原位包覆有机物的纳米铜粉及其制备方法

    公开(公告)号:CN108031839B

    公开(公告)日:2020-05-15

    申请号:CN201810014435.X

    申请日:2018-01-08

    Abstract: 本发明提供一种原位包覆有机物的纳米铜粉及其制备方法,所述制备方法是将铜盐加入到含有分散剂和任选含有水溶性大分子的水溶液中,溶解并混合均匀,加入碱溶液调节pH至10±0.5,然后加入还原剂,升温至30‑100℃反应30‑240min后,再于超声条件下反应10‑60min,冷却,离心,分离沉淀,干燥后即得原位包覆有机物的纳米铜粉。采用本发明方法制得的纳米铜粉粒径均一,分散性好、稳定性好,铜颗粒表面包覆的分散剂能够有效地防止其发生氧化。该制备方法简单,设备要求低,经济效益大,应用前景广阔。

    原位包覆有机物的纳米铜粉及其制备方法

    公开(公告)号:CN108031839A

    公开(公告)日:2018-05-15

    申请号:CN201810014435.X

    申请日:2018-01-08

    Abstract: 本发明提供一种原位包覆有机物的纳米铜粉及其制备方法,所述制备方法是将铜盐加入到含有分散剂和任选含有水溶性大分子的水溶液中,溶解并混合均匀,加入碱溶液调节pH至10±0.5,然后加入还原剂,升温至30‑100℃反应30‑240min后,再于超声条件下反应10‑60min,冷却,离心,分离沉淀,干燥后即得原位包覆有机物的纳米铜粉。采用本发明方法制得的纳米铜粉粒径均一,分散性好、稳定性好,铜颗粒表面包覆的分散剂能够有效地防止其发生氧化。该制备方法简单,设备要求低,经济效益大,应用前景广阔。

    一种从废旧印刷线路板中提取金属铜的方法

    公开(公告)号:CN105132691B

    公开(公告)日:2018-02-13

    申请号:CN201510610773.6

    申请日:2015-09-23

    CPC classification number: Y02P10/212

    Abstract: 本发明涉及一种从废旧印刷线路板中提取金属铜的方法,它包括以下步骤:(a)将废旧印刷线路板的表面层从其基板上分离;(b)以所述表面层为阳极、钛板为阴极、硫酸铜溶液为电解液,连接直流电源后形成断路的电解池;(c)调节阳极和阴极的间距为2~12cm、直流电源电压为1~5V、硫酸铜溶液的温度为25~50℃,接通电路电解0.5~5h,收集阴极上得到的铜即可。以表面层为阳极、钛板为阴极、硫酸铜溶液为电解液形成电解池,并精确控制电解参数,能够在阴极上得到高纯度额铜,可直接用于工业生产;而且使用的硫酸铜溶液可以循环使用,不会对环境造成二次污染,由于废旧电路板无需进行破碎,不仅简化了电解工艺,还使非金属材料如玻璃纤维的性质没有遭到损害。

    一种印刷线路板中玻璃纤维布和金属层的分离方法

    公开(公告)号:CN105149322A

    公开(公告)日:2015-12-16

    申请号:CN201510612653.X

    申请日:2015-09-23

    CPC classification number: Y02W30/822 B09B3/00

    Abstract: 本发明涉及一种印刷线路板中玻璃纤维布和金属层的分离方法,它包括以下步骤:(a)取废弃线路板分别进行示差扫描量热法和热重分析测试得到对应的分析曲线,确定裂解温度区域;(b)将管式炉升温至所述裂解温度区域内的任一温度,连续通入惰性气体,随后将试样推舟送入有效加热温区进行保温,直至金属层发生翘曲;(c)在所述管式炉出口处连接收集容器,取热解过程中释放的气体进行气相色谱分析,进行回收处理;(d)剥离玻璃纤维布和金属层即可。此温度处于分解树脂效率最高的温度区间,节省能源,经济环保,仅造成中间粘结树脂的分解而不会破坏玻璃纤维布和金属层,线路板无需进行破碎,简化了分离工艺。

    一种从废旧印刷线路板中提取金属铜的方法

    公开(公告)号:CN105132691A

    公开(公告)日:2015-12-09

    申请号:CN201510610773.6

    申请日:2015-09-23

    CPC classification number: Y02P10/212

    Abstract: 本发明涉及一种从废旧印刷线路板中提取金属铜的方法,它包括以下步骤:(a)将废旧印刷线路板的表面层从其基板上分离;(b)以所述表面层为阳极、钛板为阴极、硫酸铜溶液为电解液,连接直流电源后形成断路的电解池;(c)调节阳极和阴极的间距为2~12cm、直流电源电压为1~5V、硫酸铜溶液的温度为25~50℃,接通电路电解0.5~5h,收集阴极上得到的铜即可。以表面层为阳极、钛板为阴极、硫酸铜溶液为电解液形成电解池,并精确控制电解参数,能够在阴极上得到高纯度额铜,可直接用于工业生产;而且使用的硫酸铜溶液可以循环使用,不会对环境造成二次污染,由于废旧电路板无需进行破碎,不仅简化了电解工艺,还使非金属材料如玻璃纤维的性质没有遭到损害。

