一种采用第二相原位合成技术增硬ZrO2陶瓷的方法

    公开(公告)号:CN104016678A

    公开(公告)日:2014-09-03

    申请号:CN201410267129.9

    申请日:2014-06-17

    Abstract: 本发明公开了一种采用第二相原位合成技术增硬ZrO2陶瓷的方法,包括以下步骤:采用前驱体法制备Ti-C系复合粉体,然后按配比加入高纯ZrO2以及烧结助剂和PVB粘结剂进行球磨混合、干燥后,获得ZrO2/Ti-C混合粉体;粉体过筛、干压预成型、等静压成型,然后置于刚玉坩埚内,采用阶梯脱胶工艺,进行脱胶处理;将脱胶处理后的粉末进行无压原位烧结,随炉冷却即得高致密高硬度的ZrO2/Ti(C,N)复合陶瓷。本发明的有益效果是:简化了制备工艺,获得了高致密硬度的ZrO2复合陶瓷;制得的陶瓷复合材料的室温和高温力学性能均优于同组分的其他类型复合材料。

    一种SiC纤维-WC-Co硬质合金复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN102615874A

    公开(公告)日:2012-08-01

    申请号:CN201210072565.1

    申请日:2012-03-19

    Abstract: 本发明公开了一种SiC纤维-WC-Co硬质合金复合材料及其制备方法,该材料是在WC-Co硬质合金材料中均匀分布有SiC纤维,所述的SiC纤维占整个SiC纤维-WC-Co硬质合金复合材料重量的5-10%。其制备步骤包括:添加粘结剂将SiC纤维轧制成纤维布;再将WC-Co粉末同样也轧制成粉末布;然后将SiC纤维布和WC-Co粉末布交替叠放后,放入热压炉中进行真空除气脱除粘结剂,再通过热压工艺制得SiC纤维增韧的WC-Co硬质合金复合材料。本发明由于SiC纤维均匀分布在所述SiC纤维-WC-Co硬质合金复合材料中,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。

    一种采用第二相原位合成技术增硬ZrO2陶瓷的方法

    公开(公告)号:CN104016678B

    公开(公告)日:2015-10-28

    申请号:CN201410267129.9

    申请日:2014-06-17

    Abstract: 本发明公开了一种采用第二相原位合成技术增硬ZrO2陶瓷的方法,包括以下步骤:采用前驱体法制备Ti-C系复合粉体,然后按配比加入高纯ZrO2以及烧结助剂和PVB粘结剂进行球磨混合、干燥后,获得ZrO2/Ti-C混合粉体;粉体过筛、干压预成型、等静压成型,然后置于刚玉坩埚内,采用阶梯脱胶工艺,进行脱胶处理;将脱胶处理后的粉末进行无压原位烧结,随炉冷却即得高致密高硬度的ZrO2/Ti(C,N)复合陶瓷。本发明的有益效果是:简化了制备工艺,获得了高致密硬度的ZrO2复合陶瓷;制得的陶瓷复合材料的室温和高温力学性能均优于同组分的其他类型复合材料。

    一种电刷镀-烧结法制备FHA生物活性涂层的方法

    公开(公告)号:CN105862096A

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201610389235.3

    申请日:2016-06-02

    Abstract: 本发明公开了一种FHA生物活性涂层及其制备方法,所述涂层结构为基体/Ti/FHA,所应用的FHA粉末F对OH的取代率为0.5;制备方法,具体步骤为FHA镀液的配置;基体预处理;电刷镀钛镀液及电刷镀FHA镀液;将电刷镀钛镀液及电刷镀FHA镀液后的基体烧结得到目标涂层。本发明的有益效果是:本发明的涂层为力学性能与生物相容性良好匹配的涂层结构,且沉积时间大幅缩短,不会使FHA发生分解;镀液利用率提高几倍到十几倍,镀液中的金属离子含量增加有利于涂层氧化还原反应的发生,能在较宽的电流密度和温度范围内使用,降低了生产成本,提高了生产效率,而且有效改善了涂层的耐腐蚀性能以及涂层和基体的粘着力。

