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公开(公告)号:CN106947949A
公开(公告)日:2017-07-14
申请号:CN201710219492.7
申请日:2017-04-06
Applicant: 中南大学
IPC: C23C14/35 , C23C14/18 , C23C14/16 , C22C47/04 , C22C47/06 , C22C47/08 , C22C49/06 , C22C49/14 , C22C101/14 , C22C121/02
CPC classification number: C23C14/35 , C22C47/04 , C22C47/06 , C22C47/08 , C22C49/06 , C22C49/14 , C23C14/165 , C23C14/185
Abstract: 本发明公开了一种含Al/Cu双涂层的SiC连续纤维及其制备方法和应用,其由SiC连续纤维及其表面的铝铜复合双涂层构成;所述铝铜复合双涂层由铝底层和铜表层构成,其制备方法是将SiC连续纤维置于空气环境中热处理后,在其表面通过磁控溅射方法依次沉积铝底层和铜表层,即得含有致密、均匀铝铜复合涂层的SiC连续纤维,将其应用于制备SiC连续纤维增强Al基复合材料,能有效改善SiC连续纤维与金属基体材料之间界面稳定性能及液态铝基体对SiC连续纤维的浸润性,可以获得组织致密,力学性能较好的SiC连续纤维增强铝基复合材料。
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公开(公告)号:CN106313405A
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201610831639.3
申请日:2016-09-19
Applicant: 中南大学
IPC: B29C43/52
CPC classification number: B29C43/52
Abstract: 本发明公开了一种高/低温快速转换的模具系统,所述模具的上模板和下模板内分别设有蛇形管,上模蛇形管和下模蛇形管分别与高温循环系统和冷却循环系统形成独立的回路;其中,所述高温循环系统和冷却循环系统均采用循环的流体介质进行加热和冷却,并在高温循环系统的回路和低温循环系统的回路上分别设置切换阀门。本发明可通过高温(或低温)液体快速加热(或冷却)模具,实现模具的高/低温的快速转换,保证材料(或构件)在均匀的温度场下定型,使内应力分布均匀,保证制品性能稳定和防止变形;另一方面也能实现快速、安全脱模。
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公开(公告)号:CN115895354B
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202211405674.0
申请日:2022-11-10
Applicant: 中南大学
IPC: C09D127/16 , C09D7/62 , C08J7/04 , C08L67/02 , H01G4/12
Abstract: 本发明公开了一种多层级纳米结构复合电介质和柔性复合电介质材料及制备方法和应用。多层级纳米结构复合电介质由纳米TiO2包覆在纳米BaTiO3表面构成的多层级纳米结构TiO2@BaTiO3分散在铁电聚合物基体中形成;其制备方法是将纳米BaTiO3与钛酸酯酸性水溶液混合进行水热反应,得到多层级纳米结构TiO2@BaTiO3,将多层级纳米结构TiO2@BaTiO3与铁电聚合物通过液相混合,得到多层级纳米结构复合电介质。该多层级纳米结构复合电介质具有储能密度高、制冷功率密度高,能够替代传统的制冷介质(氟利昂等空气压缩介质)应用于高端柔性器件制冷,或者应用于介电储能器件。
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公开(公告)号:CN115868932A
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202211563349.7
申请日:2022-12-07
Applicant: 浙江浙能技术研究院有限公司 , 中南大学
Abstract: 本发明涉及一种基于勃姆石的新型透明伤害感受器的制备方法,包括:在清洁的玻璃片、硅片或高分子材料基片上沉积导电膜层作为底电极;将镀有底电极的基片表面旋涂勃姆石薄膜作为功能介质层;将镀有底电极和功能介质层的基片表面沉积金属薄膜作为顶电极,得到含有底电极、勃姆石薄膜功能介质层和顶电极的三明治结构的新型透明伤害感受器。本发明的有益效果是:本发明制备的基于勃姆石的新型伤害感受器,可以实现生物伤害感受器的致敏、脱敏、痛觉过敏和异常性疼痛行为;此外,基于良好生物生物相容性的AlOOH器件作为伤害感受器可以促进高性能神经形态器件的设计和生物集成,并进一步推动未来人工智能领域的发展。
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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: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: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: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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公开(公告)号:CN107857250B
公开(公告)日:2020-01-14
申请号:CN201711222547.6
申请日:2017-11-29
Applicant: 中南大学
IPC: C01B32/162
Abstract: 本发明公开了一种蜜胺泡沫原位生长碳纳米管复合超疏水材料及其制备方法,复合超疏水材料以具有三维多孔结构的蜜胺泡沫为基体,碳纳米管和过渡金属均匀负载在蜜胺泡沫的三维多孔结构的骨架表面;其制备方法是通过浸渍法将氧化石墨烯和过渡金属氧化物负载到蜜胺泡沫骨架上,再经过高温还原法还原氧化石墨烯及过渡金属原位催化生长碳纳米管,即得蜜胺泡沫原位生长碳纳米管复合超疏水材料。该复合超疏水材料具有稳定性好、比表面大、密度低、超疏水等特点,且其制备方法简单,产品尺寸可调。
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