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公开(公告)号:CN106048288B
公开(公告)日:2017-11-28
申请号:CN201610373692.3
申请日:2016-05-30
申请人: 浙江大学
IPC分类号: C22C5/06 , C22C32/00 , C22C1/05 , H01H1/0237 , H01H1/027
摘要: 本发明涉及金属基复合材料技术,旨在提供一种高导电银基复合材料的原料配方及制备方法。该原料配方是由重量百分含量计算的下述组分组成:银粉80~88%、炭黑粉体1~18%、纳米氧化铜粉体1~10%、纳米碳化钛粉体0.5~10%、分散剂0.1~2%。采用本发明方法制备获得的高导电银基复合材料,由于含有导电性能优异的增强相材料和微观导电通道,其电阻率最低可达1.9μΩ·cm,延伸率达22%以上。本发明不会对环境造成污染,工艺简单、成本较低。与现有技术中研究和使用最多的环保型银金属氧化物相比,在达到同等性能的条件下,可显著降低银的使用量,以节约贵金属资源。
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公开(公告)号:CN106746901A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611043286.7
申请日:2016-11-24
申请人: 浙江大学自贡创新中心
IPC分类号: C04B26/06
CPC分类号: C04B26/06 , C04B2111/00008 , C04B2111/00482 , C04B22/06 , C04B2103/40 , C04B24/42 , C04B2103/54 , C04B24/026 , C04B22/002 , C04B14/323 , C04B14/042 , C04B14/324 , C04B14/305
摘要: 本发明涉及建材技术领域,旨在提供一种混凝土用染色密封硬化剂。是由下述质量百分比的原料组分经混合而成的:拟薄水铝石溶胶25%~65%,丙烯酸树脂乳液4%~10%,表面活性剂0.1%~1%,硅烷偶联剂3%~8%,纳米刚性颗粒1%~5%,无机色粉1%~6%,乙醇6%~11%,余量为蒸馏水;所述纳米刚性颗粒是SiC、BC4、C3N4、Fe3O4或TiO2中的一种或几种的组合。本发明能改变混凝土表观色泽,达到视觉上的美感,解决了不同人群对地坪多样性要求的问题;该产品为水性材料,施工简便,可直接大面积滚涂或喷涂至混凝土表面进行施工,经处理后的混凝土地面具有高硬度、高耐磨性、高光泽等特性;其制备工艺简单,反应过程容易控制、反应条件温和,特别适合大规模工业化生产。
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公开(公告)号:CN104497646B
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201410714630.5
申请日:2014-11-29
申请人: 浙江大学自贡创新中心
摘要: 本发明涉及导电涂层技术领域,旨在提供一种氧化铝溶胶复合料浆的制备方法。该方法包括以下步骤:将分散剂加入纳米氧化铝溶胶中,在1000~1200r/min的搅拌速率下搅拌10分钟;然后边搅拌边加入纳米二氧化锡粉体,继续搅拌0.5小时;然后依次加入纳米银粉和纳米铜粉,继续搅拌1小时至分散均匀,获得氧化铝溶胶复合料浆。本发明制备工艺简单,原材料成本较低,容易获得,容易实现大规模工业化生产。利用本发明制备的导电涂层具有耐高温、疏水、高电导率、耐沾污的特性。
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公开(公告)号:CN106048288A
公开(公告)日:2016-10-26
申请号:CN201610373692.3
申请日:2016-05-30
申请人: 浙江大学
IPC分类号: C22C5/06 , C22C32/00 , C22C1/05 , H01H1/0237 , H01H1/027
CPC分类号: C22C5/06 , B22F3/04 , B22F2998/10 , C22C1/05 , C22C32/0005 , C22C32/0084 , H01H1/0237 , H01H1/027 , B22F2009/043 , B22F3/10
摘要: 本发明涉及金属基复合材料技术,旨在提供一种高导电银基复合材料的原料配方及制备方法。该原料配方是由重量百分含量计算的下述组分组成:银粉80~88%、炭黑粉体1~18%、纳米氧化铜粉体1~10%、纳米碳化钛0.5~10%、分散剂0.1~2%。采用本发明方法制备获得的高导电银基复合材料,由于含有导电性能优异的增强相材料和微观导电通道,其电阻率最低可达1.9μΩ·cm,延伸率达22%以上。本发明不会对环境造成污染,工艺简单、成本较低。与现有技术中研究和使用最多的环保型银金属氧化物相比,在达到同等性能的条件下,可显著降低银的使用量,以节约贵金属资源。
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公开(公告)号:CN105802310A
公开(公告)日:2016-07-27
申请号:CN201610299018.5
申请日:2016-05-07
申请人: 浙江大学自贡创新中心
