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公开(公告)号:CN112624788B
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202011492204.3
申请日:2020-12-17
Applicant: 东南大学
IPC: C04B37/02
Abstract: 本发明公开了一种氮化铝陶瓷表面快速覆铜方法,包括以下步骤:步骤一:将氮化铝陶瓷基片置于水溶液中进行水解处理,使氮化铝陶瓷片表面形成一层用于结合Cu的AlOOH或Al(OH)3薄膜产物;步骤二:将Cu与水解处理后氮化铝陶瓷片表面相对贴合,在低于Cu熔点温度下烧结,得到表面覆铜的氮化铝陶瓷基板。本发明在高温烧结时可一步达成水解产物分解、Cu表面氧化及氮化铝表面覆铜的方法,快速高效。
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公开(公告)号:CN114481121A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202210036457.2
申请日:2022-01-13
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种表面修复与强化用高熵合金的激光熔覆方法,包括如下步骤:(1)对待修复的零件表面预处理,利用激光熔覆法在零件表面形成高熵合金熔覆层;(2)对零件表面熔覆层进行磨削加工,达到零件预期尺寸;(3)对磨削加工后的熔覆层进行热处理以形成析出强化相,得到硬度提高的高熵合金熔覆层。本发明通过整合激光熔覆修复、表面精加工和后续热处理,在涂层硬度较低时进行加工,然后通过热处理大幅度提升涂层硬度,制备除了高硬度、高耐磨的表面涂层;对于实现高性能装备再制造具有重要意义。
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公开(公告)号:CN112624788A
公开(公告)日:2021-04-09
申请号:CN202011492204.3
申请日:2020-12-17
Applicant: 东南大学
IPC: C04B37/02
Abstract: 本发明公开了一种氮化铝陶瓷表面快速覆铜方法,包括以下步骤:步骤一:将氮化铝陶瓷基片置于水溶液中进行水解处理,使氮化铝陶瓷片表面形成一层用于结合Cu的AlOOH或Al(OH)3薄膜产物;步骤二:将Cu与水解处理后氮化铝陶瓷片表面相对贴合,在低于Cu熔点温度下烧结,得到表面覆铜的氮化铝陶瓷基板。本发明在高温烧结时可一步达成水解产物分解、Cu表面氧化及氮化铝表面覆铜的方法,快速高效。
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公开(公告)号:CN108516586B
公开(公告)日:2021-01-05
申请号:CN201810283014.7
申请日:2018-04-02
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明涉及一种海胆状钒氧化物纳米材料的制备方法,属于纳米材料制备领域。本发明将二维碳化钒V2C先微波预氧化后继续在空气(氧气)中进行二次氧化,从而制备出海胆状钒氧化物纳米材料。制得的产物除了具有海胆状的形貌,并保持原有V2C的层片结构,在锂离子电池、超级电容器等方面具有良好应用前景。该方法制备出的新型海胆状钒氧化物纳米材料形貌优异,具有高比表面积,赋予其较高的电池容量,循环性能好。此外,该方法具有简单易行,成本低廉,制备条件可控等优点。制得的海胆状钒氧化物纳米材料主要用于电极材料。
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公开(公告)号:CN106905790B
公开(公告)日:2019-12-10
申请号:CN201710094844.0
申请日:2017-02-22
Applicant: 东南大学
IPC: C09D133/00 , C09D5/33 , C09D5/16 , C09D7/61
Abstract: 本发明公开了一种反射隔热涂层材料及其制备方法。该反射隔热涂层材料中各组分按质量百分比分别为:该涂层材料的制备步骤如下:(1)按各组分的质量配比称取原料;(2)向水性丙烯酸乳液中加入钛白粉、改性贝壳粉、润湿剂、分散剂、消泡剂和水,之后在室温下研磨分散均匀,得到混合物;(3)向上述混合物中加入滑石粉和成膜助剂,搅拌得到反射隔热涂层材料。该涂层材料极大的节约了成本、提高了隔热性能,并且使用方便,具有优异的综合性能。
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公开(公告)号:CN109852837A
公开(公告)日:2019-06-07
申请号:CN201910025886.8
申请日:2019-01-11
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明涉及一种定向排列的MAX相增强Ag基电接触复合材料的制备方法。本发明采用粉末冶金方法与等通道转角挤压法相结合的手段制备Ag/MAX材料。本发明方法可以显著细化Ag晶粒,使层片状MAX相分层并定向排列,得到一种致密且性能各向异性的Ag/MAX材料。本发明制备的材料,相比传统方法制备的Ag/MAX电接触材料,力学性能和耐电弧侵蚀性能更优异。
