一种高温可逆热致变色智能材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116179181B

    公开(公告)日:2025-04-11

    申请号:CN202211471183.6

    申请日:2022-11-23

    Abstract: 本发明一种高温可逆热致变色智能材料及其制备方法和应用,所述高温可逆热致变色智能材料化学式为LaCr1‑xCoxO3,x为Co的掺杂量,0≤x≤0.2,该材料通过固相法或溶胶‑凝胶法制备,并配以有机载体协同配合,涂覆于基材上煅烧即得到高温可逆热致变色智能材料涂层。与现有技术相比,本发明的涂层能够在室温下呈浅绿色,随着温度的升高逐步变为深棕色,当温度降低至室温时又恢复浅绿色,作用范围在室温到700℃,具有高温稳定、变色温域宽、高度可循环、易于大面积制备、颜色和温度对应关系明确等特点,可用于航空发动机、航天发动机、空天核反应堆、工业炉膛以及民用燃气轮机等高温热端部件处表面温度热指示。

    多维度导热性能测试系统及其测试方法

    公开(公告)号:CN114295670B

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202111599189.7

    申请日:2021-12-24

    Abstract: 本申请公开一种多维度导热性能的测试方法及其测试系统,所述测试方法,采用激光时域热反射测量方法进行热导率测量,包括:将待测热导率对应的目标方向作为热敏感方向,所述热敏感方向为被测样品在泵浦光照射下的产生的热流的主方向;在所述热敏感方向所对应的热传导模式下进行热导率测量,以获得目标方向上的热导率,不同的热传导模式对应于不同的热敏感方向。

    一种3D打印石墨烯复合气凝胶的制备方法及复合气凝胶

    公开(公告)号:CN109534320B

    公开(公告)日:2022-07-01

    申请号:CN201811197083.2

    申请日:2018-10-15

    Abstract: 本发明公开了一种3D打印法制备树叶仿生石墨烯复合气凝胶的方法,主要包括以下步骤:(1)用镍盐和钴盐及氢氧化钠水溶液均匀混合后用超声获得镍钴氢氧化物前驱体;(2)将氧化石墨烯溶液调节pH至中性后加入海藻酸钠和前驱体溶液,然后加热蒸发溶剂以获得打印墨水;(3)将墨水置于3D打印设备上,最终获得三维打印结构;(4)将打印结构硫化处理最终获得双金属硫化物/石墨烯三维复合气凝胶。与现有技术相比,本发明利用匀速交联法使镍钴硫纳米尺度活性物质在石墨烯气凝胶中的分布更加均匀,3D打印手段制备的分级大孔/介孔宏观结构具有更加丰富、畅通的扩散通道,有效模拟了树叶内部高度连通的传质网络,可以显著提高气凝胶的电化学性能。

    界面热导测试样品及其形成方法

    公开(公告)号:CN114324458A

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202111618128.0

    申请日:2021-12-27

    Abstract: 本申请公开一种对待检测材料进行预处理,得到片状样品,以所述片状样品垂直于厚度方向上的一侧表面作为目标表面,所述片状样品内具有增强相颗粒;选择所述目标表面内暴露的增强相颗粒作为目标颗粒,所述目标颗粒暴露的表面作为参考面;将所述片状样品置于镶样槽内,调整所述目标表面与槽底之间的夹角为预设倾斜角度;向所述镶样槽内注入镶样胶体并固化,得到包裹有所述片状样品的镶嵌试样;沿所述镶嵌试样的一侧表面向所述目标颗粒方向对所述镶嵌试样进行磨抛,直至磨抛至磨抛面与所述目标颗粒的参考面的边缘之间的距离小于等于预设距离,得到测试样品,所述磨抛面作为测试样品的被测表面。上述方法能够制备满足TDTR测试的测试样品。

    构建颗粒增强复合材料三维微观构型的方法

    公开(公告)号:CN113139320A

    公开(公告)日:2021-07-20

    申请号:CN202110526489.6

    申请日:2021-05-14

    Abstract: 本发明涉及一种构建颗粒增强复合材料三维微观构型的方法,包括以下步骤:确定颗粒的几何参数;计算代表单元尺寸;确定颗粒的分布参数;根据颗粒的几何参数与分布参数构建泰森多边形;将所述泰森多边形导入有限元软件,根据点、线、面、体关系构建颗粒,并进行离散、缩放,形成不同颗粒分布模型。上述构建颗粒增强复合材料三维微观构型的方法,在有限元软件中实现了对复合材料的复杂微观结构的描述以及高效、自动化批量建模;以颗粒的几何参数和其分布参数为重要变量,快速构建复合材料不同的三维微观构型,极大的提高了复合材料数值计算的建模效率。

