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公开(公告)号:CN118957335A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411021893.8
申请日:2024-07-29
Abstract: 本发明公开设计了一种高强高抗电蚀的新型锡氧化物增强银基复合材料的制备方法。本发明提供一种具有氧化反应特征的改性锡氧化物增强相结构设计理念、并提出了新型高强高抗电蚀银基复合材料的制备方法。该方法从增强相结构设计理念出发,通过引入微量氧化剂,调控氧化反应条件,获得强界面结合的锡氧化物增强银基复合材料,提升银基复合材料的力学性能,解决了传统粉末冶金法所制银基复合材料的强度低、抗电弧侵蚀能力差等问题,为研制高强高抗电蚀性的银基复合材料提供参考价值。
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公开(公告)号:CN115449924A
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202211106359.8
申请日:2022-09-11
Applicant: 浙江大学温州研究院
Abstract: 本发明涉及复相陶瓷纤维的制备技术,旨在提供一种长径比可控的LaNixCoyO6(f)复相陶瓷纤维材料的制备方法。包括:配制Ni2+、Co2+和A位阳离子La2+的前驱体的前驱体溶液充分混合,形成均一溶液;加入聚乙烯吡咯烷酮和柠檬酸的N,N‑二甲基甲酰胺溶液作为络合剂,持续反应形成前驱体溶胶;将其用于静电纺丝操作,得到前驱体纺丝纤维;干燥处理后在空气中煅烧,得到黑色的LaNixCoyO6(f)复相陶瓷纤维材料。本发明以最优法制备的纳米纤维易于调整长径比,不需要固相法和水热法的长时间高温高压条件,具备生产条件温和,生产周期短以及能耗低等特点,适合工业化生产。本发明的产品再通过压制‑烧结工艺能制备出存在LaNixCoyO6(f)导电通道的Ag/LaNixCoyO6(f),可以显著提升电接触材料的导电率和电寿命。
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公开(公告)号:CN114875267A
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202210553417.5
申请日:2022-05-20
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种功函数可调的银基电接触材料制备方法,该方法以Th、Ce或Ba作为功函数调控剂,采用中频感应熔炼法结合内氧化法制备了功函数可调的AgSnO2触点材料。本发明方法能够改善传统AgSnO2触点材料的表面功函数,降低表面温升效应与烧蚀程度,提升其抗电弧侵蚀能力与电寿命服役周期。
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公开(公告)号:CN114574724A
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202210068276.8
申请日:2022-01-20
Applicant: 浙江大学温州研究院
IPC: C22C1/05 , C22C5/06 , C22C32/00 , C04B35/457 , C04B35/622 , H01H1/0237 , H01H11/04
Abstract: 本发明涉及复相陶瓷增强银基复合材料制备技术,旨在提供一种定向分布的SnO2/A2Sn2O7复相陶瓷增强银基复合材料的制备方法。本发明利用SnO2/A2Sn2O7复相陶瓷中A2Sn2O7相与金属Ag相之间的晶体结构相似性,实现硬质相SnO2/A2Sn2O7复相陶瓷与软质相Ag之间的镶嵌式反应,达到高强度的界面冶金结合;利用分段式热压反应烧结技术制备出导电导热性能优良的SnO2/A2Sn2O7复相陶瓷增强银基复合材料,解决了传统SnO2增强银基复合材料存在的相界面结合不良、致密度低、导电导热性能差等问题。制得的产品具有相界面结合强度高、结构上呈流梭状定向分布组织等特征,能够作为起到电子或声子热能快速传输的作用的有效通道;制备工艺条件简易,易于批量合成。
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公开(公告)号:CN112829047B
公开(公告)日:2021-12-14
申请号:CN202011516280.3
申请日:2020-12-21
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种多头压模的龙泉青瓷高效滚压成型设备,包括底台、滑动结构、送料结构、上架结构、驱动结构、升降结构、传动结构、滑动块和压模结构,所述底台的上表面开设有助于滑动的滑动结构,与现有技术相比,本装置通过电机转动,通过斜齿轮组传动,带动第一转轴转动,从而使得第二齿轮与固定架上的齿条啮合配合,滑动块可通过在侧架之间上下滑动从而实现升降功能,通过通过第一齿轮与第三齿轮啮合传动,带动第二转轴转动,由第一皮带传送装置与第二皮带传送装置的传动作用从而带动第三转轴转动,最终,第二转轴与第三转轴均带动连接柱转动,可实现多个压头同时压模,可满足企业的加工需求,大大提高了生产效率。
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公开(公告)号:CN112646392A
公开(公告)日:2021-04-13
