金属丝网透明电磁屏蔽层材料的制备方法

    公开(公告)号:CN101316500A

    公开(公告)日:2008-12-03

    申请号:CN200710072302.X

    申请日:2007-06-01

    Abstract: 金属丝网透明电磁屏蔽层材料的制备方法,屏蔽材料包括表面导电材料和导电复合材料。本发明包括:绷网、金属丝网与树脂膜预处理,将预处理后的金属丝网放入腐蚀液中进行腐蚀即黑化处理,观察金属丝网表面颜色变化,腐蚀液中通过聚丙烯酸钠调节黑度,黑度可随其含量高低而变化,腐蚀后清洁处理,然后进行金属丝网的涂胶与固化:将薄膜平放在玻璃板上,在薄膜上均匀地涂上胶后,将腐蚀后的金属丝网放在涂过胶的薄膜上,并在金属网上涂胶,再将另一张薄膜覆盖到上面,将气泡除去,再在上面压上玻璃板,停放24小时,等胶自然固化或放置干燥箱中固化。本发明方法用于制作的材料,用于制作军事技术(如电子对抗技术及隐身技术)、安全和在各类民用电子产品。

    自蔓延高温合成NiFe2O4粉体的方法及烧结NiFe2O4的方法

    公开(公告)号:CN101215010A

    公开(公告)日:2008-07-09

    申请号:CN200710144947.X

    申请日:2007-12-27

    Abstract: 自蔓延高温合成NiFe2O4粉体的方法及烧结NiFe2O4的方法,它涉及合成NiFe2O4粉体及NiFe2O4的方法。本发明解决了现有自蔓延合成NiFe2O4的方法中Fe粉易被氧化、需要加压引起氧化不充分以及添加内部氧化剂后引入杂质的问题。合成NiFe2O4粉体的方法:一、物料配比;二、干混,过筛,干燥;三、通入氧气,点火;燃烧结束即得到NiFe2O4粉体。烧结的NiFe2O4方法:粉体研磨后过筛,晾干,然后压制,烧结,再保温,即得到烧结的NiFe2O4。本发明制得的NiFe2O4粉体具有成本低,能耗低,杂质少;制备的烧结NiFe2O4纯度高。

    二硼化锆微粉的燃烧合成方法

    公开(公告)号:CN100336723C

    公开(公告)日:2007-09-12

    申请号:CN200510010014.2

    申请日:2005-05-23

    Inventor: 赫晓东 郑永挺

    Abstract: 二硼化锆微粉的燃烧合成方法,它涉及一种二硼化锆微粉材料的合成工艺。本发明的目的是为解决已有技术存在的需要高温高热、耗能大、生产周期长,效率低,纯度不高的问题。本发明将基础原料和稀释剂进行配料,基础原料按重量百分比为:二氧化锆:31%~58%、硼酐:0%~25%、镁粉:25%~44%,稀释剂为二硼化锆;在高温真空条件下干燥600~1200分钟,再将混合物机械球磨混合1200~1500分钟;将混合的粉末装入密闭压力容器中,反应器采用循环水冷却,充入保护气氛,点火使之发生自蔓延反应;冷却后将产物在盐酸溶液中酸洗去除氧化镁,剩余的二硼化锆经水洗、过滤、干燥后,得到最终产品。本发明具有反应速度快、节约能源、成本低、效率高、产品纯度高的优点。

    碳纤维复合材料高压气瓶
    94.
    发明授权

    公开(公告)号:CN1325838C

    公开(公告)日:2007-07-11

    申请号:CN200510010152.0

    申请日:2005-07-04

    Abstract: 碳纤维复合材料高压气瓶,涉及一种纤维缠绕复合材料高压气瓶。现有高压气瓶存在重量大、强度低、成本高、气密性不好的弊端。碳纤维复合材料高压气瓶,它的金属内衬(1)是由拉伸屈服强度与弹性模量之比FTY/E至少为0.6%、延伸率至少为5%的钛合金制成,它的封头(1-1)为三点圆形封头形状。金属内衬(1)是通过旋压拉伸封头(1-1)、再结晶退火处理、机械加工、端头焊接和焊制整体五个步骤制备而成;所述碳纤维复合材料层(2)是碳纤维/环氧缠绕层。所制造的复合材料高压气瓶,具有较高的PV/W特征值,PV/W值至少为28Km,最高可以达到40Km。

    自蔓延准热等静压制备大尺寸高纯Ti3AlC2块体材料的方法

    公开(公告)号:CN1824815A

    公开(公告)日:2006-08-30

    申请号:CN200610009694.0

    申请日:2006-02-08

    Abstract: 自蔓延准热等静压制备大尺寸高纯Ti3AlC2块体材料的方法,本发明涉及一种自蔓延准热等静压制备Ti3AlC2块体材料的方法。它克服了现有技术需要长时间的烧结,升温速度慢,工艺流程复杂,耗时、耗能的缺点。本发明的步骤:按Ti粉67~70%,Al粉20~23%和C粉10%称取原料;将以上原料球磨、烘干后,压制成相对密度为50~60%的坯料;利用电阻丝引燃点火剂,进而激发坯料的自蔓延燃烧合成反应;待燃烧进行12~18秒后,对自蔓延反应的产物施加180~225吨的压力;保持压力20~30秒,将自蔓延反应的产物冷却到室温。本发明具有工艺简单、反应速度快、节约能源、产品纯度高、尺寸大等优点。