摘要: 本发明涉及防腐蚀添加剂技术,旨在提供一种低成本缓蚀剂负载结构的使用方法。该方法是是将10质量份的硅藻土负载缓蚀剂结构加入至100质量份的水性涂料中,混合搅拌3小时后,用于针对防腐涂装部位的涂覆。本发明采用天然矿物硅藻土作为多孔负载结构,避免了缓蚀剂与涂料的直接接触,可将缓蚀剂的含量提高至百分之三左右。低成本缓蚀剂负载结构中的负载基体为硅藻土,是一种天然矿物,具有较好的孔结构分布,很适合直接作为负载结构使用,避免了多孔负载结构复杂的制备过程。硅藻土价格低廉,因而大幅降低了负载结构的原材料成本,适合工业上大量使用和推广。
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公开(公告)号:CN105565371A
公开(公告)日:2016-05-11
申请号:CN201610094348.0
申请日:2016-02-19
申请人: 浙江大学
CPC分类号: C01G19/00 , C01P2004/64 , C01P2006/80
摘要: 本发明涉及纳米粉体制备,旨在提供一种高纯度锡酸钕纳米粉体的制备方法。该方法的具体步骤包括:将柠檬酸和乙二胺四乙酸添加至氨水的去离子水混合液中,搅拌溶解后定容,得到即前驱体溶液甲;将硝酸钕和五水四氯化锡添加至去离子水中,搅拌溶解后定容,得到前驱体溶液乙;将前驱体溶液乙滴加至前驱体溶液甲中,然后以氨水溶液调节pH值形成溶胶;陈化处理后形成湿凝胶,经烘干、研磨、过筛、烧结后,得到锡酸钕纳米粉体。本发明的反应温度低、工艺简单、成本低廉、产率高,形貌结构可控。本发明制备的Nd2Sn2O7相的烧结温度在850~1000℃,烧结时间缩短至3~6h。降低了传统制备方法中的较高烧结温度,节省能耗。
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公开(公告)号:CN104497645A
公开(公告)日:2015-04-08
申请号:CN201410714532.1
申请日:2014-11-29
申请人: 浙江大学自贡创新中心
摘要: 本发明涉及导电涂层技术领域,旨在提供一种氧化铝溶胶复合料浆。该氧化铝溶胶复合料浆是由以下重量百分含量的原料混合而成:纳米二氧化锡20-50%、纳米氧化铝溶胶30-60%、纳米银粉5~10%、纳米铜粉10~30%和分散剂0.5-2%;其中,纳米氧化铝溶胶的质量浓度为20~25%。本发明制备工艺简单,原材料成本较低,容易获得,容易实现大规模工业化生产。利用本发明制备的涂层产品具有耐高温、疏水、高电导率、耐沾污的特性。
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公开(公告)号:CN104261455A
公开(公告)日:2015-01-07
申请号:CN201410488560.6
申请日:2014-09-23
申请人: 浙江大学
CPC分类号: C01G19/00 , B82Y40/00 , C01P2002/72
摘要: 本发明涉及纳米粉体制备,旨在提供一种高纯度锡酸镧纳米粉体的制备方法。该方法包括:分别配置二水合草酸水溶液和硝酸镧与五水四氯化锡的水溶液;将后者以滴加方式导入前者,形成均匀透明溶液;然后加入聚乙烯醇和柠檬酸胶凝剂,以磁力搅拌均匀;再以氨水溶液调节pH值,室温下搅拌后沉降,烘干得到粉体;粉体研磨、过筛后烧结,得呈乳白色的锡酸镧纳米粉体。本发明反应温度低﹑工艺简单﹑成本低廉﹑产率高,可实现工业化生产;优于目前制备该粉体的烧结工艺条件;制备获得的产品颗粒细小,颗粒分散程度高,粉体流动性好,不存在明显的团聚现象。
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公开(公告)号:CN115449924A
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202211106359.8
申请日:2022-09-11
申请人: 浙江大学温州研究院
摘要: 本发明涉及复相陶瓷纤维的制备技术,旨在提供一种长径比可控的LaNixCoyO6(f)复相陶瓷纤维材料的制备方法。包括:配制Ni2+、Co2+和A位阳离子La2+的前驱体的前驱体溶液充分混合,形成均一溶液;加入聚乙烯吡咯烷酮和柠檬酸的N,N‑二甲基甲酰胺溶液作为络合剂,持续反应形成前驱体溶胶;将其用于静电纺丝操作,得到前驱体纺丝纤维;干燥处理后在空气中煅烧,得到黑色的LaNixCoyO6(f)复相陶瓷纤维材料。本发明以最优法制备的纳米纤维易于调整长径比,不需要固相法和水热法的长时间高温高压条件,具备生产条件温和,生产周期短以及能耗低等特点,适合工业化生产。本发明的产品再通过压制‑烧结工艺能制备出存在LaNixCoyO6(f)导电通道的Ag/LaNixCoyO6(f),可以显著提升电接触材料的导电率和电寿命。
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公开(公告)号:CN114875267A
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202210553417.5
申请日:2022-05-20
申请人: 浙江大学
摘要: 本发明公开了一种功函数可调的银基电接触材料制备方法,该方法以Th、Ce或Ba作为功函数调控剂,采用中频感应熔炼法结合内氧化法制备了功函数可调的AgSnO2触点材料。本发明方法能够改善传统AgSnO2触点材料的表面功函数,降低表面温升效应与烧蚀程度,提升其抗电弧侵蚀能力与电寿命服役周期。
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