一种铪锆碳三元复相陶瓷前驱体及其制备方法

    公开(公告)号:CN119080501A

    公开(公告)日:2024-12-06

    申请号:CN202411167434.0

    申请日:2024-08-23

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明给出了一种铪锆碳三元复相陶瓷前驱体及其制备方法,属于陶瓷材料技术领域,该方法包括:在无水无氧环境下,将四氯化铪和烷基钠的反应,得到二氯二茂铪;将二氯二茂铪和烷基钠的反应,生成铪中间体;将铪中间体和有机溶剂的反应,生成铪前驱体;在无水无氧环境下,将四氯化锆、还原剂和含富电子基团的烷基钠反应,得到二氯二茂锆将二氯二茂锆、烷基钠和有机溶剂的反应,生成锆前驱体;将铪前驱体、锆前驱体和聚烯烃的共聚反应后,静置,抽滤,得到铪锆碳三元复相陶瓷前驱体。本发明的铪锆碳三元复相陶瓷前驱体的高温力学性能稳定,制备工艺简单,成本低,且陶瓷产率高,满足航空航天材料的性能需求。

    一种超高温钽钛碳陶瓷前驱体及其制备方法

    公开(公告)号:CN119080498A

    公开(公告)日:2024-12-06

    申请号:CN202411166519.7

    申请日:2024-08-23

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明给出了一种超高温钽钛碳陶瓷前驱体及其制备方法,属于耐高温陶瓷材料技术领域,该方法包括:制备质量浓度为5~17%的环戊二烯钠溶液;制备三氯二茂钽;制备第一钽中间体;制备第二钽中间体;将有机溶剂、第一钽中间体和第二钽中间体进行混合,并在57~61℃反应3.7~4.2h,得到碳化钽陶瓷前驱体;将四氯化钛和酚醛树脂2402溶于无水乙醇中,在63~77℃的温度下搅拌均匀,然后干燥,得到碳化钛陶瓷前驱体;将碳化钽陶瓷前驱体、碳化钛陶瓷前驱体和有机溶剂混合搅拌分散3.6~9.3h,得到超高温钽钛碳陶瓷前驱体。本发明的超高温钽钛碳陶瓷前驱体的耐烧蚀、易加工、弯曲强度高和力学性能好。

    利用示踪粒子的关联扩散判断液体表面漂移运动方法

    公开(公告)号:CN105550517B

    公开(公告)日:2018-08-07

    申请号:CN201510925318.5

    申请日:2015-12-13

    Applicant: 复旦大学

    Inventor: 陈唯 李娜

    Abstract: 本发明属于软物质及生物物理技术领域,具体为利用示踪粒子的扩散关联计算液体表面漂移运动方法。本发明根据相距定距离s的颗粒对间的x,y轴方向上关联扩散位移来计算样品中的表面流速。主要是选定较大间距s的颗粒对,计算其关联位移,利用分别从x、y两个方向上拟合关联位移,根据扩散时间的二次项系数计算表面流的速率,根据x、y两个方向的四种组合方式,分别从原始颗粒位置减去相应的漂移运动位移。本发明方法与传统方法相比具有更高统计效率和计算精度。

    利用示踪粒子的关联扩散计算液体表面漂移运动方法

    公开(公告)号:CN105550517A

    公开(公告)日:2016-05-04

    申请号:CN201510925318.5

    申请日:2015-12-13

    Applicant: 复旦大学

    Inventor: 陈唯 李娜

    CPC classification number: G06F19/00 G01P5/20

    Abstract: 本发明属于软物质及生物物理技术领域,具体为利用示踪粒子的扩散关联计算液体表面漂移运动方法。本发明根据相距一定距离s的颗粒对间的x,y轴方向上关联扩散位移来计算样品中的表面流速。主要是选定较大间距s的颗粒对,计算其关联位移,利用 分别从x、y两个方向上拟合关联位移,根据扩散时间的二次项系数计算表面流的速率,根据x、y两个方向的四种组合方式,分别从原始颗粒位置减去相应的漂移运动位移。本发明方法与传统方法相比具有更高统计效率和计算精度。