    二硼化锆微粉的燃烧合成方法

    公开(公告)号:CN1699168A

    公开(公告)日:2005-11-23

    申请号:CN200510010014.2

    申请日:2005-05-23

    Inventor: 赫晓东 郑永挺

    Abstract: 二硼化锆微粉的燃烧合成方法,它涉及一种二硼化锆微粉材料的合成工艺。本发明的目的是为解决已有技术存在的需要高温高热、耗能大、生产周期长,效率低,纯度不高的问题。本发明将基础原料和稀释剂进行配料,基础原料按重量百分比为:二氧化锆:31%~58%、硼酐:0%~25%、镁粉:25%~44%,稀释剂为二硼化锆;在高温真空条件下干燥600~1200分钟,再将混合物机械球磨混合1200~1500分钟;将混合的粉末装入密闭压力容器中,反应器采用循环水冷却,充入保护气氛,点火使之发生自蔓延反应;冷却后将产物在盐酸溶液中酸洗去除氧化镁,剩余的二硼化锆经水洗、过滤、干燥后,得到最终产品。本发明具有反应速度快、节约能源、成本低、效率高、产品纯度高的优点。

    一种具有低电阻温度系数的Ti3C2Tx MXene/石墨复合导电油墨的制备方法

    公开(公告)号:CN119875433A

    公开(公告)日:2025-04-25

    申请号:CN202510120393.8

    申请日:2025-01-25

    Abstract: 本发明公开了一种具有低电阻温度系数的Ti3C2Tx MXene/石墨复合导电油墨的制备方法,所述方法如下:一、Ti3C2Tx MXene分散液的制备;二、Ti3C2Tx MXene粉末的制备;三、Ti3C2Tx MXene/石墨复合导电油墨的制备。本发明通过将Ti3C2Tx MXene粉末和纳米石墨粉添加在含有乙基纤维素的松油醇和异丙醇混合物中,通过调控各组分材料间的比例与制备工艺,最终制备出具有低电阻温度系数的Ti3C2Tx MXene/石墨复合导电油墨。本发明制备的复合导电油墨在温度从30℃上升至70℃时,相对电阻变化不高于0.06%,平均电阻温度系数绝对值不高于1.5×10‑5/℃。

    多组元过渡金属硼化物陶瓷粉末的燃烧合成方法

    公开(公告)号:CN119306498A

    公开(公告)日:2025-01-14

    申请号:CN202411468459.4

    申请日:2024-10-21

    Abstract: 多组元过渡金属硼化物陶瓷粉末的燃烧合成方法,本发明涉及超高温陶瓷材料领域,要解决现有方法指标多组元过渡金属硼化物陶瓷粉末存在纯度低,生产效率低的问题。方法:一、将过渡金属粉末和过渡金属氧化物粉末通过燃烧合成制备过渡金属氧化物固溶体粉末;二、过渡金属氧化物固溶体粉末加入氧化硼和镁粉混合均匀;三、将混合物料装入密闭反应容器内,点燃,发生自蔓延镁热还原反应;四、冷却后取出反应产物,经酸洗、抽滤、洗涤、干燥后,得到多组元过渡金属硼化物陶瓷粉末。本方法极大的缩短了生产时间,可以提高生产效率。制备的多组元过渡金属硼化物陶瓷粉末具有高纯度、高固溶程度。本发明用于制备多组元过渡金属硼化物陶瓷粉末。

    一种复相氧化锆陶瓷的势函数构建方法

    公开(公告)号:CN119274717A

    公开(公告)日:2025-01-07

    申请号:CN202411637052.X

    申请日:2024-11-15

    Abstract: 本发明提供了一种复相氧化锆陶瓷的势函数构建方法。方法包括:分别构建不同组元和不同结构的晶体模型;利用密度泛函理论对构建得到的晶体模型进行模拟计算,得到初始训练数据集;基于深度势能学习模型对初始训练数据集进行拟合训练,得到多个初始势函数模型;利用多个初始势函数模型在预设模拟条件下对晶体模型进行采样模拟,并基于模拟结果对初始势函数模型进行筛选和标记;利用密度泛函理论对标记后的模型进行模拟计算,将模拟计算后得到的数据加入至初始训练数据集,并将新的训练数据集作为初始训练数据集跳转执行拟合训练和筛选标记步骤,直至生成符合预设精度的势函数模型。本方案中的势函数模型能够准确捕捉掺杂钇元素的氧化锆陶瓷升温相变过程。

Patent Agency Ranking