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公开(公告)号:CN101913853A
公开(公告)日:2010-12-15
申请号:CN201010232852.5
申请日:2010-07-16
Applicant: 北京科技大学
IPC: C04B35/26 , C04B35/468
Abstract: 本发明提供了一种水热法制备铁酸铋-钛酸钡粉末的方法,其特征在于,属于水热合成技术与功能陶瓷领域。采用的方法为:利用KOH和去离子水配置浓度为4~10mol/L的矿化剂溶液;以Bi(NO3)3·5H2O、Fe(NO3)3·9H2O、BaCl2和TiCl4为原料,按照化学式xBiFeO3-(1-x)BaTiO3(0.1≤x≤0.9)配料、混合,滴加盐酸和去离子水,搅拌均匀使原料完全溶解;将上述混合溶液缓慢滴加到KOH矿化剂溶液中搅拌均匀,得到黄褐色前驱体溶液;将上述前驱体溶液导入反应釜中并将反应釜置于200℃烘箱内保温6~36小时,自然冷却后过滤得到反应产物铁酸铋-钛酸钡粉体。本发明所制备的铁酸铋-钛酸钡固溶体粉末结晶完好、粒度分布均匀,采用的工艺流程简单、反应时间短、节约能源。
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公开(公告)号:CN100392431C
公开(公告)日:2008-06-04
申请号:CN200610088914.3
申请日:2006-07-26
Applicant: 北京科技大学
IPC: G02B1/00
Abstract: 一种纳米铜颗粒分散二氧化硅光学薄膜制备方法,属于纳米金属颗粒与无机非金属材料复合材料领域。采用溶胶-凝胶法进行Cu/SiO2复合薄膜的制备。工艺为:配料:原料为硝酸铜与正硅酸乙脂,正硅酸乙脂溶液的浓度为0.1~1mol/L,溶剂为乙二醇独甲醚和去离子水,其中去离子水与乙二醇独甲醚的比例控制在5%~20%;硝酸铜与正硅酸乙脂摩尔比为0.06∶1~1.5∶1;制备前驱体溶液;制备Cu/SiO2薄膜。本发明的优点在于:采用匀胶机制备薄膜,价格低廉,反应温度300℃~900℃,薄膜化学计量成分可控,制备周期短,节省能源。制备的纳米铜颗粒分散二氧化硅非线性光学薄膜具有优良的非线性光学特性,在特定的波长处可观察到吸收峰,复合薄膜中Cu含量最高达到90wt%。
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公开(公告)号:CN101153359A
公开(公告)日:2008-04-02
申请号:CN200710122237.7
申请日:2007-09-24
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明公开了一种陶瓷/金属压电复合材料的制备方法,属于压电复合材料技术领域。该方法首先用固相反应法合成铌酸钾钠无铅压电陶瓷,再与纯金属镍均匀混合、压模成型,通过控制气氛烧结制备铌酸钾钠/镍压电复合材料。铌酸钾钠/镍压电复合材料的烧结温度为1040~1120℃,烧结气氛的氧含量为0.5%~3ppm,第二相镍的含量为1~25%。该方法通过控制气氛氧分压实现无铅压电陶瓷与普通金属的复合烧结,具有合成工艺简单、成本低廉、无环境污染等优点。所制备的铌酸钾钠/镍压电复合材料具有以下特征:镍金属第二相有效增韧铌酸钾钠压电陶瓷基体;改变镍含量调控铌酸钾钠的压电性能并形成梯度变化。
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公开(公告)号:CN1945869A
公开(公告)日:2007-04-11
申请号:CN200610114005.2
申请日:2006-10-24
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 一种功能梯度结构的压电驱动器件及其制备方法,属于悬臂梁结构压电驱动器技术领域。采用粉末烧结方法将锆钛酸铅压电陶瓷和金属Ag进行复合,通过逐层改变Ag含量形成Ag成分梯度变化的压电陶瓷复合材料,在复合材料的上下表面涂覆银电极并切割成型,制备得到PZT/Ag功能梯度结构的压电驱动器。压电陶瓷复合材料的烧结温度为900-1200℃,Ag含量最高为15vol%。本发明的优点在于,Ag作为第二相加入PZT一方面调控压电复合材料的压电性能并沿驱动器厚度方向形成梯度变化,使得各复合层协调变形;另一方面由于金属第二相的弥散强化和阻裂增韧作用,大幅提高了悬臂梁结构压电驱动器的可靠性和服役寿命。
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公开(公告)号:CN119144041A
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202411242930.8
申请日:2024-09-05
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明提供了一种仿生蜂窝状二维材料气凝胶的制备方法,属于气凝胶技术领域。所述制备方法包括如下步骤:1)将二维材料粉末和分散剂加入去离子水中混合,进行超声分散,再加入海藻酸钠,搅拌溶液,使所述海藻酸钠完全溶解,获得所述二维材料粉末稳定分散的海藻酸钠溶胶;2)将步骤1)中所得溶胶注入模具,在所述溶胶的上表面喷覆凝胶剂,凝胶化完成后脱模,得到水凝胶;3)将步骤2)中所得水凝胶在去离子水中清洗,冷冻干燥后得到气凝胶。本发明制备的仿生蜂窝状二维材料气凝胶具有高度规则的蜂窝孔隙结构,二维材料连续定向排布,二维材料气凝胶具有优异的抗压性能。
