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公开(公告)号:CN114964990B
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202210538325.X
申请日:2022-05-18
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明提供一种高通量固体扩散偶的制备方法,将需要进行制备扩散偶的原料组元A和组元B用切线切割成相同大小,且组元A和组元B的截面形状及大小与真空热压模具中上模、下模的端面形状及大小对应;将组元A和组元B打磨、抛光、超声清洗后放置于真空热压模具的容纳槽内,并组装好模具;将组装好的模具放置于真空热压炉的压制平台上,在两组元塑性变形温度下进行真空热压,并控制保温时间为50‑60min,保压时间为4‑6min;取出扩散偶样品进行退火处理,后经打磨、抛光、超声清洗得到高通量扩散偶。本发明提供的高通量固体扩散偶的制备方法,可连续制备多元扩散偶,且扩散偶界面结合紧密,制备的扩散偶可用于二元、三元及多组元相平衡、扩散系数的高通量测定。
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公开(公告)号:CN113823919B
公开(公告)日:2023-01-03
申请号:CN202111121491.1
申请日:2021-09-24
Applicant: 中南大学
IPC: H01Q17/00
Abstract: 本发明公开了一种轻质镍/氧化镍组装石墨烯基复合低频吸波泡沫及其制备方法。将镍络合物溶液通过水热反应得到镍/氧化镍复合物;将镍/氧化镍复合物与包含石墨烯在内的原料分散至醇/水混合溶液中得到悬浮液;将悬浮液依次进行冷冻固化、冷冻干燥和热还原处理,即得轻质镍/氧化镍组装石墨烯基复合低频吸波泡沫,所得吸波泡沫内部是镍/氧化镍复合物通过静电作用均匀分散在石墨烯片层上,而石墨烯片层堆叠出泡沫结构;该吸波泡沫在低频S波段具有优异的吸波性能,密度低至0.001~1g/cm3。
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公开(公告)号:CN114393828B
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202210042025.2
申请日:2022-01-14
Applicant: 中南大学
IPC: B29C64/209 , B29C64/153 , B33Y30/00
Abstract: 本发明公开了一种3D打印用喷头结构,包括喷流阀体,所述喷流阀体顶部开设有呈螺旋向下布置的进料通道,所述进料通道底端伸入所述喷流阀体内部且与水平转动设置于所述喷流阀体内部底端的旋转内衬连通,所述旋转内衬上方的所述喷流阀体上还设置有激光发射器,所述激光发射器、所述旋转内衬和所述进料通道同轴布置。本发明采用上述结构的3D打印用喷头结构,通过在螺旋布置的进料通道下方设置水平转动的旋转内衬,由进料通道喷出的材料带动旋转内衬转动,便于多种材料在转动的过程中混合,同时配合激光发射器将混合粉料融化呈液态状喷射出去,在冲击压力的作用下各种材料相互融合,从而提高了喷射成型后的物体的致密性。
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公开(公告)号:CN114912293A
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN202210650034.X
申请日:2022-06-10
Applicant: 中南大学
IPC: G06F30/20 , G06F111/04 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供了一种L12相的热力学参数计算方法、装置及设备,方法包括:构建有序/无序模型公式描述二元AB体系中的FCC_A1‑L12相;根据所述有序/无序模型公式计算FCC_A1‑L12的三个端元化合物A3B、A2B2和AB3的吉布斯能表达式及其总吉布斯自由能表达式:将A3B、A2B2和AB3的吉布斯能以及总吉布斯自由能通过转换公式转换为生成焓表达式;通过DFT获取A3B,A2B2,AB3的生成焓的计算结果;将A3B、A2B2和AB3和生成焓表达式与DFT结果联立构建三元线性方程组;根据所述三元线性方程组获取三个端元化合物之间存在的数学约束,并以所述数学约束作为约束条件,对热力学相关体系进行热力学参数计算。本发明比以往的DFT结果直接使用具有更高效和更准确的模型计算结果。
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公开(公告)号:CN113948638A
公开(公告)日:2022-01-18
申请号:CN202111201084.1
申请日:2021-10-15
Applicant: 中南大学
IPC: H01L45/00
Abstract: 本发明提供一种高稳定性多值勃姆石基忆阻器,包括底电极、涂覆于所述底电极表面的存储介质层、沉积于所述存储介质层表面的顶电极;其中,所述底电极通过在衬底上沉积导电膜层制备得到;所述存储介质层为勃姆石薄膜层;所述顶电极为沉积于所述储存介质层表面的金属薄膜电极。本发明的高稳定性多值勃姆石基忆阻器,有多值存储特性,稳定性高,其中的存储介质层具有优异的生物相容性,在可植入生物忆阻器领域具有重要应用。本发明还提供一种高稳定性多值勃姆石基忆阻器的制备方法。
