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公开(公告)号:CN103739285A
公开(公告)日:2014-04-23
申请号:CN201310588542.0
申请日:2013-11-21
Applicant: 中北大学
IPC: C04B35/491 , C04B35/636 , C04B38/00
Abstract: 本发明具体为一种氧化物增韧多孔锆钛酸铅压电陶瓷的制备方法,解决了现有工艺制备多孔锆钛酸铅压电陶瓷其电学性能和机械性能难以保证的问题。氧化物增韧多孔锆钛酸铅压电陶瓷的制备方法以海藻酸钠为胶凝剂,利用高价阳离子与海藻酸钠反应可置换钠离子,同时形成具有定向孔道的海藻酸盐凝胶;在后续处理过程中,在凝胶坯体内保留一定量的高价阳离子;最后,坯体经高温烧结,同时完成多孔压电陶瓷的制备和氧化物的掺杂。本发明制备工艺简单易行,可制备不同孔径的多孔压电陶瓷,并且根据需求,可达到掺杂不同种类和含量氧化物的目的,提高了机械性能的同时确保了材料的介电和压电性能。
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公开(公告)号:CN103447058A
公开(公告)日:2013-12-18
申请号:CN201310425324.5
申请日:2013-09-18
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明属于碳纳米材料科学领域,具体涉及一种氯元素修饰碳量子点的制备方法。本发明主要解决了碳量子点存在的基本没有光催化作用或者催化效率很低和碳量子点基复合材料制备方法存在的原材料价格昂贵和制备方法复杂的技术问题。本发明采取的技术方案为,一种氯元素修饰碳量子点,首先将液态醇类有机物在150~250℃反应4~12h,去除反应液中大颗粒得到碳量子点溶液;接着按照碳量子点溶液与氯化亚砜体积比为20:1~10的配比,在0℃温度下,把氯化亚砜缓慢滴加到碳量子点溶液中混合均匀,在150~200℃反应5~10h,去除反应液中大颗粒得到氯元素修饰的碳量子点。本发明制备的氯元素修饰的碳量子点具有强的光催化性能,且操作工艺简单、重复性好、原料来源丰富。
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公开(公告)号:CN102127430B
公开(公告)日:2013-02-13
申请号:CN201010601015.5
申请日:2010-12-17
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明涉及一种高效荧光碳纳米颗粒的制备方法及其应用。本发明主要解决目前制备高效荧光碳纳米颗粒的方法存在荧光量子产率低和双光子吸收截面小的技术问题。本发明制备方法包括以下步骤:(1)按照一定的摩尔比将碳粉和氮化硼压制成型,烧制成靶材;(2)制备流动粘度<5mm2/s的有机聚合物溶液,然后把烧制好的靶材浸入到循环的有机聚合物溶液中,(3)使用脉冲或连续激光光束轰击靶材,取出未作用完的靶材后得到悬浮液,再离心悬浮液获得清液,冷冻干燥清液制得粉体。本发明方法制备的碳纳米颗粒荧光量子产率为45-69%,双光子吸收截面为58000-79000GM,远远超过现有技术中的10%和39000GM。
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公开(公告)号:CN102728409A
公开(公告)日:2012-10-17
申请号:CN201210237192.9
申请日:2012-07-10
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明涉及光催化剂的制备方法,具体为一种具有高催化效率并可回收的光催化剂的制备方法,解决了现有光催化剂难以回收并再利用的问题。一种具有高催化效率并可回收的光催化剂的制备方法包括如下步骤:在碳纳米颗粒悬浮液中加入海藻酸钠激烈搅拌后得到混合液;在混合液的表面均匀喷洒氯化铜或硫酸铜溶液反应后形成带有通孔结构的海藻酸铜凝胶;将海藻酸铜凝胶浸泡在氢氧化钠或氢氧化钾溶液中再喷洒盐酸羟胺溶液或者硼氢化钠溶液;得到嫁接于通孔结构内壁上的氧化亚铜纳米晶修饰碳纳米颗粒表面的复合结构,即光催化剂。本发明制得的光催化剂能重复利用并方便回收;可广泛适用于将太阳能转化成化学能降解或转化环境中的有害物质、制取氢能源等。
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公开(公告)号:CN102127430A
公开(公告)日:2011-07-20
申请号:CN201010601015.5
申请日:2010-12-17
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明涉及一种高效荧光碳纳米颗粒的制备方法及其应用。本发明主要解决目前制备高效荧光碳纳米颗粒的方法存在荧光量子产率低和双光子吸收截面小的技术问题。本发明制备方法包括以下步骤:(1)按照一定的摩尔比将碳粉和氮化硼压制成型,烧制成靶材;(2)制备流动粘度<5mm2/s的有机聚合物溶液,然后把烧制好的靶材浸入到循环的有机聚合物溶液中,(3)使用脉冲或连续激光光束轰击靶材,取出未作用完的靶材后得到悬浮液,再离心悬浮液获得清液,冷冻干燥清液制得粉体。本发明方法制备的碳纳米颗粒荧光量子产率为45-69%,双光子吸收截面为58000-79000GM,远远超过现有技术中的10%和39000GM。
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公开(公告)号:CN120026381A