    一种耐高温锆钛碳陶瓷前驱体及其制备方法

    公开(公告)号:CN119080502A

    公开(公告)日:2024-12-06

    申请号:CN202411167808.9

    申请日:2024-08-23

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明给出了一种耐高温锆钛碳陶瓷前驱体及其制备方法,属于陶瓷材料技术领域,该方法包括:制备碳化锆陶瓷前驱体;制备环戊二烯钠溶液;制备二氯二茂钛;制备钛中间体1、钛中间体2;将钛中间体1、钛中间体2和有机溶剂混合均匀,于58~62℃下反应1.6~4.3h,得到碳化钛陶瓷前驱体;将碳化锆陶瓷前驱体、碳化钛陶瓷前驱体和有机溶剂混合均匀后反应,得到耐高温复合锆钛碳陶瓷前驱体。本发明能够提高耐高温复合锆钛碳陶瓷前驱体的均匀性和高温力学性能的稳定性。

    一种高熵钽锆碳陶瓷前驱体及其制备方法

    公开(公告)号:CN119080500A

    公开(公告)日:2024-12-06

    申请号:CN202411167013.8

    申请日:2024-08-23

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明给出了一种高熵钽锆碳陶瓷前驱体及其制备方法,属于陶瓷材料技术领域,包括:在氮气气氛下,向钽源溶液中加入金属离子强配位剂并加热反应,再加入金属离子弱配位剂,随后加入有机溶剂和水的混合物后依次进行加热回流和固化,得到碳化钽陶瓷前驱体在氮气气氛下;制备锆中间体1;制备锆中间体2;在无水无氧条件下,将有机溶剂、锆中间体1和锆中间体2搅拌均匀后反应,得到碳化锆陶瓷前驱体;将碳化钽陶瓷前驱体、碳化锆陶瓷前驱体和有机溶剂搅拌均匀后依次进行热处理和干燥,得到高熵钽锆碳陶瓷前驱体。本发明能够制备出高温力学性能稳定的高熵钽锆碳陶瓷前驱体,且工艺简单,可控程度高,陶瓷产率高。

    一种低氮低氧铪钽碳陶瓷前驱体及其制备方法

    公开(公告)号:CN119080499A

    公开(公告)日:2024-12-06

    申请号:CN202411166819.5

    申请日:2024-08-23

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明给出了一种低氮低氧铪钽碳陶瓷前驱体及其制备方法,属于陶瓷材料技术领域,该方法包括:制备二氯二茂铪、第一铪中间体和第二铪中间体;将第一溶剂、第一铪中间体和第二铪中间体混合,在57~62℃的温度下反应3.6~4.2小时,得到碳化铪陶瓷前驱体;制备三氯二茂钽、第一钽中间体和第二钽中间体;将第一溶剂、第一钽中间体和第二钽中间体混合,在57~62℃的温度下反应,得到碳化钽陶瓷前驱体;将第三溶剂、含氮弱配位体、碳化铪陶瓷前驱体和碳化钽陶瓷前驱体混合后,在于57~62℃的温度下反应,得到低氮低氧铪钽碳陶瓷前驱体。本发明低氮低氧铪钽碳陶瓷前驱体适用在航天、航空领域等高温应用中具有重要的应用前景。

    一种用于碳纤维上浆剂的增强剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN109487538A

    公开(公告)日:2019-03-19

    申请号:CN201811224247.6

    申请日:2018-10-19

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于碳纤维上浆剂的增强剂及其制备方法,属于复合材料技术领域,解决了现有技术中增强剂存在成分不稳定且相容性较差的问题。上述增强剂包括聚丙烯酸改性纳米片层氮化硼分散液、分散剂、硅油和高级脂肪酸;聚丙烯酸改性纳米片层氮化硼分散液为纳米片层氮化硼分散液经聚丙烯酸改性后的分散液,聚丙烯酸改性方式为将丙烯酸原位聚合在已有效剥离的纳米片层氮化硼表面。制备方法包括:将聚丙烯酸改性纳米片层氮化硼分散液、分散剂、硅油和高级脂肪酸混合,超声分散,得到用于碳纤维上浆剂的增强剂。上述增强剂和制备方法可用于增强碳纤维上浆剂。

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