核磁共振成像造影剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN1724076A

    公开(公告)日:2006-01-25

    申请号:CN200510031691.2

    申请日:2005-06-10

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种核磁共振成像造影剂及其制备方法。该造影剂是用人血清白蛋白包覆1至100nm的诊断有效的Fe3O4粒子,得到粒度小于100nm的复合颗粒。与现有技术相比本发明的核磁共振成像造影剂具有低的毒性和好的生物相容性和稳定性。用其制备的胶体溶液可用于人体或者非人体的肝脏或者脾脏或者淋巴的增强对比成像。

    一种多材料制品的共烧结制备方法
    233.
    发明公开

    公开(公告)号:CN120023331A

    公开(公告)日:2025-05-23

    申请号:CN202510245292.3

    申请日:2025-03-04

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种多材料制品的共烧结制备方法,将N份合金粉末与M份其他粉末分别与聚合物粘结剂进行混炼获得(M+N)份物料,根据多材料制品的结构,将(M+N)份物料增塑成型获得多材料生坯,将多材料生坯依次经脱脂,在固‑液共存态温度下烧结即得多材料制品。本发明采用聚合物作为填充,降低了不同材料粉末堆积时孔隙率的差异,使不同材料的烧结收缩接近一致,同时利用合金材料的超固相烧结,使合金在烧结过程中处于固‑液相共存状态,既能保持原有的形状,也能缓解烧结收缩产生的应力,减少缺陷的产生,实现合金材料的多材料共烧结。该技术可广泛应用于航空航天、汽车制造及电子器件等领域的多材料机构与功能部件的生产。

    全柔性PZT薄膜的制备方法及全柔性PZT传感器的制备方法

    公开(公告)号:CN119522023A

    公开(公告)日:2025-02-25

    申请号:CN202411499302.8

    申请日:2024-10-25

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种全柔性PZT薄膜的制备方法,包括:(1)在氟金云母基板上均匀沉积LSMO涂层,并使LSMO涂层结晶;(2)在结晶的LSMO涂层上旋涂若干层PZT薄膜层,获得PZT/LSMO/云母产品;(3)在PZT薄膜层上制备柔性支撑层;(4)将产品浸没在刻蚀液中,使LSMO涂层完全溶解,即得全柔性PZT薄膜。本发明还公开了一种全柔性PZT传感器的制备方法,包括:S1、设计叉指电极并在PET基板上打印出叉指电极;S2、将全柔性PZT薄膜转移至PET基板上,然后进行封装、极化,即得全柔性PZT传感器。本发明通过高性价比的转移策略在柔性的PET基板上获得了具有高性能、超灵敏特点的全柔性PZT传感器,不仅提高了钙钛矿结构薄膜优异的电学性能,还表现出了更高的机械柔韧性。

    一种柔性可穿戴压电陶瓷传感器及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118234362A

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN202311742930.X

    申请日:2023-12-18

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明提供了一种柔性可穿戴压电陶瓷传感器,属于压电陶瓷技术领域,所述压电陶瓷传感器包括液态金属电极、压电陶瓷阵列和柔性封装,所述液态金属电极包括液态金属正极线路和液态金属负极线路,所述压电陶瓷阵列包括若干压电陶瓷柱,所述压电陶瓷柱的正极与所述液态金属正极线路接触,负极与所述液态金属负极线路接触,所述液态金属电极和所述压电陶瓷阵列均包裹于所述柔性封装内,所述压电陶瓷柱的表面和内部随机分布有小孔,孔隙率为40~60%。该压电陶瓷传感器拉伸性能好,导电能力高,能够兼顾可拉伸性和电流输出能力,适用于可穿戴电子设备的制造。本发明还提供了一种柔性可穿戴压电陶瓷传感器的制备方法和应用。

    液滴状取向多孔压电陶瓷材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117720362A

    公开(公告)日:2024-03-19

    申请号:CN202311740326.3

    申请日:2023-12-18

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明涉及压电陶瓷材料领域,具体涉及一种液滴状取向多孔压电陶瓷材料的制备方法,获得分散有压电陶瓷颗粒、添加剂、粘结剂的陶瓷浆料;所述的陶瓷浆料中,所述的添加剂包含爱森3000、AG165中的至少一种;压电陶瓷颗粒固含量为10~40%,添加剂的含量为10~25%,粘结剂的含量在10wt.%以下;将所述的陶瓷浆料滴在经疏水剂改性的疏水表面,基于疏水张力形成陶瓷液滴,随后在1.5~4℃/min的冷冻速率下冷冻至温度T并保持时间在10~40min,再进行冷冻干燥处理得干坯;再将干坯进行煅烧处理,即得;所述的疏水剂包含纳罗可NC319,所述的T的温度在‑75℃以下。本发明还包括所述的制备方法制得的陶瓷及其应用。本发明所述的技术方案制得的全新陶瓷材料,具有优异的强度和韧性。

