聚乳酸系聚合物获得冷变形成型形状记忆效应的处理方法

    公开(公告)号:CN100463795C

    公开(公告)日:2009-02-25

    申请号:CN200710071678.9

    申请日:2007-01-22

    Abstract: 聚乳酸系聚合物获得冷变形成型形状记忆效应的处理方法,本发明属于一种使医用可降解材料获得冷变形成型形状记忆效应的方法,它是为了解决聚乳酸系聚合物可在玻璃化转变温度以下实施变形,且提高了形状记忆效应。该方法通过以下步骤实现:(一)模压成型;(二)退火处理,聚乳酸系聚合物获得冷变形成型形状记忆效应。经本发明处理后的聚乳酸系聚合物获得冷变形成型形状记忆效应,即材料在常温下即可实施形变处理,形变固定后将材料加热,形变发生恢复;处理过后的聚乳酸系聚合物的结晶度在10~25%之间,形变恢复率为85~96%,形变固定后成品恢复力在6.0~7.5MPa之间;尤其适用于对恢复力要求较高的医学制品的使用需求。

    一种提高TiNi合金支架在X-光下显影性的方法

    公开(公告)号:CN101230445A

    公开(公告)日:2008-07-30

    申请号:CN200810064031.8

    申请日:2008-02-25

    Abstract: 一种提高TiNi合金支架在X-光下显影性的方法,它涉及一种提高TiNi合金在X-光下显影性的方法。它解决了现有技术中提高TiNi合金支架在X-光下显影性的方法存在工艺复杂、成本高、降低了TiNi合金的机械性能或是降低TiNi合金的相变温度的问题。其方法:将TiNi合金支架化学抛光后清洗、吹干,然后放入多弧离子镀炉中,先进行溅射清洗,再用钽离子轰击溅射清洗后的TiNi合金支架并沉积,然后冷却至室温取出。本发明一种提高TiNi合金支架在X-光下显影性的方法,不影响TiNi合金的相变温度和机械性能,工艺简单、成本低。

    一种磁性可控的超顺磁性纳米碳管的制备方法

    公开(公告)号:CN100999319A

    公开(公告)日:2007-07-18

    申请号:CN200610151237.5

    申请日:2006-12-31

    Abstract: 一种磁性可控的超顺磁性纳米碳管的制备方法,它涉及的是超顺磁性纳米碳管的制备技术领域。它是为了克服现有方法得到的纳米碳管表面的磁性粒子包覆不均匀,无法控制磁性粒子的大小及覆盖程度,其直径都在20纳米以上,因而存在无法精确地控制磁性纳米碳管的磁化强度及磁响应特性的问题。它的制备方法步骤为:一、在多元醇加入碳纳米管,超声分散;二、加入金属有机铁化合物或无机铁盐;三、加热到沸腾;四、冷却至室温;五、加入低极性溶剂或非极性溶剂,絮凝沉淀,磁铁吸附,干燥得到磁性纳米碳管。本发明方法具有反应效率高、氧化铁纳米粒子的大小均匀可控,直径在4-20纳米之间、包覆的程度均匀可控,从而可以准确地控制所得磁性纳米碳管的磁性能。

    用于低频减振的TiNi合金板簧及其制备方法

    公开(公告)号:CN1752246A

    公开(公告)日:2006-03-29

    申请号:CN200510010443.X

    申请日:2005-10-19

    Abstract: 用于低频减振的TiNi合金板簧及其制备方法,它涉及一种用于低频减振的板簧及其制备方法的技术领域,它是为了解决目前采用钢或橡胶材料制备的减振板簧存在阻尼特性差、容易变形、易老化、不耐腐蚀等缺点的问题。本发明板簧采用TiNi形状记忆合金材料,其中钛镍两种元素的原子比在45∶55~55∶45之间;其制备方法是:一、合金冶炼;二、铸锭均匀化退火;三、锻造;四、热轧;五、冷轧;六、整平;七、切割;八、构件成型。本发明的板簧具有非线性迟滞特性,可以有效地应用于电路板紧固系统、易振动的机械装置等需要低频减震和紧固防松的场所,其紧固力强而且恒定;同时它也具有较好的抗疲劳特性、不易老化和耐腐蚀的优点。

    一种兼具高强度和高热电性能的碲化铋基材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN113773083B

    公开(公告)日:2022-10-04

    申请号:CN202111069346.3

    申请日:2021-09-13

    Abstract: 一种兼具高强度和高热电性能的碲化铋基材料及其制备方法,本发明涉及一种碲化铋基材料及其制备方法。本发明要解决现有碲化铋基材料特殊的层状结构使其力学性能差,切削加工困难的问题。兼具高强度和高热电性能的碲化铋基材料的化学通式为Bi0.4Sb1.6Te3‑x;方法:一、称取;二、制备铸锭;三、研磨;四、烧结。本发明用于兼具高强度和高热电性能的碲化铋基材料及其制备。

    一种SnTe基热电材料表面高结合强度低接触电阻阻挡层的制备方法

    公开(公告)号:CN114171667B

    公开(公告)日:2022-07-01

    申请号:CN202111469874.8

    申请日:2021-12-03

    Abstract: 一种SnTe基热电材料表面高结合强度低接触电阻阻挡层的制备方法,本发明涉及一种SnTe基热电材料表面阻挡层的制备方法。本发明要解决现有SnTe基热电材料尚无结合强度高、接触电阻低且高温稳定的阻挡层的问题。方法:一、制备热电材料粉末;二、制备Fe‑Mn混合粉;三、将Fe‑Mn混合粉铺在热电材料粉末上并压紧,烧结。本发明用于SnTe基热电材料表面高结合强度低接触电阻阻挡层的制备。

    一种全温域高性能的n型Mg-Sb基热电材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN112038473B

    公开(公告)日:2022-07-01

    申请号:CN202010941103.3

    申请日:2020-09-09

    Abstract: 一种全温域高性能的n型Mg‑Sb基热电材料及其制备方法,本发明涉及一种n型热电材料及其制备方法。本发明要解决现有n型Mg3Sb2基热电材料无法兼顾室温和高温同时获得高性能,且力学性能不佳的问题。全温域高性能的n型Mg‑Sb基热电材料的化学通式为BxMg3.2‑xSb1.99‑yBiyTe0.01;方法:一、称取;二、球磨;三、烧结。本发明用于全温域高性能的n型Mg‑Sb基热电材料及其制备。

    一种全温域高性能的n型Mg-Sb基热电材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN112038473A

    公开(公告)日:2020-12-04

    申请号:CN202010941103.3

    申请日:2020-09-09

    Abstract: 一种全温域高性能的n型Mg-Sb基热电材料及其制备方法,本发明涉及一种n型热电材料及其制备方法。本发明要解决现有n型Mg3Sb2基热电材料无法兼顾室温和高温同时获得高性能,且力学性能不佳的问题。全温域高性能的n型Mg-Sb基热电材料的化学通式为BxMg3.2-xSb1.99-yBiyTe0.01;方法:一、称取;二、球磨;三、烧结。本发明用于全温域高性能的n型Mg-Sb基热电材料及其制备。

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