公开(公告)日:2025-05-23
申请号:CN202510167157.1
申请日:2025-02-15
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明公开了一种基于纳米颗粒增强的钛合金表面改性方法,将钛合金材料置于含有硬质纳米颗粒的电解液中,通过微弧氧化工艺在钛合金表面形成颗粒增强氧化膜,得到纳米颗粒增强钛合金材料,其中在电解液中引入长链醇醚聚羧酸对电解液中含有的硬质纳米颗粒进行表面修饰。本发明通过在电解液中引入阴离子活性物质修饰的硬质纳米颗粒,利用微弧氧化工艺在钛合金表面形成了耐磨性良好的氧化膜层,显著提高了钛合金表面膜层的综合力学性能及优化了膜层与基体材料的结合强度,延长了涂层的使用寿命。
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公开(公告)号:CN111974996B
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202010623629.7
申请日:2020-07-01
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明涉及3D打印技术领域,尤其涉及一种可调节铺粉面积的选择性激光熔化成型仓,包括成型仓侧壁移动轴、导风板、保护气管道、成型仓侧壁、打印平台、沉降式基板、刮刀导轨、多功能可伸缩式刮刀、粉料进料口、高效除尘挡板和成型仓侧壁横梁,打印平台左右两侧安装成型仓侧壁,成型仓侧壁之间安装沉降式基板,两侧壁后侧之间安装多功能可伸缩式刮刀,两侧壁底部内侧分别安装刮刀导轨,多功能可伸缩刮刀上方设粉料进料口,成型仓侧壁中部安装保护气管道,在通气孔处分别安装高效除尘挡板,高效除尘挡板分别与导风板连接。本发明结构简单,设计新颖合理,使用方便,可以控制铺粉面积,操作方便;并且减少烟尘掉落引起的粉尘浪费,节约成本。
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公开(公告)号:CN111187073B
公开(公告)日:2022-04-01
申请号:CN202010073366.7
申请日:2020-01-22
Applicant: 中北大学
IPC: C04B35/622 , C04B38/06 , C04B35/491 , C04B35/493 , B28B1/14 , C04B7/02 , C04B7/32 , C04B12/02
Abstract: 本发明公开了一种3‑3型压电陶瓷/水泥复合材料及其制备方法,是采用3D打印技术打印用于注射多孔压电陶瓷骨架结构的空腔牺牲模板,注入陶瓷浆料并固化成型,经高温烧结除去空腔牺牲模板得到多孔压电陶瓷骨架结构,浇注水泥浆体制备3‑3型压电陶瓷/水泥复合材料。本发明制备的3‑3型压电陶瓷/水泥复合材料可以通过对多孔压电陶瓷孔隙率和孔径分布的任意调节,任意调控压电陶瓷/水泥复合材料的电学性能,以满足不同条件下的使用要求。
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公开(公告)号:CN112522546B
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN202011153733.0
申请日:2020-10-26
Applicant: 中北大学
IPC: C22C21/00 , C22C32/00 , C22C1/05 , C22C1/10 , B22F3/105 , B22F10/28 , B33Y10/00 , B33Y80/00 , B33Y70/10
Abstract: 本发明涉及一种利用SLM技术制备B4C增强铝基复合材料的方法,首先使用有机溶剂对C粉和B粉进行预处理;然后将预处理后的两种粉末加入球磨机球磨,得到混合粉末;最后以混合粉末和Al粉为原料,进行SLM成形。SLM设备装粉时,供粉缸底层和顶层均为Al粉,中间层为混合粉末。当成型缸中激光扫描混合粉末层时,C粉和B粉原位反应生成B4C,从而制得了Al‑B4C‑Al的三明治结构铝基复合材料。本发明的制备方法解决了铝基体与B4C表面润湿性差,界面结合能弱的问题,在提高碳化硼含量的基础上,得到了致密度高、使用性能稳定的铝基复合材料,使其可以达到中子吸收/屏蔽的目的,防止核辐射。
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公开(公告)号:CN113634744A
公开(公告)日:2021-11-12
申请号:CN202110787350.7
申请日:2021-07-13
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明涉及金属基复合材料技术领域,具体公开了一种用于选区激光熔化成形的石墨烯表面镀钴增强钴基合金复合粉末的制备方法,该方法通过高效简便的水热还原法将钴金属均匀负载到石墨烯的表面和层间表面以改善与基体的界面结合情况,提高石墨烯的分散性和润湿性,得到的镀钴石墨烯作为增强组分与钴基合金机械球磨,以实现镀钴石墨烯与钴基合金粉末的均匀混合,通过选区激光熔化成形打印出镀钴石墨烯/钴基复合材料的样品,然后对试样表面经打磨抛光,侵蚀处理后清洗干净,用金相显微镜观察侵蚀处的外表面。该方法能够改善石墨烯与基体的界面结合强度,提高石墨烯的分散性和润湿性,获得性能优异的石墨烯增强钴基合金复合材料。
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