    二氧化硅气凝胶接枝二氧化钛纳米点分散体及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117004267A

    公开(公告)日:2023-11-07

    申请号:CN202310722362.0

    申请日:2023-06-19

    Abstract: 本发明公开了一种二氧化硅气凝胶接枝二氧化钛纳米点分散体及其制备方法和应用。本发明的二氧化硅气凝胶接枝二氧化钛纳米点分散体按照质量百分比计,包括:5~22%的接枝有二氧化钛纳米点的二氧化硅气凝胶、1~5%的功能助剂、余量的溶剂;二氧化钛纳米点为钙钛矿型;功能助剂为非离子性聚氧乙烯改性聚二甲基硅氧烷、聚醚改性聚有机硅氧烷、羟基聚醚改性聚有机硅氧烷中的一种或多种。本发明的二氧化硅气凝胶接枝二氧化钛纳米点分散体兼具二氧化硅气凝胶高比表面积、低导热系数特性和锐钛矿型二氧化钛纳米点的高光催化特性,可作为添加剂应用于内墙涂料中,具有降解有机污染物,且制备方法简单实用,适合工业化生产。

    一种大型构件的粉末冶金流变压注用物料及其应用

    公开(公告)号:CN116967441A

    公开(公告)日:2023-10-31

    申请号:CN202310873668.6

    申请日:2023-07-17

    Abstract: 本发明提供一种大型构件的粉末冶金流变压注用物料及其应用,所述粉末冶金流变压注用物料,由原料粉末和有机粘结剂组成,所述粉末冶金流变压注用物料中,原料粉末的体积分数为50%~62%;优选为55‑62%;所述原料粉末选自金属粉末、陶瓷粉末、金属陶瓷复合粉末中的至少一种,本发明所提供的大型构件的粉末冶金流变压注用物料,在流变压注过程中,物料具有良好的流动性与热稳定性,其中有机粘结剂与原料粉末之间具有界面高润湿的特性,在加热到有机粘结剂软化点温度以上,在一定的压力与温度的作用下,产生良好的流动,经过流道注入模腔,致密充模,获得高均匀高致密的大型构件坯体,实现致密化过程。

    一种流变成形用近球形金属陶瓷复合粉末及其制备方法

    公开(公告)号:CN116900308A

    公开(公告)日:2023-10-20

    申请号:CN202310725885.0

    申请日:2023-06-19

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种流变成形用近球形金属陶瓷粉末及其制备方法,将陶瓷相细粉、金属相细粉、有机粘接剂混合获得混合粉料,将混合粉料压制成块,擦筛造粒后获得复合颗粒粉末,将复合颗粒粉末与金属粘结相细粉自磨球化获得核壳结构的多孔球形复合粉末,再将多孔球形复合粉末预烧结获得球形金属陶瓷复合粉末。本发明提供的流变成形用近球形金属陶瓷复合粉末的制备方法,所制备的粉末材料具有良好的流动性、填充性和足够强度,凭借近球形的颗粒外形赋予流变成形喂料和生坯高填充密度。

    一种精密构件的粉末冶金流变压制用物料及其应用

    公开(公告)号:CN116900304A

    公开(公告)日:2023-10-20

    申请号:CN202310873672.2

    申请日:2023-07-17

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种精密构件的粉末冶金流变压制用物料及其应用,所述粉末冶金流变压制用物料,由原料粉末和有机粘结剂组成,所述有机粘结剂与原料粉末的界面润湿角≤60℃,所述粉末冶金流变压制用物料中,原料粉末的体积分数为65%~80%;本发明所提供的精密构件的粉末冶金流变压制用物料,有机粘结剂与原料粉末之间具有界面高润湿的特性,原料粉末的体积分数占比较高,但低的粘结剂含量,却能保持较好的坯件强度,在加热到有机粘结剂软化点温度以上,在一定的压力作用下,在毛细管力作用力下,将发生缓慢的黏性迁移,并带动物料中粉末二次分布/颗粒重排,此阶段下,孔隙率逐渐下降,获得高均匀高致密的精密零件坯体,实现致密化过程。

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