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公开(公告)号:CN105999292A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610293836.4
申请日:2016-05-06
Applicant: 中南大学
Abstract: 一种多孔空心陶瓷微球的制备方法,使用二氯甲烷等有机溶剂和聚乙烯醇水溶液形成的乳液,将陶瓷原料粉均匀分散在所述的乳液中形成浆料,将所述的浆料用于喷雾冷冻得到的颗粒,再经冷冻干燥,脱脂,烧结后得到多孔空心的陶瓷微球。本发明解决了孔径分布不可控,孔隙率太低的问题,且所得的多孔空心陶瓷微球尺寸小,孔隙分布均匀。
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公开(公告)号:CN105792605A
公开(公告)日:2016-07-20
申请号:CN201610162581.8
申请日:2016-03-21
Applicant: 中南大学
CPC classification number: H05K7/20154 , C23C16/26 , C23C16/27 , C23C16/50 , H05K7/20263
Abstract: 一种三维空间网络多孔高效散热器及应用,所述散热器包括三维空间网络多孔散热体、外壳、热交换流体、驱动设备,所述三维空间网络多孔散热体由泡沫金属骨架、高导热强化层组成,所述高导热强化层通过化学气相沉积方法均匀沉积在泡沫金属骨架表面,所述高导热强化层选自金刚石膜、石墨烯包覆金刚石、碳纳米管包覆金刚石、碳纳米管/石墨烯包覆金刚石中的一种。本发明制得的高效散热器中的散热体以无缝连接的方式构成一个全连通的整体,以三维网络的形式均匀的分布于外壳中,相较传统散热器具有优异的连续导热能力,可在空间网络引入液态或气态流体强化散热,可以广泛应用于在热管理、电子、能源、交通等国民经济领域。
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公开(公告)号:CN105779805A
公开(公告)日:2016-07-20
申请号:CN201610162466.0
申请日:2016-03-21
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明提供一种泡沫金刚石骨架增强铜基复合材料及其制备方法,所述复合材料由泡沫衬底、金刚石强化层、基体材料组成。其中泡沫衬底为泡沫金属或泡沫陶瓷或泡沫碳,基体材料为铜及其合金,金刚石强化层为金刚石或金刚石与石墨烯或/和碳纳米管。本发明制得的复合材料增强相与基体相在三维空间内保持连续分布,使金刚石和基体形成了网络互穿构形,从而可弱化复合界面对材料热学性能的显著影响,既能不降低金属基体在复合材料中的良好塑韧性,又能使增强相成为一个整体,最大限度地发挥增强体的导热效率,使复合材料的热导率、电导率及机械强度相比较传统复合材料有极大提高,是一种很有潜力的新型多功能复合材料。
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公开(公告)号:CN105733192A
公开(公告)日:2016-07-06
申请号:CN201610162661.3
申请日:2016-03-21
Applicant: 中南大学
CPC classification number: C08K9/02 , C08K3/04 , C08K7/24 , C08K9/10 , C08K2201/011 , C08L63/00 , C08L83/04 , C08L33/12
Abstract: 一种泡沫骨架增强聚合物基复合材料及制备方法,所述复合材料由泡沫骨架,表面强化材料与基体材料组成,或在其中加入强化颗粒。泡沫骨架可为泡沫金属、泡沫陶瓷或泡沫碳。表面强化材料为金刚石膜,石墨烯膜、碳纳米管等高导热材料中的一种或复合。基体材料为聚合物材料。强化颗粒为高导热金刚石粉、石墨烯、碳纳米管、石墨烯包覆金刚石微球、碳纳米管包覆金刚石微球,或为增加复合材料机械强度及降低热平衡系数的高导热陶瓷颗粒。本发明制得的复合材料可借助于以表面改性的泡沫骨架的高导热性能、较好的导电性能及优异的机械性能,使复合材料的热导率、导电率及机械强度相比较传统复合材料有极大提高,是一种很有潜力的新型多功能复合材料。
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公开(公告)号:CN105695831A
公开(公告)日:2016-06-22
申请号:CN201610162488.7
申请日:2016-03-21
Applicant: 中南大学
IPC: C22C26/00 , C23C16/27 , C22C1/10 , C22C1/05 , C08G8/10 , C08K9/02 , C08K3/04 , C08L63/00 , C08L61/06
CPC classification number: C22C26/00 , C08G8/10 , C08K3/04 , C08K9/02 , C22C1/05 , C22C1/101 , C22C1/1036 , C22C2001/1047 , C23C16/27 , C08L63/00 , C08L61/06
Abstract: 一种超高导热连续金刚石骨架增强复合材料及制备方法,所述复合材料由连续的金刚石增强体与基体材料组成,其中连续金刚石增强体由金刚石颗粒预制体通过CVD方法沉积金刚石膜或金刚石复合膜组成,金刚石复合膜为石墨烯包覆金刚石膜、碳纳米管包覆金刚石膜,基体材料为金属或聚合物;本发明将金刚石粉末制成预坯体,再通过化学气相沉积技术在金刚石预坯体表面沉积金刚石膜,在相邻金刚石颗粒接触位置形成金刚石膜,使孤立的金刚石颗粒之间形成连续导热通道。沉积的金刚石膜可作为金刚石颗粒之间的导热桥梁,使本身弥散的金刚石颗粒形成联通结构,从而使复合材料充分利用金刚石的高导热性能,极大提高复合材料的热导率。