申请号:CN202011569636.X
申请日:2020-12-26
Applicant: 浙江大学温州研究院
Abstract: 本发明涉及微纳米材料制备技术,旨在提供一种锡酸锌包覆二氧化锡核壳结构的制备方法。包括:以氨水溶液、ZnCl2溶液中形成A溶液;以氨水溶液、Na2SnO3溶液和硅烷偶联剂KH560形成B溶液;将A溶液滴加到B溶液中,获得均匀的混合溶液进行水热反应;反复洗涤水热反应产物,烘干后获得白色粉体经煅烧即为产品。本发明所得锡酸锌颗粒包覆二氧化锡粉体颗粒的包覆层均匀,且单个复合颗粒球状体重均有开口,便于后期其他类材料的存储复合等;除此之外复合粉体的粒度高度分散,流动性好;改善金属颗粒与二氧化锡颗粒间的润湿性差问题;提高了材料后期的机械加工成型性能。制备过程中不使用挥发性有毒气体,对环境无污染;容易控制、反应条件温和,原料简单,成本低。
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公开(公告)号:CN107964316B
公开(公告)日:2020-07-21
申请号:CN201711299596.X
申请日:2017-12-09
Applicant: 浙江大学自贡创新中心
IPC: C09D133/08 , C09D129/04 , C09D7/61 , C09D7/63
Abstract: 本发明涉及材料技术领域,旨在提供一种手机用透明防水涂料的制备方法。该方法包括:将聚乙烯醇、缔合型增稠剂、硼酸、丙二醇、蒸馏水以及乙醇混合、搅拌;加入聚丙烯酸丁酯乳液,混合、搅拌;降温至3‑6℃后,加入纳米蒙脱土,搅拌;加入纳米氮化钛、纳米碳化硅以及纳米二氧化硅搅拌、超声分散,得到手机用透明防水涂料。本发明制备获得的透明防水涂料在用于手机形成防水保护层后,具有良好的耐久性,覆有该防水保护层的智能手机持续使用30天后,仍然具有良好的防水性能。同时,防水保护层不会影响智能手机的正常使用。
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公开(公告)号:CN107964315B
公开(公告)日:2020-07-21
申请号:CN201711299574.3
申请日:2017-12-09
Applicant: 浙江大学自贡创新中心
IPC: C09D133/08 , C09D129/04 , C09D7/61 , C09D7/63
Abstract: 本发明涉及材料技术领域,旨在提供一种手机用透明防水涂料。该涂料是由以下重量份的各组分混合而成:纳米氮化钛:1‑3份纳米碳化硅1‑3份;纳米二氧化硅1‑3份;纳米蒙脱土4‑6份;聚丙烯酸丁酯乳液10‑20份;聚乙烯醇5‑7份;硼酸0.15‑0.45份;缔合型增稠剂0.5份‑1.5份;丙二醇2‑3份;蒸馏水4‑6份;乙醇47.05‑71.35份。本发明制备获得的透明防水涂料在用于手机形成防水保护层后,具有良好的耐久性,覆有该防水保护层的智能手机持续使用30天后,仍然具有良好的防水性能。同时,防水保护层不会影响智能手机的正常使用。
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公开(公告)号:CN109355523B
公开(公告)日:2020-06-26
申请号:CN201811238087.0
申请日:2018-10-23
Applicant: 浙江大学
IPC: C22C5/06 , C22C32/00 , C22C1/05 , B22F3/105 , H01H1/0237
Abstract: 本发明涉及导电合金制备技术领域,旨在提供一种Ag/Zn2SnO4导电合金及其制备方法。该导电合金是由下述质量百分比的原料组分经混合、球磨、成型和烧结制得:银粉80~86%;Zn2SnO4粉体12~18%;银溶胶1.2~1.8%;烧结助剂0.2~0.8%。与现有技术相比,本发明引入基体相的银溶胶表面改性技术,利用银溶胶体系中高活性银粒子的扩散键合作用改变/Zn2SnO4增强相粉体的表面微结构,促使Zn2SnO4增强相表面键合一层银粒子层,有助于有效提升/Zn2SnO4增强相的金属化特性,实现金属银与增强相保持优良的界面结合强度。在保证银基导电合金优异性能的前提下,降低了贵金属银的使用量。显著提升了Ag/Zn2SnO4导电合金的致密度、力学及电学等相关性能,并降低了烧结温度和烧结时间,极大地节约了能耗。
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公开(公告)号:CN109133159B
公开(公告)日:2020-06-26
申请号:CN201811008587.5
申请日:2018-08-29
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明涉及纳米材料制备领域,旨在提供一种铟掺杂Zn2SnO4纳米线的制备方法。包括:将有机锌盐加入到草酸铵水溶液中,然后加入铟盐;在水浴条件下搅拌形成均匀的溶液;转移到反应釜中恒温水热反应后,自然冷却至室温;加入锡盐,以氨水调节pH值;将反应釜置于水浴中搅拌反应,获得溶液离心处理,用次氯酸清洗;将固体产物烘干,获得铟掺杂的Zn2SnO4纳米线。本发明中,铟元素的掺杂能够改善锡酸锌的晶体结构,提高电导率,并且可以提高锡酸锌与金属银的结合性能,从而提高银基导电合金材料的电学和力学性能。使用一步水热法制备即获得铟掺杂纳米线,具有纯度高、尺寸均一、分散性好的特点。工艺简单,反应条件易控制;成本低廉,适合大规模工业生产。
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