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公开(公告)号:CN113258302A
公开(公告)日:2021-08-13
申请号:CN202110541156.0
申请日:2021-05-18
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种宽频吸波体及其制备方法,宽频吸波体包括全反射底板和设置于全反射底板上的纯介质吸波面板;纯介质吸波面板包括多个呈矩型阵列布置的阵列单元,纯介质吸波面板由吸收剂和高分子基体混制而成。将纯介质吸波面板设计为由吸收剂和高分子基体混制而成,相比于金属谐振吸波面板,纯介质吸波面板简化了结构,避免金属吸波层外漏氧化腐蚀。另一方面,将吸收剂与高分子基体混合后制作纯介质吸波面板,工艺过程简单便捷,利于降低成本,实现大规模生产。
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公开(公告)号:CN109825902B
公开(公告)日:2021-04-23
申请号:CN201910099144.X
申请日:2019-01-31
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种具有异质元素径向梯度分布的碳化硅纤维及其制备方法和设备,所述碳化硅纤维中含有Be、B两种异质元素,所述异质元素沿碳化硅纤维径向梯度分度,所述碳化硅纤维的芯层,Be的含量≥B含量;所述碳化硅纤维的中间层,B的含量≥Be的含量;所述碳化硅纤维的表层为BN,所述Be、B两种异质元素均于不熔化处理过程中引入,所述BN表层在碳化硅纤维的制备过程中原位生成。通过本发明所得的SiC纤维几乎不含氧,具有接近理论值化学计量比的硅碳成份,具有优异的力学性能、耐高温性能、抗氧化性能。另外带有原位形成的BN界面层,可直接用于复合材料的制备。
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公开(公告)号:CN108409348B
公开(公告)日:2021-01-01
申请号:CN201810225632.6
申请日:2018-03-19
Applicant: 中南大学
IPC: C04B35/80 , C04B35/622 , C04B35/565 , C23C14/35 , C23C14/06 , C23C14/56 , C23C14/02 , D06M11/74 , D06M11/77 , D06M11/80 , D06M11/79 , D06M11/44 , D06M11/53
Abstract: 本发明公开了一种纤维表面沉积界面层的设备及其方法,设备包括放丝装置、静电散丝装置、磁控溅射装置、固态胶粘装置、收丝装置;所述收丝装置和放丝装置分别位于磁控溅射装置的两侧,所述静电散丝装置位于放丝装置与磁控溅射装置之间,所述固态胶粘装置位于收丝装置与磁控溅射装置之间;当设备工作时,所述纤维束从放丝装置放丝出来,运动至静电散丝装置被散丝,以散丝的状态进入磁控溅射装置,经磁控溅射沉积获得界面层后,经固态胶粘装置集束,最终纤维束由收丝装置收丝。利用本发明制备方法所得SiC纤维表面界面层厚度分布均匀、厚度可控,对纤维的损伤小,且为类石墨烯结构弱界面层,可以大副提高复合材料的力学性能。
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公开(公告)号:CN111138835B
公开(公告)日:2020-11-10
申请号:CN202010011934.0
申请日:2020-01-07
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种多孔抗冲击TPU复合压力传感材料的制备方法,包括如下步骤:(1)、将热塑性聚氨酯、导电材料和有机溶剂配置成均匀的混合溶液;(2)、混合溶液通过蒸汽诱导相分离法处理,得到成型的TPU复合压力传感材料;(3)、成型的TPU复合压力传感材料先用醇多次洗涤,然后用水多次洗涤,再冷冻干燥,得到多孔抗冲击TPU复合压力传感材料。步骤(1)的混合溶液中,TPU与有机溶剂的质量体积比为1g:(1~10)mL。本发明的多孔抗冲击TPU复合压力传感材料同时兼具良好的机械性能、高敏感因子和优异的抗冲击吸能性能。且本发明的制备方法工艺简单,质量可控性高,生产成本低。
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公开(公告)号:CN107857593B
公开(公告)日:2020-11-06
申请号:CN201711130456.X
申请日:2017-11-15
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种高疏水碳化硅泡沫陶瓷及其制备方法和应用,高疏水碳化硅泡沫陶瓷由基底碳化硅泡沫陶瓷及其表面的聚多巴胺和长链烷基胺分子或含氟分子覆层构成;所述聚多巴胺为包覆层的底层,长链烷基胺分子或含氟分子为包覆层的表层。本发明制备的碳化硅泡沫陶瓷具有三维网状连通结构,孔隙率高,尺寸可控,成本低,满足工业化生产要求;采用超支化液态聚碳硅烷为粘结剂来制备碳化硅泡沫陶瓷,实现低温度烧结,陶瓷产率高;本发明采用三维多孔碳化硅泡沫陶瓷,由于其大的表面积和表面粗糙度使得其在吸附过程中具有较好的吸附动力学,可较快的达到吸附平衡,而它的大孔结构和微孔隙可作为储油空间,因而在油吸附剂方面具有非常大的应用前景。
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