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成果
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一种复合材料及制备方法

所属分类:新型材料产业

所属单位:兰州大学

成果简介:本公开涉及辐射剂量测量技术领域,尤其是涉及一种复合材料及制备方法,其包括:第一功能层、第二功能层和第三功能层,所述第一功能层被配置为发生辐照分解反应生成特征化合物,所述第二功能层被配置为对所述第一功能层生成的特征化合物收集并显色,所述第三功能层被配置为屏蔽所述第一功能层生成的特征化合物,所述第一功能层与所述第二功能层设置于所述第三功能层内。通过上述材料组成复合材料,利用复合材料在电离辐射环境中受激后发生色度变化并与标准色卡比对,进而快速对环境进行检测,进而有效避免电离辐射对人员和设备带来的损伤。

一种碳包覆石墨烯-氧化铁复合电极材料及其制备方法与应用

所属分类:新型材料产业

所属单位:兰州大学

成果简介:本发明提供了一种碳包覆石墨烯‑氧化铁复合电极材料及其制备方法与应用。将氧化石墨烯超声分散于溶剂中后,加入铁前驱体及形貌调控剂经搅拌混合后进行溶剂热处理,经抽滤洗涤和冷冻干燥后得到石墨烯/氧化铁复合材料,将上述材料与碳源在水溶液中混合,冷冻干燥后在惰性气体中高温退火得到碳包覆石墨烯‑氧化铁复合电极材料。该制备方法的原料来源广泛,方法较简单,且并未使用强酸强碱,对环境污染较小,可进行批量生产。而且采用该材料制备得到的锂离子电容器负极具有高的比容量、优异的倍率性能和良好的循环稳定性。

一种石墨烯纳米卷基电极材料及其制备方法与应用

所属分类:新型材料产业

所属单位:兰州大学

成果简介:本发明提供了石墨烯纳米卷基电极材料及其制备方法与应用。将氧化石墨烯与纳米碳材料超声分散于溶剂中,通过简单快速的喷雾冷冻干燥和加压成型后自蔓延燃烧还原的方法制备具备高导电率、高比面积和独特二维结构的石墨烯纳米卷并与纳米碳材料复合可以获得优异倍率性能和循环稳定性的锂离子电容器电极,得到性能优异的锂离子电容器。而且本发明提供的制备方法,工艺简单,操作方便,不需要额外设备,有利于实现大规模生产。本发明的石墨烯纳米卷基电极材料可用于锂离子电容器正极或负极,还可同时用于锂离子电容器正极和负极。将石墨烯纳米卷基电极材料应用于锂离子电容器正极、负极时,都表现出优异的容量特性、循环性能和超高的倍率性能。

一种氟化石墨烯电极活性材料及其制备方法与应用

所属分类:新型材料产业

所属单位:兰州大学

成果简介:本发明提供了一种氟化石墨烯电极活性材料及其制备方法与应用。本发明的氟化石墨烯电极活性材料具有尺寸小、片层薄、比表面积大等特点,有利于放电过程中的电子传递和离子传输,可以有效降低极化,提高放电电压平台和倍率性能。其制备方法的原理是借助阳离子表面活性剂、氟化石墨和氧化锆球三者之间的静电相互、空间位阻和界面摩擦等作用,提供的剥离能量比传统的超声剥离更大,有效改善了氟化石墨的横向尺寸,能剥离出的氟化石墨片层和厚度范围更广、产量更多、效果更好。而且本发明提供的方法制备工艺简单、没有使用强酸和强氧化剂,绿色环保,可操控性强、适合规模化生产。

一种具有陷波带的单层宽带频率选择吸波体

所属分类:新型材料产业

所属单位:兰州大学

成果简介:本实用新型提供了一种具有陷波带的单层宽带频率选择吸波体,包括吸波单元,吸波单元包括自上而下依次排列的吸收性频率选择表面、介质板、泡沫板和金属反射板;吸收性频率选择表面为金属涂覆层,包括八角环形条带,八角环形条带包括侧边一和侧边二;侧边一与侧边二间隔设置,且侧边二与介质板的四边平行或垂直;八角环形条带的四条侧边一上均顺向电连接有贴片电阻;四条侧边二内侧均垂直电连接有矩形环条带;矩形环条带内侧包围电连接有曲流线条带。本实用新型具有陷波带的频率选择吸波体结构简单,吸收频带宽,陷波带可调,极化稳定,入射角稳定,易于制造,可用于天线的接地面和减少天线的雷达散射截面。

一种碳纤维上生长1T相MoS2@rGO的复合材料的制备方法及其用途

所属分类:新型材料产业

所属单位:兰州大学

成果简介:本发明公开了一种碳纤维上生长1T相MoS2@rGO的复合材料的制备方法及其用途,属于锌离子电池材料技术领域,一方面解决目前用作水系锌离子电池正极的复合材料电化学性能衰退速度快、制备繁琐的问题。另一方面解决制备新材料的验证和应用问题。制备方法包括碳纤维的制备和一步水热法制备碳纤维上生长1T相MoS2@rGO的复合材料,用途为水系锌离子电池正极材料。本发明制得的碳纤维上均匀垂直生长了1T相MoS2@rGO的复合材料,操作简单、生产成本低,反应条件温和,操作安全性好。且该材料结构稳定,其导电性和亲水性均要优于2H相MoS2。

