一种内置铜/金刚石烧结吸液芯的VC散热器及其制备方法

    公开(公告)号:CN113758325A

    公开(公告)日:2021-12-07

    申请号:CN202110928563.7

    申请日:2021-08-13

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种内置铜/金刚石烧结吸液芯的VC散热器及其制备方法。所述VC散热器包含上壳板,下壳板,所述上、下壳板之间具有空腔,所述上壳板中安装有毛细吸液芯B,所述下壳板中安装有的毛细吸液芯A,所述毛细吸液芯A为具有三维多孔结构的铜/金刚石烧结体,所述下壳板内表面沿宽度方向均匀间隔设置有若干支撑柱,同时下壳板内表面的中心设置有凹腔,所述毛细吸液芯A均匀分布于任意两根支撑柱中间形成的通道中,以及凹腔内。本发明所制备的VC散热器结构更贴合电子封装要求,铜/金刚石烧结体吸液芯可进一步提高VC散热器均温及散热性能,在高功率电子设备热管理领域更具竞争力。

    一种铌酸银基陶瓷及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN109650884B

    公开(公告)日:2021-10-15

    申请号:CN201811047417.8

    申请日:2018-09-09

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种铌酸银基陶瓷及其制备方法,通过高温固相反应法在氧气气氛中制得了铌酸银基陶瓷粉末,然后得用传统固相法进行烧结,制得了铌酸银基陶瓷,该陶瓷材料的储能密度可达4.6J/cm3,储能效率高达57.5%,击穿电场强度可达220kV/cm,具有高抗击穿电场、高储能密度与高储能效率的优点,可应用于制备绝缘电介质。所述绝缘电介质还可应用于制备储能电容器。因此该陶瓷材料在脉冲电源领域有良好的应用前景。

    一种复合金属镀层泡沫金属材料的制备方法

    公开(公告)号:CN111705310B

    公开(公告)日:2021-09-21

    申请号:CN202010426184.3

    申请日:2020-05-19

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种复合金属镀层泡沫金属材料的制备方法,包括以下步骤:(1)改性聚氨酯泡沫;(2)配置化学镀溶液A、电镀溶液和化学镀溶液B;(3)化学镀;(4)电镀;(5)热处理;(6)加热还原处理;(7)化学镀溶液,即得到复合金属镀层泡沫金属材料。本发明采用化学镀和电镀相结合的方式,制备出的复合金属镀层泡沫金属材料镀层光亮、致密、金属含量和镀层厚度可控,具有一定的强度,比表面积大,抗氧化、耐腐蚀性好。

    一种制备纳米颗粒增强金属基复合粉末的气雾化喷盘

    公开(公告)号:CN113399671A

    公开(公告)日:2021-09-17

    申请号:CN202110677062.6

    申请日:2021-06-18

    Abstract: 本发明公开了一种制备纳米颗粒增强金属基复合粉末的气雾化喷盘,包括密封装配的喷盘主体、喷盘上片和喷盘下片,所述喷盘上片的中心设置有金属液流通道,所述喷盘主体上设置有第一进气口、第一气室、第二进气口和第二气室,所述第一进气口与第一气室连通,所述第二进气口与第二气室连通;所述喷盘上片下部外周面与喷盘主体之间形成连通第一气室的第一喷嘴,所述喷盘下片上部内周面与喷盘主体之间形成连通第二气室的第二喷嘴。本申请的喷盘,实现了金属基体雾化制粉与纳米颗粒增强同步完成,提升了复合粉末的工业化生产效率,减少了能耗,降低了生产成本和粉体氧含量,提升了粉末成分稳定性,大大缩减了纳米颗粒增强金属基复合粉末的制备流程。

    一种铝电解用高致密金属陶瓷惰性阳极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN113215429A

