一种原位生长纳米线的碳纤维界面改性方法

    公开(公告)号:CN118814476A

    公开(公告)日:2024-10-22

    申请号:CN202411096892.X

    申请日:2024-08-12

    Abstract: 本发明公开了一种原位生长纳米线的碳纤维界面改性方法,属于复合材料制备技术领域。本发明的原位生长纳米线的碳纤维界面改性方法,包括以下步骤:将氮化硅粉和锂铝硅粉混合均匀,得到混合陶瓷粉末,然后将混合陶瓷粉末与水、分散剂、增稠剂混合均匀,得到浸渍液;将活化碳纤维在浸渍液中浸渍后排碳,然后在惰性气氛下烧结,得到原位生长纳米线的碳纤维。本发明的方法是通过VS机制原位生长纳米线,与普遍采用的VLS机制不同,没有催化剂离子的存在,减轻了对碳纤维的腐蚀,并且解决了化学气相沉积工艺繁琐与成本高的问题。

    一种透波抗雨蚀自清洁材料及其应用

    公开(公告)号:CN116814158A

    公开(公告)日:2023-09-29

    申请号:CN202310887999.5

    申请日:2023-07-19

    Abstract: 本发明公开了一种透波抗雨蚀自清洁材料及其应用,涉及抗雨蚀防水技术领域,所述透波抗雨蚀自清洁材料,按质量份计,原料包括:聚硼硅氧烷40‑50份,聚铝硅氧烷30‑40份,锂基硅油脂10‑20份。将透波抗雨蚀自清洁材料球磨处理、干燥后,涂覆到基体表面,对基体进行热处理,得到有机硅疏水涂层,继续热处理,得到微晶玻璃亲水涂层。采用有机前驱体法制备涂层,改善原料混合均匀程度,达到分子级别扩散,提高涂层在基体表面的涂覆性能,有机硅疏水涂层具有防水性能,继续热处理后,生成的微晶玻璃亲水涂层为无机亲水水透波涂层,该涂层不仅具有抗雨蚀性能,还可实现自清洁,上述两种涂层可实现对基材的多温度段防护。

    一种复合电磁吸波材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN116315727A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310350840.X

    申请日:2023-04-04

    Abstract: 本发明公开了一种复合电磁吸波材料及其制备方法,属于纳米材料技术领域。所述复合电磁吸波材料的制备方法包括以下步骤:将SiBON粉末分散到溶剂中,加入还原氧化石墨烯,混合均匀,得到混合液A;将硅烷偶联剂分散到溶剂中,加酸控制pH值为1‑3,水解,得到混合液B;混合所述混合液A和混合液B,水浴反应至分层,收集固体物质,得到所述复合电磁吸波材料。本发明通过调节SiBON陶瓷的含量,控制了不同介电损耗机制平衡之间的相互作用。本发明的制备方法简单、绿色且高效,对相关设备也没有过高的要求,可以在短时间内实现吸波材料的大量制备。

    一种氧化铝微米管及制备方法
    35.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114940504A

    公开(公告)日:2022-08-26

    申请号:CN202210629504.4

    申请日:2022-06-06

    Abstract: 本发明公开了一种氧化铝微米管及制备方法,属于纳米管制备技术领域。氧化铝微米管的制备方法,包括以下步骤:将碳纤维材料和铝粉高温煅烧、氧化反应,得到所述氧化铝微米管。本发明利用商用天然及人工合成纤维作为模板,原料廉价易得,制备方法简便易行,管壁厚度可以精密调控,便于大规模生产,所得到的氧化铝微米管具有较大的管径和较薄的管壁厚度,质轻、蓬松,且具有一定的机械强度。

    一种氧化锌纳米材料的制备方法

    公开(公告)号:CN103449505A

    公开(公告)日:2013-12-18

    申请号:CN201310380719.8

    申请日:2013-08-28

    Abstract: 本发明涉及一种氧化锌纳米材料的制备方法,其将锌粉均匀铺展于一可用于感应加热的石墨纸加热体表面;通过感应加热设备对加热体进行加热,加热体升温加热锌粉,在空气环境下,锌粉蒸发与空气中的氧反应,得到纯净氧化锌纳米材料。本发明制备方法工艺、设备简单,制备效率高,转化率高,无需复杂的分离程序。制备得到氧化锌纳米材料可广泛应用于短波激光器、二次电池电极、化学传感器、太阳能电池以及橡胶制品添加剂等。