    一种FHA生物活性涂层的制备方法

    公开(公告)号:CN105862096B

    公开(公告)日:2017-12-12

    申请号:CN201610389235.3

    申请日:2016-06-02

    Abstract: 本发明公开了一种FHA生物活性涂层的制备方法,所述涂层结构为基体/Ti/FHA,所应用的FHA粉末F对OH的取代率为0.5;制备方法的具体步骤为FHA镀液的配制;基体预处理;电刷镀钛镀液及电刷镀FHA镀液;将电刷镀钛镀液及电刷镀FHA镀液后的基体烧结得到目标涂层。本发明的有益效果是:本发明的涂层为力学性能与生物相容性良好匹配的涂层结构,且沉积时间大幅缩短,不会使FHA发生分解;镀液利用率提高几倍到十几倍,镀液中的金属离子含量增加有利于涂层氧化还原反应的发生,能在较宽的电流密度和温度范围内使用,降低了生产成本,提高了生产效率,而且有效改善了涂层的耐腐蚀性能以及涂层和基体的粘着力。

    一种Li(Ni1/2Mn3/2)1-xMxO4-yNy及其制备和应用

    公开(公告)号:CN116102079B

    公开(公告)日:2024-10-18

    申请号:CN202211570895.3

    申请日:2022-12-08

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明属于电池材料领域,具体涉及一种Li(Ni0.5Mn1.5)1‑xMxO4‑yNy的制备方法,将镍源、锰源和式1化合物#imgabs0#进行组装反应,随后再进行溶剂热反应,分离得到Ni‑Mn‑MOF前驱体;将Ni‑Mn‑MOF前驱体和锂源、M源和N源混合进行煅烧处理,制得所述的Li(Ni0.5Mn1.5)1‑xMxO4‑yNy;所述的R为H、Na、K或NH4;所述的M为镁、铝、钛、硅、锆、铜、锌中的至少一种;所述的N为卤素;所述的0<x≤0.15,0<y≤0.15。本发明还包括所述的制备方法制备的材料及其在锂离子电池中的应用。本发明方法制备的材料具有优异的性能。

    α-半水石膏复合材料及其制备和应用

    公开(公告)号:CN114956621B

    公开(公告)日:2022-11-04

    申请号:CN202210581555.4

    申请日:2022-05-26

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明属于石膏材料领域,具体涉及一种α‑半水石膏复合材料,包括α‑半水石膏和式1化合物;所述的式1中,R1~R4中,至少一个取代基为羧基及其衍生的羧酸盐、酰胺或酸酐;剩余取代基为H、C1~C6的烷基、C1~C6的烷氧基、羟基或氨基。此外,本发明还包括所述的复合材料的制备和应用。本发明研究表明,采用式1化合物和α‑半水石膏联合,能够实现协同,能够有效降低标准稠度用水量,且有助于进一步改善其抗折强度以及抗压强度。

    一种掺杂型YBCO导电陶瓷组合物、电阻浆料、多孔陶瓷基发热体及其应用

    公开(公告)号:CN107567115B

    公开(公告)日:2020-12-04

    申请号:CN201710689303.2

    申请日:2017-08-11

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种掺杂型YBCO导电陶瓷组合物,包括掺杂型YBCO、玻璃粉和金属氧化物;所述的掺杂型YBCO的化学式为Y1‑xNxBa2‑yMyCu3‑zLzO7‑δ;所述的N、M、L分别为Na、K、Ca、Zn中的至少一种元素;所述的x为0~0.25,y为0~0.5,z为0~0.5,δ为0~0.5;x+y+z>0;所述的金属氧化物为铜的氧化物、铁的氧化物、锰的氧化物、钒的氧化物中的至少一种。本发明获得的导电陶瓷发热膜发热体具有环保无毒,成本低,导电性好,TCR小,抗氧化性强等优点,特别适合应用于电子烟雾化器中。

    一种石墨烯/贱金属合金导电材料、电阻浆料、发热体及其制备和应用

    公开(公告)号:CN110519870A

    公开(公告)日:2019-11-29

    申请号:CN201810491757.3

    申请日:2018-05-21

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明属于导电材料领域,具体涉及一种石墨烯/贱金属合金导电材料,其特征在于,包含石墨烯,合金粉和玻璃粉。本发明还提供了包含所述导电材料的导电浆料;包含所述导电材料的发热体;本发明还提供了所述的发热体的制备方法和应用。本发明所述的导电材料具有优良性能,由其制得的膜发热体具有安全性好,成本低,导电性好,结合力强,加热速度快等优点,特别适合应用于烫发棒中。

Patent Agency Ranking