    公开(公告)日:2021-08-06

    申请号:CN202110479776.6

    申请日:2021-04-30

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种铝电解用高致密金属陶瓷惰性阳极材料的制备方法,包括如下步骤,将氧化物陶瓷粉末、金属粉末、单相氧化物陶瓷粉末、添加剂混合获得原料粉末,加入溶剂中,获得混合浆料,加入粘接剂,球磨,喷雾造粒,压制成型获得金属陶瓷生坯,脱脂,再于氧气分压下进行烧结即获得惰性阳极材料。本发明的制备方法,一方面通过在原料中额外的加入单相氧化物,另一方面在一定氧分压负压气氛中进行烧结,通过有效改善金属相与尖晶石型氧化物陶瓷的界面润湿性,有效改善金属相在陶瓷相间的铺展和分布,并有效抑制陶瓷晶粒合并长大,实现金属相的连通网络状分布,并获得烧结相对密度优于97%的铝电解用金属陶瓷惰性阳极材料。

    一种热释电材料的应用
    256.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111592351B

    公开(公告)日:2021-08-06

    申请号:CN202010473493.6

    申请日:2020-05-29

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种热释电材料的应用,将热释电材料用于热能收集,利用温度变化将热能转化为电能,所述热释电材料为多孔锆钙钛酸钡陶瓷材料;所述温度变化≥1℃;所述多孔锆钙钛酸钡陶瓷材料的孔隙率为10%~60%。本发明首创的将多孔锆钙钛酸钡陶瓷材料应用于热能收集,发明人发现,多孔锆钙钛酸钡可作为热释电材料,其工作原理为当环境温度发生变化,热释电材料由于热释电效应,使材料的上下表面产生电压,将热能转换为电能,本发明中将多孔锆钙钛酸钡作为热释电材料用于热能收集,其热能转化为电能的条件为温度波动≥1℃,即只需有1℃的温度波动,即能实现热能收集,热能收集的效率相对于现有技术的热电材料大幅提升。

    一种高稳定性金属修饰掺硼金刚石电极及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111579606B

    公开(公告)日:2021-07-27

    申请号:CN202010390538.3

    申请日:2020-05-11

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种高稳定性金属修饰掺硼金刚石电极及其制备方法和应用,所述高稳定性金属修饰掺硼金刚石电极,包括衬底以及设置于衬底表面的电极工作层,所述电极工作层,包括第一层掺硼金刚石膜,生长于第一工作层表面的第二层掺硼金刚石膜,以及生长于第一工作层表面并镶嵌于第二层掺硼金刚石膜的金属纳米颗粒。本发明的金属修饰掺硼金刚石电极实现了金属颗粒底部与电极的牢牢包裹,从而达到固定金属颗粒作用,使掺硼金刚石材料优异的稳定性与金属良好的电催化活性得以充分结合。本发明的金属修饰掺硼金刚石电极本电极可广泛应用于电化学生物传感器、重金属、有机物废水的检测等领域。

    一种高强高韧Ti(C,N)基金属陶瓷的制备方法

    公开(公告)号:CN110358960B

    公开(公告)日:2021-02-19

    申请号:CN201910821533.9

    申请日:2019-09-02

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种高强高韧Ti(C,N)基金属陶瓷的制备方法,首先在原料中通过添加碳化钒和过量的碳,可以降低环相的晶格参数并使得金属陶瓷中粘结相中富碳;另外随后在固相烧结阶段需引入氮分压,减少Ti(C,N)基金属陶瓷的氮损失,同时金属陶瓷经高温液相烧结后,再冷却至凝固点(1300~1380℃)额外保温1~3h,使得外环相的晶格完整,晶格参数变化小。从而使本发明所制备的Ti(C,N)基金属陶瓷的外环相与金属界面处的晶格错配度低,使得陶瓷与粘结相的界面结合强度高。外环相内晶格错配度的降低促使陶瓷断裂模式由沿晶断裂转为穿晶断裂,且在陶瓷断口附近原位产生韧窝,可有效提高金属陶瓷的强韧性。该金属陶瓷可广泛应用于轴承料、切削刀具、模具材料等领域。

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