高性能纳米孪晶碳化硼陶瓷块体材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN110436928A

    公开(公告)日:2019-11-12

    申请号:CN201910790880.X

    申请日:2019-08-26

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明公开了高性能纳米孪晶碳化硼陶瓷块体材料及其制备方法,方法为:以纳米碳化硼粉体为原料(1)通过放电等离子体烧结方法合成纳米孪晶碳化硼块体;(2)通过热压烧结方法合成纳米孪晶碳化硼块材;(3)通过高温高压合成纳米孪晶碳化硼块材,合成得到的纳米孪晶碳化硼块体材料的硬度为30-55GPa,断裂韧性为4.0-8.0 MPa m1/2,抗弯曲强度为500-850MPa,孪晶宽度为1-100nm,晶粒粒径为10nm-10μm,致密度95-100%,具有更高的致密度、比强度、高硬度和高断裂韧性的特性,作为一种超硬材料,可应用在轻质装甲、防弹装备,切削工具和钻头、耐高温结构部件等方面,具有广阔的应用前景。

    新型sp2-sp3杂化的Gradia碳及其制备方法

    公开(公告)号:CN110330006A

    公开(公告)日:2019-10-15

    申请号:CN201910717722.1

    申请日:2019-08-05

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明涉及新型sp2-sp3杂化的Gradia碳及其制备方法,属于新型碳材料的技术领域。本发明以sp2杂化碳为碳原料,在高温高压合成条件下制备出一种基本结构单元由sp2杂化的类石墨结构单元和sp3杂化的类金刚石结构单元构成的新型sp2-sp3杂化晶体碳并将其命名为——Gradia碳。本发明所公开的Gradia碳是指一类新型sp2-sp3杂化的碳同素异形体,其晶体结构可根据其内部sp2和sp3结构单元的宽度不同而改变。

    一种碘填充的方钴矿热电材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN104332555A

    公开(公告)日:2015-02-04

    申请号:CN201410467814.6

    申请日:2014-09-15

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 一种碘填充的方钴矿热电材料,其是一种分子式为ImAnTxCo4-xSb12-yTey的物质,其中I是对方钴矿笼子进行填充的元素碘,A是选自碱金属、碱土金属及稀土金属的填充元素;T为Fe或Ni的一种,并且上述分子式满足0<m≤1,0≤n<1,0≤x<3.5,0≤y≤1。本发明的制备方法主要是将原料各组分冷压成预制坯,再将预制坯经过三步高温高压过程。本发明首次制备出碘阴离子填充的Co4Sb12-型方钴矿热电材料,相比其它类型的填充元素,碘填充能更有效地降低热导率,也是迄今为止在方钴矿中具有最低热导率的材料。

    一种采用液体射流法制备纳米洋葱碳的方法

    公开(公告)号:CN103382025B

    公开(公告)日:2015-01-14

    申请号:CN201310314469.8

    申请日:2013-07-25

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明公开一种用液体射流法制备纳米洋葱碳的方法。其制备方法是:(1)使用炭黑为原料,将粒径为30-100nm的炭黑放入分析纯酒精中配制成1-30wt%浓度的悬浮液;(2)将悬浮液倒入超微粒化装置中循环处理,保持在压力100-150MPa循环运行50-1000次;(3)将产物溶液放进烘干箱中在45-55℃环境中放置3-6小时烘干,将干燥产物研磨成粉收集,得到粒径为5-50nm的纳米洋葱碳。本发明的原料价格低廉、反应条件温和、工艺简单、回收率高、纯度高、成本低,解决了目前纳米洋葱碳制备中存在的副产物多、不能大量制备等缺陷,易实现大规模生产,具有重大的经济价值。

    一种采用液体射流法制备纳米洋葱碳的方法

    公开(公告)号:CN103382025A

    公开(公告)日:2013-11-06

    申请号:CN201310314469.8

    申请日:2013-07-25

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明公开一种用液体射流法制备纳米洋葱碳的方法。其制备方法是:(1)使用炭黑为原料,将粒径为30-100nm的炭黑放入分析纯酒精中配制成1-30wt%浓度的悬浮液;(2)将悬浮液倒入超微粒化装置中循环处理,保持在压力100-150MPa循环运行50-1000次;(3)将产物溶液放进烘干箱中在45-55℃环境中放置3-6小时烘干,将干燥产物研磨成粉收集,得到粒径为5-50nm的纳米洋葱碳。本发明的原料价格低廉、反应条件温和、工艺简单、回收率高、纯度高、成本低,解决了目前纳米洋葱碳制备中存在的副产物多、不能大量制备等缺陷,易实现大规模生产,具有重大的经济价值。

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