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公开(公告)号:CN108251058A
公开(公告)日:2018-07-06
申请号:CN201810170723.4
申请日:2018-03-01
Applicant: 燕山大学
Abstract: 一种金刚石微粉表面生长聚苯胺涂层的制备方法,其主要步骤是将金刚石微粉加入氨水进行超声波震荡、搅拌、沉淀,倒掉上澄清液,重复上述步骤4次,随后进行离心分离、清洗、干燥后得到氨化金刚石微粉;将每3克苯胺溶于100毫升稀盐酸中制得苯胺溶液,将每克氨化金刚石微粉分散到30毫升去离子水中制得金刚石分散液,将金刚石分散液加入到苯胺溶液中,磁力搅拌30分钟;按含有3克苯胺的溶液中加入0.1克FeSO4·7H2O,使其充分溶解,再加入10毫升H2O2,继续搅拌20小时,水洗离心分离,再把附着聚苯胺涂层的金刚石微粉烘烤干燥即得产品。本发明制备工艺简单易行,涂层均匀,聚苯胺在金刚石微粉表面生成结合紧密附着层,适用于工业化生产。
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公开(公告)号:CN108101031A
公开(公告)日:2018-06-01
申请号:CN201711404107.2
申请日:2017-12-22
Applicant: 燕山大学
IPC: C01B32/188 , C01B32/28
Abstract: 一种金刚石微粉表面原位生长石墨烯层的制备方法,其主要是按每克金刚石加入10毫升去离子水和20毫升氢氟酸溶液的比例,将金刚石、去离子水和氢氟酸溶液置入塑料容器中,超声清洗60分钟,静置24小时,离心出金刚石微粉,多次清洗至中性,干燥后得到干净微粉;将所述干净的金刚石微粉放入放电等离子烧结系统,于1400~1600℃、真空环境下进行保温退火5~30分钟,冷却至室温出炉,制得表面原位生长石墨烯层的金刚石微粉。本发明工艺简单、制备时间短,能够在金刚石微粉表面原位生成厚度可控、结合紧密的石墨烯层,并且保留了金刚石的核心结构。
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公开(公告)号:CN104988476A
公开(公告)日:2015-10-21
申请号:CN201510422922.6
申请日:2015-07-17
Applicant: 燕山大学
Abstract: 一种金刚石微粉表面镀覆纳米银的方法,它主要是以银氨溶液为化学镀液,以葡萄糖和聚乙烯吡咯烷酮的混合溶液为还原剂,在氨化的金刚石微粉表面化学镀银纳米粒子。本发明操作简单、镀覆银盐的利用率高,制备出的镀银金刚石微粉镀层均匀,增重量可控,提高了金刚石微粉的导电性,改善了金刚石微粉在金属结合剂中的烧结条件,增强了金刚石烧结体对金刚石微粉的把持力。
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公开(公告)号:CN102877012A
公开(公告)日:2013-01-16
申请号:CN201210336980.3
申请日:2012-09-13
Applicant: 燕山大学
Abstract: 一种提高超硬铝合金塑性的方法,主要是将超硬铝合金放入热处理炉中加热至465~475℃,保温时间为60~100min,出炉水冷,将上述经过处理合金在2~3GPa压力下加热到470~480℃,保温5~15min后,断电保压自然冷却至室温,其冷却压头的循环水流量为1.5~2.5L/min;再将上述经过高压处理的合金加热到90~100℃,保温300~600min,出炉空冷至室温。本发明具有方法简单、操作方便、质量稳定等优点,经本发明处理后超硬铝合金的塑性有较大幅度的提高。
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公开(公告)号:CN102544530A
公开(公告)日:2012-07-04
申请号:CN201210012157.7
申请日:2012-01-16
Applicant: 燕山大学
Abstract: 一种纳米钙钛矿/石墨烯复合材料,主要是一种具有多孔结构,其孔径约为0.5μm~1.5μm,纳米钙钛矿粒子在石墨烯膜上分布较均匀,平均晶粒尺寸约为10~20nm的复合材料。其制备方法主要是以石墨纸为阳极,碳棒为阴极,浓硫酸为电解液,进行氧化剥离,制备出薄层石墨烯材料,再将其制备成石墨烯悬浮液;将硝酸盐和柠檬酸加入到石墨烯悬浮液中,使金属硝酸盐水解形成溶胶,再聚合生成凝胶,最后经干燥、焙烧得到。本发明工艺简单、成本低,化学均匀性好,反应过程易于控制,纳米钙钛矿粒子在石墨烯膜上分布较均匀,且粒子尺寸较小,本发明获得的复合材料具有良好的电催化性能,适合作为燃料电池的电催化材料使用。
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