与电池正、负极连接;利用惰性气体管道连接热源结构和换能结构;电池结构被内封装固定,内封装表面设有外封装层。它突破了传统动态型同位素电池的技术瓶颈,能量转换效率高、寿命长、适用性强、清洁环保。

一种手性共价有机框架材料及其合成方法和应用

所属分类:新型材料产业

所属单位:兰州大学

成果简介:本发明公开一种手性共价有机框架材料的合成方法,该方法包括如下步骤:(1)在惰性气氛下,手性前体与均苯三甲醛由醋酸催化反应得到固体产物,所述手性前体的结构式为???????????????????????????????????????????????,其中Boc为叔丁氧羰基;(2)步骤(1)所得固体产物脱除叔丁氧羰基,得到所述手性共价有机框架材料。本发明成功合成了一种手性共价有机框架材料,其具有较大的比表面积和规则的孔道结构,对酮与醛的不对称Aldol反应具有良好的催化活性和循环稳定性,是一种良好的多相手性催化剂,极大地拓展类分子筛材料在手性催化领域的应用。

一种基于PZT下动态热电转换机制的放射性同位素电池

所属分类:新型材料产业

所属单位:兰州大学

成果简介:一种基于PZT下动态热电转换机制的放射性同位素电池,包括热源结构、换能结构、散热器和惰性气体管道;热源结构包括热源腔体和设于热源腔体内的热源装置,热源腔体包括热源腔体外壳和气动单向阀,热源装置包括放射源、导热壁和防辐射层;换能结构包括圆柱腔体、设于圆柱腔体内的PZT元件和活动式尖端喷嘴,PZT元件通过导线与电池正极、电池负极连接;热源腔体和圆柱状腔体通过惰性气体管道首尾相连,并充入惰性气体;散热器安装于惰性气体管道壁外表面。该电池解决了现有动态热电转换机制放射性同位素电池存在的高速运转部件润滑困难、高速转动产生的惯性矢量影响系统稳定性的问题,具有清洁环保、寿命长、适用性强等优点。

一种电纺银纳米纤维网络柔性透明导电薄膜的制备方法

所属分类:新型材料产业

所属单位:兰州大学

成果简介:本发明公开了一种电纺银纳米纤维网络柔性透明导电薄膜的制备方法,所述的方法通过将一定量的硝酸银溶解到乙腈溶液,同时配比一定量的聚乙烯醇(PVA)水溶液,将二者混合形成电纺溶液;在高压下将该溶液静电纺丝成前驱物纳米纤维,通过收集器控制纳米纤维排列方式,通过电纺时间控制纳米纤维分布密度;将纳米纤维转移到硅片上进行加热煅烧,使之转变成银纳米纤维网络;最后使用PVA将银纳米纤维网络剥离,获得柔性透明导电薄膜。本发明与现有技术相比,所得电纺银纳米纤维网络柔性透明导电薄膜,具有工艺简单,成本低,效率高、尺寸可控、可实现产业化制备,薄膜显示了良好的透明性、导电性和柔韧性。

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