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公开(公告)号:CN105671354A
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201610161943.1
申请日:2016-03-21
Applicant: 中南大学
CPC classification number: C22C1/1015 , C22C1/1036 , C22C21/00 , C22C26/00 , C22C2001/1021 , C22C2001/1073 , C22C2026/002 , C23C16/26 , C23C16/276 , C23C16/513
Abstract: 本发明提供了一种泡沫金刚石骨架增强铝基复合材料及制备方法,所述复合材料由泡沫衬底、金刚石强化层、基体材料组成,泡沫衬底为泡沫金属或泡沫陶瓷或泡沫碳。基体材料为铝及其合金。金刚石强化层为金刚石或金刚石与石墨烯或/和碳纳米管的复合。本发明方法制得的复合材料增强相与基体相在三维空间内保持连续分布,使金刚石和基体形成网络互穿构形,有效弱化复合界面对材料热学性能的影响,既不降低金属基体良好塑韧性,又能使增强相成为一个整体,最大限度地发挥增强体的导热效率,使复合材料的热导率、导电率及机械强度相比较传统复合材料有极大提高,是一种很有潜力的多功能复合材料。
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公开(公告)号:CN105603265A
公开(公告)日:2016-05-25
申请号:CN201610161189.1
申请日:2016-03-21
Applicant: 中南大学
CPC classification number: C22C21/00 , C22C1/101 , C22C1/1036 , C22C26/00 , C22C2026/002 , C23C16/26 , C23C16/50
Abstract: 一种泡沫石墨烯骨架增强铝基复合材料及其制备方法,所述复合材料由泡沫衬底、石墨烯强化层、基体材料组成,或在其中加入强化颗粒。泡沫衬底为泡沫金属或泡沫陶瓷或泡沫碳。基体材料包括铝及铝基合金。强化颗粒为高导热金刚石粉、石墨烯、碳纳米管中的至少一种或复合,或为增加复合材料机械强度及降低热膨胀系数的高导热低膨胀陶瓷颗粒。本发明制得的复合材料因石墨烯与铝在三维空间内保持连续分布,形成了网络互穿结构,从而弱化了复合界面对材料热学和电学性能的显著影响,既能不降低金属基体在复合材料中的良好塑韧性,又能使增强相成为一个整体,最大限度地发挥增强体的导热和导电效率,使复合材料的热导率、导电率及机械强度相比较传统复合材料有极大提高,是一种很有潜力的新型多功能复合材料。
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公开(公告)号:CN105220049A
公开(公告)日:2016-01-06
申请号:CN201510660439.1
申请日:2015-10-12
Applicant: 中南大学
IPC: C22C26/00 , C22C49/14 , C22C101/08 , C22C121/02
Abstract: 一种片状金刚石增强金属基复合材料及制备方法,所述的复合材料是在基体金属中设置有金刚石薄片,金刚石薄片与基体金属为冶金结合;其制备方法,是采用熔铸、熔渗、冷压烧结、热压烧结、等离子烧结中的一种工艺,将基体金属或包含表面改性金刚石颗粒的基体金属与金刚石薄片复合,得到金刚石薄片与基体金属冶金结合的片状金刚石增强金属基复合材料。本发明通过金属基体中分布片状金刚石骨架,并在金属基体中添加一定量的金刚石颗粒,金刚石薄片采用底层金属膜与面层金属膜之间夹装石墨烯层的三明治构成进行表面改性,使该复合材料具有优异的导热性能,该复合材料可用作电子封装和热沉材料等,解决了高温、高频、大功率电子器件的封装问题。
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公开(公告)号:CN105153604A
公开(公告)日:2015-12-16
申请号:CN201510454320.9
申请日:2015-07-29
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于碳纳米管的介电复合材料;所述的介电复合材料是由甲氧基聚乙二醇修饰后的碳纳米管与聚偏氟乙烯树脂或聚偏氟乙烯共聚物树脂基体复合而成;得到了在低碳纳米管含量条件下,介电常数相对于纯聚合物基体得到了明显的增加,并且保持了非常低的介电损耗。本发明为开发高性能的介电复合材料提供了新的途径。
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公开(公告)号:CN104402432A
公开(公告)日:2015-03-11
申请号:CN201410592673.0
申请日:2014-10-29
Applicant: 中南大学
IPC: C04B35/475 , C04B35/622
Abstract: 本发明公开了一种织构化压电陶瓷材料及其制备方法,该压电陶瓷材料由模板材料晶体和基体材料构成,具有001取向的Bi4Ti3O12、Na0.5Bi4.5 Ti4O15或Na0.5Bi0.5TiO3模板材料晶体在基体材料中形成定向排列;所述的基体材料具有以下化学表达式:(1-x)Bi0.5Na0.5TiO3—xBaTiO3,x为0.03~0.09;该压电陶瓷材料的制备方法是先制备基体材料薄片,将模板材料晶体涂刷在基体材料表面形成定向排列,再将多块薄片叠加,热压成型,烧结,即得织构化压电陶瓷材料;该制备方法操作简单、成本低、适用于大规模工业化生产,制得的压电陶瓷材料织构化程度高,具有300℃以上居里温度,且压电性能良好,可以广泛应用于可广泛应用于压电传感器、压电电动机以及高精度位移控制等方面。
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