一种纳米颗粒负载多孔超宽光谱吸收涂层及制备方法

    公开(公告)号:CN112517352A

    公开(公告)日:2021-03-19

    申请号:CN202011091750.6

    申请日:2020-10-13

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明涉及宽光谱吸收涂层,特指一种纳米颗粒负载多孔超宽光谱吸收涂层及制备方法。本发明将微米碳颗粒(CMP)、纳米碳颗粒(CNP)、Si3N4和TiN纳米颗粒依次添加到树脂溶剂中,然后通过高压静电喷涂制备为超宽光谱吸收涂层。在高压静电喷涂过程中,大量带电的CMP相互排斥,形成多孔骨架,CNP、Si3N4和TiN纳米颗粒负载在CMP表面,形成纳米颗粒负载多孔超宽光谱吸收涂层。得益于CMP,CNP,Si3N4和TiN的协同作用,本发明公开的纳米颗粒负载多孔超宽光谱吸收涂层不仅可以形成操控入射光波的引导多孔模式;同时负载的纳米粒子可提供多次反射和散射,使光传播路径增加,从而导致涂层的吸收增强。

    一种宽光谱吸收耐高温粉体材料的制备方法

    公开(公告)号:CN112209444A

    公开(公告)日:2021-01-12

    申请号:CN202011013405.0

    申请日:2020-09-24

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明涉及对太阳光有较高的吸收率的粉体材料,尤其涉及一种宽光谱吸收耐高温粉体材料的制备方法。本发明采用溶胶凝胶法制备流程,通过氨水调节PH值和阶梯升温预烧结处理相结合,在保证氨水调节PH值流程优点的同时,解决了溶胶凝胶法制备铬酸钙镧时成胶难,脱水过程繁琐耗时的缺点,可批量产出超细均匀的、在200‑2500nm波段范围内拥有高吸收率的宽光谱吸收耐高温粉体材料。

    一种用于电子封装复合材料的表面金属化及钎焊方法

    公开(公告)号:CN107008984B

    公开(公告)日:2020-02-07

    申请号:CN201710192150.0

    申请日:2017-03-28

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明属于焊接技术领域,涉及一种高体积分数SiCp/Al复合材料的表面金属化及钎焊方法。本发明通过合理的工艺制得复合镀层Ni‑P‑SiC,通过向镀层中添加SiC颗粒,即可以有效减小基体与镀层之间的热膨胀系数差异,还可以适当的提升镀层的结合力,此外,相对仅在SiCp/Al复合材料上表面镀镍进行焊接,镀层中添加SiC颗粒可以一定程度上提高钎焊强度。低熔玻璃钎料(SnO‑ZnO‑P2O5玻璃钎料)与SiC陶瓷有较好的润湿性,玻璃用作钎料对焊接条件中氧分压的要求较低,可有效的提高钎焊效率,降低成本,因此将表面金属化和此钎焊工艺相结合,可取得良好的钎焊接头,满足电子封装领域的应用。

    三氧化钨气敏膜材料、三氧化钨基复合气敏膜材料、制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110511059A

    公开(公告)日:2019-11-29

    申请号:CN201910623394.9

    申请日:2019-07-11

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明公开了一种三氧化钨气敏膜材料、三氧化钨基复合气敏膜材料、制备方法和应用。通过在电极基板上利用溶液原位沉积直接制备纳米结构三氧化钨薄气敏材料,利用溶胶凝胶法在制得的三氧化钨薄膜上进行第二相氧化物复合,获得三氧化钨基复合气敏材料。本发明的优点在于可在电极基板上直接沉积生长纳米结构三氧化钨薄膜;所制备的纳米结构三氧化钨薄膜以及基于纳米结构三氧化钨的复合薄膜具有垂直基片生长的纳米片所形成的网络状结构。本发明具有高效、成本低廉、工艺简单的优点,适合于工业化生产。所得纳米结构三氧化钨薄膜具有较大的比表面积,可有效克服纳米颗粒之间的团聚问题,对NO2、H2S等气体具有良好的气敏响应,具有极好的气敏应用前景。

    一种四元系负温度系数热敏电阻材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN109516781A

    公开(公告)日:2019-03-26

    申请号:CN201811439840.2

    申请日:2018-11-29

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明涉及负温度系数热敏电阻制备技术领域,特指一种四元系负温度系数热敏电阻材料及其制备方法。以硫酸锰、硫酸镍、硫酸铜和硫酸钴作为初始原料,草酸作为沉淀剂,通过控制沉淀反应中的PH值、离子浓度、温度以及搅拌时间等,避免沉淀颗粒出现团聚现象,通过去离子水和无水乙醇的过滤洗涤去除有机杂质,获得分散均匀的纳米颗粒。将预烧颗粒造粒后压力成型、等静压,置于烧结炉中烧结制成负温度系数热敏电阻材料。本发明制备工艺简单、可重复性高,一致性好、耗能低等特点;制备的陶瓷热敏电阻具有低电阻高B值性能特点,且稳定性高、互换性好、灵敏度高等特点,适用于冰箱等设备的温度测量、控制和线路补偿等。

