五氧化二钽改性二硅化钼基复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN101177349A

    公开(公告)日:2008-05-14

    申请号:CN200710144487.0

    申请日:2007-10-26

    Abstract: 本发明提供的是一种五氧化二钽改性二硅化钼基复合材料及其制备方法。按照重量百分比为五氧化二钽1%-7%、MoSi293%-99%的比例将各原料混合均匀,进行超声波分散和球磨混合后得到干燥粉体,将干燥粉体置于真空热压烧结炉中,在1400℃进行烧结得到五氧化二钽改性二硅化钼基复合材料。采用本发明的方法制备的Ta2O5掺杂MoSi2复合材料具有比强度高、耐高温、耐腐蚀、抗高温氧化、抗热震能力强的特点,并且是一种具备良好导电导热性的新型高性能高温结构材料。

    一种挠性温度传感器的制造方法

    公开(公告)号:CN105241568A

    公开(公告)日:2016-01-13

    申请号:CN201510623149.X

    申请日:2015-09-26

    Abstract: 本发明提供了一种挠性温度传感器的制造方法,它涉及到在聚酰亚胺薄膜基底上附着金属敏感膜制造挠性温度传感器方法。本发明解决了被测温场的柔性面测温问题,实现了感温结构的挠性化。本发明的制造方法由以下工步组成:聚酰亚胺薄膜上胶-敏感金属膜表面处理-覆金属膜-掩模光刻-复制敏感电阻图形-刻蚀-清洗去胶-激光调整精阻值-电镀焊盘贵金属-焊接引线-聚酰亚胺薄膜胶粘覆膜-形成挠性温度传感器,用本发明方法制造出的温度传感器可以实现大面积温场测量,传感器结构超薄性适于在两物体微缝间测温,挠性安装可应用于柱面、锥面、波浪面等非平面测温。

    一种挠性温度传感器的制造方法

    公开(公告)号:CN105241568B

    公开(公告)日:2018-03-13

    申请号:CN201510623149.X

    申请日:2015-09-26

    Abstract: 本发明提供了一种挠性温度传感器的制造方法,它涉及到在聚酰亚胺薄膜基底上附着金属敏感膜制造挠性温度传感器方法。本发明解决了被测温场的柔性面测温问题,实现了感温结构的挠性化。本发明的制造方法由以下工步组成:聚酰亚胺薄膜上胶‑敏感金属膜表面处理‑覆金属膜‑掩模光刻‑复制敏感电阻图形‑刻蚀‑清洗去胶‑激光调整精阻值‑电镀焊盘贵金属‑焊接引线‑聚酰亚胺薄膜胶粘覆膜‑形成挠性温度传感器,用本发明方法制造出的温度传感器可以实现大面积温场测量,传感器结构超薄性适于在两物体微缝间测温,挠性安装可应用于柱面、锥面、波浪面等非平面测温。

    汽车油泵用转向器石墨板及其制备方法

    公开(公告)号:CN101844923B

    公开(公告)日:2012-08-22

    申请号:CN201010179725.3

    申请日:2010-05-24

    Abstract: 本发明提供的是一种汽车油泵用转向器石墨板及其制备方法。由重量比为纳米石墨粉40-45%、酚醛5-6%、沥青10-15%、石油胶余量,并加入固化剂、B4C催化剂后充分混合,形成均匀的混合物之后热压烧结、石墨化形成石墨块;将石墨块加工成规定尺寸后,将石墨块与相应尺寸的Cu片通过扩散焊结合而形成汽车油泵用转向器石墨板。本发明的汽车油泵用转向器石墨板,具有良好的机械性能及较高的电导率;本发明的制备方法石墨片合成工序简单,生产周期短;石墨片与Cu结合牢固。

    汽车油泵用转向器石墨板及其制备方法

    公开(公告)号:CN101844923A

    公开(公告)日:2010-09-29

    申请号:CN201010179725.3

    申请日:2010-05-24

    Abstract: 本发明提供的是一种汽车油泵用转向器石墨板及其制备方法。由重量比为纳米石墨粉40-45%、酚醛5-6%、沥青10-15%、石油胶余量,并加入固化剂、B4C催化剂后充分混合,形成均匀的混合物之后热压烧结、石墨化形成石墨块;将石墨块加工成规定尺寸后,将石墨块与相应尺寸的Cu片通过扩散焊结合而形成汽车油泵用转向器石墨板。本发明的汽车油泵用转向器石墨板,具有良好的机械性能及较高的电导率;本发明的制备方法石墨片合成工序简单,生产周期短;石墨片与Cu结合牢固。

    五氧化二钽改性二硅化钼基复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN100554214C

    公开(公告)日:2009-10-28

    申请号:CN200710144487.0

    申请日:2007-10-26

    Abstract: 本发明提供的是一种五氧化二钽改性二硅化钼基复合材料及其制备方法。按照重量百分比为五氧化二钽1%-7%、MoSi293%-99%的比例将各原料混合均匀,进行超声波分散和球磨混合后得到干燥粉体,将干燥粉体置于真空热压烧结炉中,在1400℃进行烧结得到五氧化二钽改性二硅化钼基复合材料。采用本发明的方法制备的Ta2O5掺杂MoSi2复合材料具有比强度高、耐高温、耐腐蚀、抗高温氧化、抗热震能力强的特点,并且是一种具备良好导电导热性的新型高性能高温结构材料。

    碳纳米管改性二硅化钼基复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN101177348A

    公开(公告)日:2008-05-14

    申请号:CN200710144485.1

    申请日:2007-10-26

    Abstract: 本发明提供的是一种碳纳米管改性二硅化钼基复合材料及其制备方法。按照重量百分比为碳纳米管1-7%和MoSi293-99%的比例将各原料混合;置于装有无水乙醇的容器中进行超声波分散处理30min;将分散好的溶液放入球磨罐中进行球磨4小时;将球磨过的浆料进行冷冻干燥,然后进行研磨、过130目筛;将准备好的粉体放入石墨磨具中,在1400℃温度下烧结40min得到碳纳米管掺杂MoSi2烧结体。采用本方法制备的碳纳米管掺杂MoSi2复合材料具有优异的常温与高温机械性能,并且具备良好导电导热性,是一种新型高性能高温结构材料,有望用于高温热防护体系。

    低温合成碳化硼的方法
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101172606A

    公开(公告)日:2008-05-07

    申请号:CN200710144486.6

    申请日:2007-10-26

    Abstract: 本发明提供的是一种利用中间体制备碳化硼的方法。首先配制溶液浓度为1.0-1.5mol/L的聚乙烯醇(PVA)溶液和浓度为0.5-1.0mol/L的硼酸溶液;按照聚乙烯醇溶液与硼酸溶液的质量比为20-21∶10的比例将聚乙烯醇溶液和硼酸溶液在一定条件下混合得到白色絮状沉淀;然后将沉淀物在120℃温度下干燥,得到B-C化合物先驱体;最后将先驱体加热至800℃焙烧,得到多孔状黑色固体。将得到的多孔状黑色固体进行球磨后得到粒径均在3μm以下的碳化硼粉末。整个工艺过程操作简单,能量消耗低,所耗费的成本也很少,是一种低温、低能耗、绿色的新型碳化硼制备工艺。

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