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公开(公告)号:CN116005026A
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202211342361.5
申请日:2022-10-28
Abstract: 本发明公开了一种低温烧结制备高致密度钨/金刚石复合材料的方法,包括:步骤S1:将金刚石粉、钨粉和活化元素按一定质量比混合,加入有机溶剂助磨剂,然后进行机械活化,得到混合均匀的浆料;步骤S2:将浆料进行干燥,后经分离得到均匀混合的干燥粉末;步骤S3:将干燥粉末倒入模具并施加预压力充分填充模具,将带粉料的模具放入放电等离子烧结炉中,在室温下抽真空并加载压力,然后升温至不超过1500℃,并保温、保压一段时间,之后随炉冷却,制备得到钨/金刚石复合材料。本方法有效降低钨/金刚石复合材料的烧结温度的同时,仍能保持复合材料高的致密度。
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公开(公告)号:CN114807644B
公开(公告)日:2023-01-13
申请号:CN202210502180.8
申请日:2022-05-09
Applicant: 北京科技大学(CN)
Abstract: 本发明涉及复合材料技术领域,具体提供一种硅铝复合材料及其制备方法与应用。该方法在真空高温保温条件下,在含有铝块的二氧化硅容器中,使铝块变成铝液与二氧化硅容器反应原位生成硅,所述硅通过晶界扩散进入铝液内部,生成三维网状硅在铝基体中分布的复合材料;将所述三维网状硅在铝基体中分布的复合材料经致密化工艺处理,得到所述硅铝复合材料。该方法利用二氧化硅容器中的硅元素,在铝基体中原位形成硅的三维连通网络状结构,从而获得高热导率、低热膨胀系数和低密度的硅铝复合材料。
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公开(公告)号:CN110779799A
公开(公告)日:2020-02-11
申请号:CN201911142156.2
申请日:2019-11-20
Abstract: 本发明公开了一种热管理复合材料拉伸测试样品及其制备方法,拉伸测试样品包括:待测复合材料板;第一延长段和第二延长段,其厚度与待测复合材料板的厚度相同,分别粘结于待测复合材料板的两端;第一金属护板、第二金属护板、第三金属护板和第四金属护板,分别粘贴于待测复合材料板的两端的四个面上,两两相对设置,且同时部分粘贴在第一延长段和第二延长段上;延长段的弹性模量小于金属护板的弹性模量。在复合材料样品的两端粘贴金属护板,可以防止夹具直接作用在复合材料样品上,对复合材料样品造成损伤。限定延长段的弹性模量小于金属护板的弹性模量,在夹持过程中,延长段能够协调变形,避免对待测复合材料样品造成损伤。
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公开(公告)号:CN110117731A
公开(公告)日:2019-08-13
申请号:CN201910412310.7
申请日:2019-05-17
Abstract: 本发明属于复合材料技术领域,提供了一种超高热导率金刚石颗粒增强铝基复合材料的制备方法。采用粒径为403~860μm单一粒径金刚石颗粒装填或者粒径为57~97μm较小金刚石颗粒与粒径为403~860μm较大金刚石颗粒的双粒径金刚石颗粒共同装填,利用气压浸渗法在750~800℃温度、0.5~2.0MPa压力和5~30min保压时间下制备金刚石/铝复合材料。本发明所制得的金刚石/铝复合材料具有优异的导热性能并且具有较小的密度,热导率高达1035W/mK,密度小于3.33g/cm3,可满足航空航天领域大功率器件散热对高导热及轻量化热管理材料的迫切需求。
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公开(公告)号:CN105568037A
公开(公告)日:2016-05-11
申请号:CN201610023888.X
申请日:2016-01-14
Applicant: 北京科技大学
CPC classification number: C22C1/1036 , C22C9/00 , C22C26/00
Abstract: 本发明公开一种镀铬金刚石颗粒分散铜基复合材料的制备方法,属于复合材料技术领域。通过在铜基体中添加合金元素铬以及金刚石颗粒表面镀铬,利用气压浸渗法制备铜/金刚石复合材料。最佳制备参数为:将粒径为165μm的金刚石颗粒与铬粉混合,在950℃下保温15min;合金元素铬含量为0.5wt.%;熔渗温度1150℃,保温压力1.0MPa,保温时间30min。所制备的铜/金刚石复合材料热导率为810W/mK。本发明所提出的镀铬金刚石颗粒分散铜基复合材料的制备方法可以获得较高的热导率,是一种很有发展前景的热管理材料。
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