一种照明显示白光LED用荧光粉及其制备和应用

所属分类:新型材料产业

所属单位:兰州大学

成果简介:本发明公开了一种照明显示白光LED用荧光粉及其制备和应用。该荧光粉的化学通式为Sr1‑x‑yMyBaSiO4‑yFy:xEu2+(M为Na或K)。按照化学通式化学计量比,称取各原料;混合研磨;置于氧化铝坩埚,在还原气氛中高温保温,冷却至室温,研磨烧结产物,过筛,制得照明显示白光LED用的荧光粉。该荧光粉用在以近紫外光为激发源的各种照明显示器件中。该荧光粉解决了现有技术中近紫外芯片激发三基色荧光粉构成白光时出现的热稳定性差的关键问题,以及热稳定性差引起的光转换和能量转换效率较低、发光的均匀度较差、绿光的缺失导致显色性较差等核心问题,适用于以近紫外光为激发源的各种照明显示器件中。

一种用于温度传感的荧光碳点及其制备方法

所属分类:新型材料产业

所属单位:兰州大学

成果简介:本发明公开了一种用于温度传感的荧光碳点及其制备方法;在温度20~70℃范围内,该荧光碳点的发光强度随温度升高而降低,且发光强度具有良好的线性温度响应特性和可恢复性。将柠檬酸钠和甘氨酸溶于去离子水中,在水热反应釜中,水热反应,自然冷却至室温,过滤,制得用于温度传感的荧光碳点。该荧光碳点制备方法简单、成本低,粒径尺寸小,在水中有很好的分散性;具有较强的荧光发射,发光强度和荧光寿命随温度的升高而降低,可以应用于检测细胞内温度的变化。

一种绿色固态荧光碳点及其制备方法

所属分类:新型材料产业

所属单位:兰州大学

成果简介:本发明公开了一种绿色固态荧光碳点及其制备方法,荧光碳点可被300~500nm紫外和蓝光激发,发射主峰450~650nm,量子效率45~75%。以缩二脲和柠檬酸三钠为原料,加入去离子水中,超声搅拌,混合均匀,置于微波炉中,在微波炉高火状态下微波加热反应,去离子水浸泡软化反应混合物,将软化后的产物放入烘箱中干燥,制得绿色固态荧光碳点。该制备方法不需要任何固体分散介质,原料来源广泛,设备简单,合成速度快,可批量制备,制得的绿光固态碳点发光强度高,荧光稳定性好,无需后期复杂修饰,在白光LED和光通讯等领域具有良好的应用前景。

一种通过控制失水率制备不同性能的高炉矿渣改性硅质石粉胶凝材料的方法

所属分类:新型材料产业

所属单位:兰州大学

成果简介:本发明涉及土木工程材料技术领域,具体涉及一种通过控制失水率制备不同性能的高炉矿渣改性硅质石粉胶凝材料的方法,其特征在于,包括以下质量百分比组分:原材料:70.38%~73.53%;激发剂:26.47%~29.62%,所述原材料由硅质石粉和高炉矿渣组成,其中硅质石粉占80%~95%,高炉矿渣占5%~20%,所述激发剂由氢氧化钠、硅酸钠和水组成,其中氢氧化钠占16.63%~28.57%,硅酸钠占0%~0.22%,水占71.29%~83.33%;本发明提出了一种通过控制失水率制备不同性能的高炉矿渣改性硅质石粉胶凝材料的方法,可以提高硅质石粉胶凝材料的力学性能,并减少凝结时间和收缩率。

一种柔性透明加热膜、柔性透明热疗片及制备方法

所属分类:新型材料产业

所属单位:兰州大学

成果简介:本发明公开了一种柔性透明加热膜、柔性透明热疗片及制备方法。加热膜的制备方法包括对电纺前驱聚合物溶液进行静电纺丝,得到悬空的纳米纤维网络;利用溅射、热蒸发、电子束蒸发、原子层沉积中的一种或多种方法,将金属沉积包覆在纳米纤维网络上,得到自支撑柔性透明加热膜。热疗片的制备方法包括在柔性衬底上沉积聚乙烯醇层;将柔性透明加热膜贴附于聚乙烯醇层上,并在柔性透明加热膜两端引出金属电极;在柔性透明加热膜上沉积聚合物层,并将柔性衬底从聚乙烯醇层上剥离,得到柔性透明热疗片。本发明柔性透明热疗片加热电压低、升温速率快、透明度高、生物相容性好、稳定性高。

一种氚电池及其组装板体

所属分类:新型材料产业

所属单位:兰州大学

成果简介:本实用新型涉及一种氚电池及其组装板体,组装板体上设有供正极半导体板和负极半导体板放置的放置孔;其上下两侧分别设有相互适配的第一卡接头和第一卡接槽;氚电池包括正极半导体板、负极半导体板、氚管和组装板体;正极半导体板和负极半导体板分别置于放置孔中支撑臂上下两侧;氚管位于正极半导体板和负极半导体板之间。该实用新型中,若干组装板体通过第一卡接头和第一卡接槽堆叠卡接,增加氚电池中的总电流;通过氚的衰变,使正极半导体板和负极半导体板形成的回路上产生电流,氚的半衰期是12.43年,理论中该氚电池可以连续使用25年左右,相比传统电池,该氚电池无限续更换和频繁充电,突破了传统电池的使用限制。

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