    一种含氧化铝微晶玻璃复合材料制备方法

    公开(公告)号:CN101565323B

    公开(公告)日:2011-11-09

    申请号:CN200910015781.0

    申请日:2009-06-05

    Abstract: 本发明涉及一种含氧化铝微晶玻璃复合材料制备方法,采用勃姆石溶胶制得含有氧化铝成分的微晶玻璃先驱体,在500℃之间对先驱体进行热处理后,将热处理后非晶态的含有氧化铝成分的微晶玻璃粉体与溶剂和粘结剂混合制成料浆,采用传统的料浆浸渍和热压烧结技术制备单向碳纤维增强含有氧化铝成分的微晶玻璃复合材料。与现有的先熔制玻璃然后制得基体粉末,而后通过料浆浸渍和热压烧结制备单向碳纤维增强含有氧化铝成分的微晶玻璃复合材料。具有耗能低,工艺简单,基体成分均匀性好,烧成温度低等特点。

    一种碳材料表面陶瓷涂层的制备方法

    公开(公告)号:CN101830731A

    公开(公告)日:2010-09-15

    申请号:CN201010195548.8

    申请日:2010-06-09

    Abstract: 本发明涉及一种碳材料表面陶瓷涂层的制备方法,其将制备的浆料均匀涂在碳材料基体上,涂敷厚度为0.8~1.2mm,经烘干处理,在碳材料基体上形成均匀覆层材料;在电流120~160A,电弧电压15~20V,熔敷速度6~8m/h,氩气流量5~8L/min工艺参数下,对涂在碳材料基体上的覆层材料进行钨极氩弧(TIG)熔敷,使覆层材料在电弧热的作用下发生熔化,冷却后在碳材料基体上得到与基体紧密结合的陶瓷层。本发明操作简单,效率高,具有成本低、涂层美观、与基体能形成冶金结合的优点。制备的陶瓷涂层成分可控、涂层厚度大、抗氧化、抗烧蚀。

    Sialon纳米无纺布及其制备方法

    公开(公告)号:CN101570919B

    公开(公告)日:2010-09-01

    申请号:CN200910015783.X

    申请日:2009-06-05

    Abstract: 本发明涉及一种Sialon纳米无纺布,其是将涂覆在石墨片或石墨纸表面的SiAlONC先驱体薄层,经过高压氮气气压反应,而自组装形成的Sialon准一维纳米结构的纤网状织物。其制备方法是将SiAlONC先驱体浆料涂覆在石墨片或石墨纸表面,浆料厚度为0.1mm-5mm,将涂好浆料的石墨片或石墨纸置于气氛压力烧结炉中,通入氮气,炉内氮气压力控制在0.3~2.0MPa,控制温度在1200~1600℃的条件下保温1~3小时,在石墨片或石墨纸表面形成Sialon纳米无纺布,最后经过燃烧去除石墨片或石墨纸而得到纯净的Sialon纳米无纺布。其介电性能优异、强度高,耐腐蚀,具有良好的均匀性和可操作性。

    一种含氧化铝微晶玻璃粉体制备方法

    公开(公告)号:CN101565275B

    公开(公告)日:2010-09-01

    申请号:CN200910015782.5

    申请日:2009-06-05

    Abstract: 本发明涉及一种含氧化铝的微晶玻璃粉体制备方法,该方法包括下列步骤:(1)以铝的无机盐为原料制备勃姆石溶胶,将生成的勃姆石溶胶与硅溶胶或与硅溶胶及金属无机盐混合或与金属无机盐直接混合;(2)将混合物在100℃烘干得到含氧化铝微晶玻璃的先驱体;(3)在1000~1300℃热处理后得到含氧化铝的微晶玻璃粉体。本发明含氧化铝的微晶玻璃组成简单,生产成本低,产品纯度高,不使用有机溶剂,可用于含氧化铝的微晶玻璃粉体的制备。

Patent Agency Ranking