    模拟盾构施工工况的刀具摩擦磨损试验机、试验刀具及其试验方法

    公开(公告)号:CN102901685B

    公开(公告)日:2014-11-12

    申请号:CN201210407392.4

    申请日:2012-10-23

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 一种模拟盾构施工工况的刀具摩擦磨损试验机、试验刀具及其试验方法,包括液压顶推油缸和由旋转电机带动的旋转轴,所述液压顶推油缸上安装有泥浆盒,所述泥浆盒的顶部开口,所述旋转轴下方安装有上试样夹具,所述上试样夹具从所述泥浆盒的顶部开口置于所述泥浆盒内部,所述泥浆盒的底部安装有与所述上试样夹具位置相对应的下试样夹具,所述上试样夹具上与所述下试样夹具相对的面上设有多个试验刀具安装孔,所述试验刀具安装孔在所述上试样夹具上均匀分布,本发明结构简单、方便计量磨损的失重和后续磨损表面形貌的分析、方便对滚刀刀圈磨损失效行为和机理进行研究、试验成本低。

    一种Sr2Nb2O7增韧WC-8%Co硬质合金复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN102912205B

    公开(公告)日:2014-08-20

    申请号:CN201210101162.5

    申请日:2012-04-09

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种Sr2Nb2O7增韧WC-8%Co硬质合金复合材料及其制备方法,其组成是:按质量百分比计,Sr2Nb2O7占整个Sr2Nb2O7-WC-8%Co硬质合金复合材料中的3-8%,并且Sr2Nb2O7均匀分布在所述复合材料中。本发明的铁电陶瓷第二相Sr2Nb2O7并不与基体WC-8%Co反应,而且由于其具有压电性与铁电性,在基体中,当裂纹扩展到压电第二相粒子的时候,由于压电材料的机电转换作用会将部分弹性能转化为电能释放,还可以通过畴转来耗散部分弹性能,从而增加了裂纹扩展的阻力,达到增韧的目的。因此本发明提供的复合材料耐冲击、使用寿命长,并且该材料的制备方法简单、容易工业化生产。

    一种低弹性模量亚稳β钛合金及制备方法

    公开(公告)号:CN103740982A

    公开(公告)日:2014-04-23

    申请号:CN201410036212.5

    申请日:2014-01-24

    Abstract: 本发明涉及一种钛合金材料,特别是一种加工性能优异的多功能生物医用亚稳β钛合金材料,属于钛合金材料制备技术领域。该合金的成分范围以质量百分比计为Ti-(18~27%)Nb-(0.5~2%)Mo-(3~5%)Zr-(7~9%)Sn-(0.1~0.3%)O。该钛合金具有良好的综合性能,通过不同的热处理可以调控合金的强度和弹性模量。该合金的弹性模量E为40~73GPa,屈服强度为σ0.2=260~864MPa、抗拉强度为σb=686~1094MPa、伸长率为ε=4~20%,断面收缩率为:20~52%。该钛合金不含Al、V等毒性元素,具有优异的耐蚀性和生物相容性,冷加工性能优异。该钛合金可以用来制造人工骨、人工关节、接骨板等用于组织修复或替代材料。

    模拟盾构施工工况的刀具摩擦磨损试验机、试验刀具及其试验方法

    公开(公告)号:CN102901685A

    公开(公告)日:2013-01-30

    申请号:CN201210407392.4

    申请日:2012-10-23

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 一种模拟盾构施工工况的刀具摩擦磨损试验机、试验刀具及其试验方法,包括液压顶推油缸和由旋转电机带动的旋转轴,所述液压顶推油缸上安装有泥浆盒,所述泥浆盒的顶部开口,所述旋转轴下方安装有上试样夹具,所述上试样夹具从所述泥浆盒的顶部开口置于所述泥浆盒内部,所述泥浆盒的底部安装有与所述上试样夹具位置相对应的下试样夹具,所述上试样夹具上与所述下试样夹具相对的面上设有多个试验刀具安装孔,所述试验刀具安装孔在所述上试样夹具上均匀分布,本发明结构简单、方便计量磨损的失重和后续磨损表面形貌的分析、方便对滚刀刀圈磨损失效行为和机理进行研究、试验成本低。

    一种钢基体表面热障涂层及制备方法

    公开(公告)号:CN101805126B

    公开(公告)日:2011-12-21

    申请号:CN201010144980.4

    申请日:2010-04-13

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 一种钢基体表面热障涂层,包括玻璃粘合层和陶瓷表层,所述玻璃粘合层及所述陶瓷表层分别由玻璃粉末及稀土锆酸盐粉末通过电泳沉积法沉积在钢基体表面。本发明采用与基体有着良好结合的玻璃作为粘结层,可有效提高涂层的抗热震性能;以稀土锆酸盐为表层材料,使涂层具有更好的隔热和抗氧化性能。通过调整电泳沉积工艺参数可以方便的调整涂层的厚度,以使涂层的强度与厚度达到良好的比例,适应不同的服役环境条件。本发明工艺方法简单,操作简便,通过电泳沉积-活化烧结技术在金属表面制备以玻璃作为粘合层、稀土锆酸盐作为表层的复合陶瓷隔热涂层,涂层具有良好的抗热震性能、隔热和抗氧化性能,可实现工业化生产,特别适于锅炉、汽轮机、动力机械、工业炉和航空、石油化工等行业耐高温设备的表面处理。

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