    一种金刚石熔盐镀钨的方法

    公开(公告)号:CN105671542B

    公开(公告)日:2019-01-08

    申请号:CN201610135627.7

    申请日:2016-03-10

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明涉及一种金刚石熔盐镀钨的方法,其特征在于将金刚石在丙酮中超声清洗去除表面的油污后,接着用酒精超声清洗并干燥;然后将清洗后的金刚石、含钨铵盐、熔盐用盐按一定比例混合并球磨,将球磨好的粉末置于氧化铝坩埚中进行高温处理,处理温度为900‑1200℃,保温时间0.5‑4h,随炉冷却。将高温处理后的粉末进一步的研磨,经多次超声波振动和蒸馏水煮沸以去除盐,即得到镀钨金刚石。该方法制得的镀钨金刚石表面含有为WC与W,镀层均匀,综合力学性能好,与金属粉末烧结后结合力强,适用于制备各种金刚石切削、磨削工具。

    一种温度探测用长波通红外滤光片及其制备方法

    公开(公告)号:CN105974505B

    公开(公告)日:2018-12-14

    申请号:CN201610588840.3

    申请日:2016-07-25

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明涉及红外滤光片,具体涉及一种温度探测用长波通红外滤光片及其制备方法。基底材料选用单晶Si,折射率n=3.42881;高折射率材料选用Ge,折射率n=4.16422;低折射率材料选用ZnS,折射率n=2.2。在基板两个表面上分别沉积不同中心波长的膜系。本发明提供的5500~14000nm长波通红外滤光片,半高点波长定位5500±1%nm,截止区透过率小于0.2%,透射区的透过率可达90%以上,极大的提高信噪比,很好的抑制其他的干扰,提高仪器温度探测的精度和效率。

    一种电机用石墨烯改性炭/炭电刷的制备方法

    公开(公告)号:CN108462016A

    公开(公告)日:2018-08-28

    申请号:CN201810210291.5

    申请日:2018-03-14

    Applicant: 江苏大学

    CPC classification number: H01R43/12 H01R39/26

    Abstract: 本发明属于电动机和发动机配件技术领域,具体涉及一种电机用石墨烯改性炭/炭电刷的制备方法。本发明利用石墨烯具有高强度、高导电性以及高导热性能的特点,采用石墨烯对炭/炭复合材料进行功能化改性,将石墨烯通过有机溶剂与树脂混合稀释后,加压浸入多孔的经过化学气相沉积处理后的炭/炭复合材料坯体内,然后采用固化、炭化和石墨化工艺制得的石墨烯改性炭/炭复合材料电刷,具有力学性能优异,机械强度高、抗冲击韧性好、电阻率低、自润滑性能好以及抗摩擦磨损能力强等优点。

    一种CO2气体检测用红外滤光片及其制备方法

    公开(公告)号:CN105842770B

    公开(公告)日:2018-06-01

    申请号:CN201610325524.7

    申请日:2016-05-17

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明公开了一种CO2气体检测用红外滤光片及其制备方法,红外滤光片基底材料选用单晶Si,高折射率材料选用Ge,低折射率材料选用SiO。在基板两个表面上分别沉积主膜系面薄膜和干涉截止膜系面薄膜,其镀膜工艺条件为:其中Ge选用电子束蒸镀,沉积速率为SiO选用多孔钼舟电热蒸镀,沉积速率为开始蒸镀真空度为1.0×10‑3Pa,沉积温度为200℃。得到的4260nm带通红外滤光片,峰值透过率可达90%以上,极大的提高信噪比,很好的抑制其他气体的干扰,提高仪器探测精度和效能。

    一种宽光谱红外吸收涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN105907241B

    公开(公告)日:2018-04-24

    申请号:CN201610324292.3

    申请日:2016-05-16

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明公开了一种宽光谱红外吸收涂层及其制备方法,其中吸收涂层的无机填料组成包括3种组合:(1)C(炭黑)+SiC+Al2O3、(2)C(炭黑)+Al2O3+Fe2O3和(3)C(炭黑)+CuO,其中制备方法步骤包括:先将热电陶瓷基底磨平、抛光等预加工后,再采用物理分散和化学分散相结合方法将无机填料、固化剂、稀释剂、环氧树脂等均匀分散、调制成环氧树脂浆料,然后用丝网印刷或喷涂方法将环氧树脂浆料涂覆在预加工好的热电陶瓷表面,待固化后即得红外吸收涂层。该吸收涂层可作为一种红外吸收涂层可广泛应用于激光能量计、红外传感器、热辐射探测器等器件。

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