一种外置生物质催化剂的热解碳制备用化学气相渗透方法

    公开(公告)号:CN112919922B

    公开(公告)日:2022-11-22

    申请号:CN202110395616.3

    申请日:2021-04-13

    Abstract: 本发明涉及一种外置生物质催化剂的热解碳制备用化学气相渗透方法,在碳纤维预制体外部引入生物质催化剂,催化沉积气体分解再利用,沉积气体分解、聚合、加聚过程加快,单位时间气体分解产物浓度提高,热解碳初始沉积效率较无催化时提高近4倍。且一维碳材料在外部催化剂中生成,确保热解碳沉积通道的通畅。沉积空间气体组分发生变化,催化C/C复合材料的基体碳石墨化度提高近40%。本发明制备方法操作简单,催化剂成本低廉、有望回收利用,具有很好的社会效益与经济效益。

    表面具备有微孔骨架连接层的镁基复合材料及表面原位制备方法

    公开(公告)号:CN112899539B

    公开(公告)日:2022-05-13

    申请号:CN202110025090.X

    申请日:2021-01-08

    Abstract: 本发明涉及一种表面具备有微孔骨架连接层的镁基复合材料及表面原位制备方法,以镁基复合材料为基体,浸泡于恒温水浴加热的氯化钠溶液中在镁基复合材料表面原位制备微孔骨架结构。利用微孔骨架与涂层之间形成大面积的镶嵌结构,可以提高涂层与基体的界面结合性能,同时微孔骨架可有效改善连接层的断裂韧性及抗蠕变能力。本发明制备方法简单、成本低、制备效率高、绿色安全且工艺稳定,可广泛应用于改善复合材料表面涂层与基体的界面结合状态,同时微孔骨架结构可提高连接层的断裂韧性及抗蠕变能力,可作为不同增强体镁基复合材料表面处理方法,具有良好的经济及社会效益。

    电泳碳纳米管和热蒸发技术零催化原位合成HfC纳米线的制备方法

    公开(公告)号:CN113072071A

    公开(公告)日:2021-07-06

    申请号:CN202110401553.8

    申请日:2021-04-14

    Abstract: 本发明涉及一种电泳碳纳米管+热蒸发技术零催化原位合成HfC纳米线的制备方法,不同于催化剂辅助CVD的方法,该方法在无催化剂的条件下,热蒸发得到的铪原子与电泳碳纳米管(CNT)原位反应生成HfC纳米线,结合CNT在电泳液中的均匀分散性与电泳时间可控的特点,可在预制体表面实现HfC纳米线含量可控的均匀生长。催化剂的零使用保证了纳米线的结构完整,若在此基础上结合涂层技术,将有利于涂层的增韧,从而将更好的提高碳/碳复合材料的抗氧化性能。因此本发明制备方法简单、无污染且安全稳定,可助于进一步提高复合材料的抗氧化能力、断裂韧性、以及界面的结合强度,且纳米线含量可控,适合规模化的大型、异型件的多尺度可控生产制备HfC纳米线,具有很好的经济及社会效益。

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