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公开(公告)号:CN108611500A
公开(公告)日:2018-10-02
申请号:CN201810677352.9
申请日:2018-06-27
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种低熔点金属提纯方法,所述方法为:①将MAX相粉末与含有A金属组元的被提纯合金按比例混合,并于球磨机中球磨;②将上述经过球磨的粉体冷压成薄片;③将薄片置于热处理炉中,在接近A金属熔点TA温度下热处理1~300min,然后自然降温;④在室温下放置1~30天,待试样表面生长出A金属晶须;⑤收集样品表面的A金属晶须。本发明的提纯方法具有工艺简单、成本低、环保、提纯所得金属纯度高等优点,解决了目前金属提纯技术中存在的工艺复杂、成本高、环境污染等问题。
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公开(公告)号:CN107009044A
公开(公告)日:2017-08-04
申请号:CN201710329209.6
申请日:2017-05-11
Applicant: 东南大学
CPC classification number: B23K35/262 , B23K35/406
Abstract: 本发明公开了一种无铅焊料及其制备方法,该无铅焊料包括无铅焊料基体和增强相,且增强相占无铅焊料基体质量的0.1%~1%;其中所述无铅焊料基体为Sn‑Ag‑Cu合金、Sn‑Sb合金、Sn‑In合金、Sn‑Cu合金或者Sn‑Ag合金中的一种,所述的增强相为二维过渡金属碳化物或碳氮化物(MXene)材料。该无铅焊料制备方法如下:将MXene置于无水乙醇中,经超声震荡分散,之后按一定的比例与无铅焊料基体混合均匀,压制成坯体;最后,在惰性气氛保护下烧结,制得一种比现有无铅焊料具有更高力学、电学、热学性能的新型焊料,该方法绿色环保,符合现代电子工业的发展趋势。
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公开(公告)号:CN106978041A
公开(公告)日:2017-07-25
申请号:CN201710169290.6
申请日:2017-03-21
Applicant: 东南大学
IPC: C09D163/00 , C09D5/08 , C09D7/00 , C09D7/12 , C09D7/02
Abstract: 本发明一种水性环氧玄武岩鳞片防腐涂料的制备方法涉及涂料技术,具体为以水性环氧树脂为成膜物质,玄武岩鳞片为主要的防锈填料,配以多种助剂,制成的一种环保型防腐涂料,制备方法如下:1)将分散剂、消泡剂、成膜助剂、防沉降剂、流平剂、防闪锈剂加入到用水稀释的环氧树脂乳液中,搅拌均匀;2)将玄武岩鳞片和防锈填料加入到混合均匀的乳液中3)将环氧固化剂和用水稀释后加入消泡剂;4)使用时将甲乙组分按一定比例混合,搅拌均匀即可使用。制备的涂料具有迷宫效应的同时,还具有更强的耐酸碱性、耐候性、耐磨性;水性环氧树脂以水做稀释剂,实现低VOC、无毒、无安全隐患。制备的防腐涂料,能够应用于建筑、桥梁、海洋工程、石油工程等防腐领域,特别适用于钢筋混凝土结构。
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公开(公告)号:CN106433336A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201610945227.2
申请日:2016-10-26
Applicant: 东南大学
IPC: C09D127/12 , C09D5/08 , C09D5/33 , C09D5/16 , C09D7/12
CPC classification number: C09D127/12 , C08K3/26 , C08K5/098 , C08K7/26 , C08K13/04 , C08K2003/265 , C08K2201/003 , C09D5/004 , C09D5/08 , C09D5/1662 , C09D5/1687
Abstract: 本发明公开了一种经济环保外墙隔热涂层材料及其制备方法。该经济环保外墙隔热涂层材料以硬脂酸钠改性贝壳粉和空心微珠为主要填料,所用的乳液为水性氟碳乳液,颜料为钛白粉;该经济环保外墙隔热涂层材料的制备步骤如下:步骤一、按耐洗刷隔热外墙涂料中各组分的质量配比称取原料;步骤二、向水性氟碳乳液中加入钛白粉、硬脂酸钠改性贝壳粉、润湿剂、分散剂、消泡剂和水,之后在室温下研磨分散均匀,得到混合物;步骤三、向上述混合物中加入空心微珠和成膜助剂,搅拌,得到经济环保外墙隔热涂层材料;该涂层材料极大的节约成本、提高填料的分散性提和隔热性能,并且施工方便,具有优异的综合性能。
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