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公开(公告)号:CN110560694A
公开(公告)日:2019-12-13
申请号:CN201910841517.6
申请日:2019-09-06
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明公开了一种连续纤维增强金属基复合材料的制备方法,涉及复合材料制备技术领域,所述方法包括以下步骤:将纤维布材料和金属材料冲成圆片并层叠相间放入烧结模具中;设置烧结参数后将所述烧结模具放入放电等离子烧结炉炉腔中;启动放电等离子烧结程序烧结材料。本发明基于放电等离子烧结原理,通过控制烧结参数,使金属熔化并加压充分浸渍到纤维层中,在不破坏纤维结构的同时,形成良好的界面结合,避免高温及长时间加压/温导致的液固界面反应,有效防止纤维结构损伤及性能下降。本发明提供的方法可以针对不同复合材料体系的烧结参数进行精准、高效的控制,保证复合材料良好的致密度和界面结合,获得性能优异的纤维增强金属基复合材料。
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公开(公告)号:CN109897987A
公开(公告)日:2019-06-18
申请号:CN201910268743.X
申请日:2019-04-04
Applicant: 上海交通大学 , 国网辽宁省电力有限公司 , 南瑞集团有限公司 , 武汉南瑞电力工程技术装备有限公司 , 国网浙江省电力有限公司
Abstract: 本发明公开了一种铝基纳米复合材料及其制备方法,涉及金属基复合材料领域,该复合材料为铝或铝合金和纳米增强相材料组成。其制备方法如下:(1)将铝或铝合金粉末与纳米增强相粉末混合,通过高能球磨制备得到铝基纳米复合材料粉末;(2)将铝基纳米复合材料粉末装入到模具中,通过烧结或者冷压或者热压得到预成型块体;(3)将预成型块体通过热压或者热锻获得铝基纳米复合材料。本发明由于成型速度快,加上纳米强化相对晶界的钉扎,可以使材料基体的晶粒尺寸保持在纳米级别。相对于传统的铝基复合材料,该方法制备的材料有更优越的力学性能;另外,该技术设备简单,相比于传统方法简化了工序,降低制造成本,适用于工业大规模的制备。
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公开(公告)号:CN107433328B
公开(公告)日:2019-04-09
申请号:CN201710861542.1
申请日:2017-09-21
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明公开了一种携带纳米铜晶体的片状铜粉及其制备方法。片状铜粉中铜片的厚度为100~500nm,铜片表面均匀附着纳米级别的铜晶体颗粒;制备方法包括以下步骤:首先铜粉与其他金属粉制备层片相间的铜合金化复合粉末;然后铜合金化复合粉末钝化后进行去合金化处理,除去铜合金化复合粉末中的其他金属;最后清洗、干燥去合金化的粉末得到携带纳米铜晶体的片状铜粉;本发明技术方案制备得到新型的片状铜粉末结构,具有更优异的导电、催化等性能;制备工艺方法缩短了球磨时间,简化了工艺流程,减少了杂质引入,简便易操作,适用于放大工业化生产。
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公开(公告)号:CN102814190B
公开(公告)日:2014-08-06
申请号:CN201210271682.0
申请日:2012-08-01
Applicant: 上海交通大学
IPC: B01J29/08 , B01J29/89 , B01J29/60 , B01J29/18 , B01J29/40 , B01J29/70 , C07C251/44 , C07C249/04
Abstract: 本发明公开了一种沸石/介孔二氧化硅复合微球催化剂及其制备方法。该复合微球催化剂包含介孔二氧化硅和微孔沸石,其制备步骤如下:首先,将阳离子季铵盐表面活性剂、酸和醇加入到水中,搅拌溶解;然后向上述溶液中滴加硅源;控制溶液的温度和转速,再向溶液中加入沸石悬浮液,并反应5-30小时;将新制的样品晶化、过滤、洗涤、干燥;最后,焙烧烘干的样品,脱除模板剂。本发明的沸石/介孔二氧化硅复合微球催化剂粒径均一,具有和原沸石粉末一样高的催化性能;其制备方法操作简单,设备要求低,产物产量高,适于工业化生产。
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公开(公告)号:CN102512687A
公开(公告)日:2012-06-27
申请号:CN201110418598.2
申请日:2011-12-14
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明涉及一种药物技术领域的pH响应的抗癌药物制剂及其制备方法;所述抗癌药物制剂包含抗癌活性药物、白蛋白和Zn离子,其中所述Zn离子与所述抗癌活性物质之间有配位键的形成;其制备方法包括如下步骤:(a)采用常规方法制备白蛋白颗粒;(b)将白蛋白颗粒加入到锌盐的乙醇溶液中,离心或过滤,获得白蛋白-锌颗粒;(c)将白蛋白-锌颗粒加入到含有抗癌活性药物的溶液中,离心、过滤或直接冻干,获得所述pH响应的抗癌药物制剂。本发明的pH响应的抗癌药物制剂对pH响应敏感,保证了抗癌药物在血液循环时基本不释放,在抗癌部位大量释放,提高了抗癌药物的靶向性同时,毒性小;选用白蛋白作为高分子材料,毒性低,生物相容性好,安全性高。
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