    具有复合电镀纳米碳金属膜的复合金属丝及其制备方法

    公开(公告)号:CN111041542B

    公开(公告)日:2021-03-30

    申请号:CN201911158894.6

    申请日:2019-11-22

    Abstract: 一种具有复合电镀纳米碳金属膜的复合金属丝及其制备方法,所述制备方法包括:提供金属丝;将分散的纳米碳粉末和金属盐分散在溶剂中,配置成复合电镀液;通过卷对卷传输方式,使金属丝连续通过所述复合电镀液,同时对所述金属丝表面进行复合电镀处理,形成覆盖所述金属丝表面的纳米碳金属膜,所述纳米碳金属膜内至少部分纳米碳之间通过金属连接,所述复合电镀处理包括同时进行的电泳沉积和电镀沉积。上述方法能够连续制备表面具有复合电镀纳米碳金属膜的复合金属丝,提高复合金属丝的性能。

    二维材料增强金属基复合材料及其连续化制备方法

    公开(公告)号:CN110512187B

    公开(公告)日:2020-08-21

    申请号:CN201910822067.6

    申请日:2019-09-02

    Abstract: 一种二维材料增强金属基复合材料及其连续化制备方法,所述制备方法包括:采用卷对卷化学气相沉积工艺,在金属箔表面沉积单层或多层二维材料,形成复合箔;沉积过程中,通过卷对卷的传输,将所述复合箔逐层卷覆于沉积设备一端的内模上;在完成卷覆的复合箔外包覆外模,并进行抽真空处理;将所述复合箔进行热等静压处理,冷却至室温,获得块状金属基复合材料。上述方法能够实现大规模连续制备,且形成的金属基复合材料性能得到提高。

    蝶翅构型等离子体金纳米棒复合光催化材料的制备方法

    公开(公告)号:CN105879871A

    公开(公告)日:2016-08-24

    申请号:CN201610288217.6

    申请日:2016-05-03

    CPC classification number: B01J35/004 B01J23/66 B01J23/682

    Abstract: 本发明公开了一种利用蝶翅结构制备分级结构多元金属氧化物负载等离子体金纳米棒复合光催化材料的方法,主要包括如下步骤:对蝴蝶翅膀进行前处理;将金属A、B的盐类化合物分别充分溶解于有机溶剂中,然后将两种有机溶液混合均匀,所述金属A选自金属Bi,Sr,Ca,Pb,Li,Na,K中的一种;所述金属B选自金属V,Ti,Ta中的一种;将蝶翅模板浸入上述制备的混合溶液中并保温;将上述蝶翅模板取出并清洗干燥;将蝶翅模板在500℃?600℃保温5?10小时;通过种子生长法制备金纳米棒;通过改进的初湿浸润法将金纳米棒负载至所述多元金属氧化物材料上。本发明制备的复合光催化材料体系能显著提升材料的光催化性能。

    物理吸附-光电催化-膜过滤联用的净水方法和装置

    公开(公告)号:CN102432129A

    公开(公告)日:2012-05-02

    申请号:CN201110361695.2

    申请日:2011-11-15

    Abstract: 本发明涉及一种物理吸附-光电催化-膜过滤联用的净水方法和装置。具体地,公开了一种物理吸附-光电催化-膜过滤联用的净水方法和使用这种净水方法的净水装置。所述装置包括:杯盖、杯体、加压泄压装置、前置过滤机构、悬浮式光电催化净水机构、后置过滤机构。所述方法将悬浮式半导体光电催化方法结合前置物理吸附与后置膜过滤结合,使三者协同作用,对水中大体积杂物、重金属离子以及对细菌、病毒分级净化。所述装置取水方便、可反复取水、方法简单、出水安全、结构最优化、可批量生产,可广泛运用于行军、野外勘探、探险旅行、震后重建等场合。

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