一种碳纤维增强钛基复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN119220913A

    公开(公告)日:2024-12-31

    申请号:CN202411363914.4

    申请日:2024-09-28

    Abstract: 本发明公开了一种碳纤维增强钛基复合材料及其制备方法,属于钛基复合材料制备技术领域,将改性回收碳纤维和基体粉末充分混合,筛分,将筛下混合物通过冷压成型得到生坯,将所述生坯在惰性气体气氛下进行微波烧结,制备得到所述碳纤维增强钛基复合材料。本发明通过碳纤维电化学刻蚀表面处理技术,在碳纤维表面形成微结构,以增加其表面粗糙度和活性官能团,从而提高碳纤维与基体的结合力,可显著改善复合材料的界面性能。回收碳源表面缺陷更加容易生成增强相碳化钛。通过本发明制备的钛基复合材料可以综合提升材料的力学性能及延展性,在节能减耗的同时也为回收碳纤维的高价值化利用提供一条有效途径。

    一种树脂基镀镍金刚石砂轮及其微波加热制备方法

    公开(公告)号:CN118990358A

    公开(公告)日:2024-11-22

    申请号:CN202411128154.9

    申请日:2024-08-16

    Abstract: 本发明提出了一种树脂基镀镍金刚石砂轮及其微波加热制备方法,属于超硬材料应用及加工技术领域。本发明的树脂基镀镍金刚石砂轮按质量百分比包括以下组分:镀镍金刚石磨料15‑40%、树脂粉25‑35%、铜粉30‑50%以及碳纤维5‑10%,按质量百分比称取各组分后,混合压片,并进行预固化和微波加热后固化,得到所述树脂基镀镍金刚石砂轮。采用微波加热制备得到的金刚石砂轮具有良好的导热性,在磨削时可以降低磨削工件表面的温度,避免磨削时温度过高导致损伤工件表面,并且在高速磨削过程中能够承受较大载荷,具有优异的综合性能。

    一种微波均匀固化的退役碳纤维增强树脂薄片砂轮及制备方法

    公开(公告)号:CN115781536B

    公开(公告)日:2024-04-16

    申请号:CN202211602909.5

    申请日:2022-12-13

    Abstract: 本发明公开了一种微波均匀固化的退役碳纤维增强树脂薄片砂轮及制备方法,属于磨具制备技术领域。微波均匀固化的退役碳纤维增强树脂薄片砂轮,包括磨削体;所述磨削体两侧的表面设置有增强网片;所述磨削体,包括以下体积百分比的原料:磨料15~25%、树脂结合剂40~50%、树脂液5~10%、石墨5~15%、短切纤维10~20%。本发明制备的砂轮与传统树脂薄片砂轮相比,节能环保,实现了资源的二次利用,提高了砂轮的整体强度和韧性,工作状态下其轴向变形、径向变形减小,使得加工精度、加工品质得到极大改善。

    一种多层锰-二氧化钛@碳催化剂及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN117753407A

    公开(公告)日:2024-03-26

    申请号:CN202410002892.2

    申请日:2024-01-02

    Abstract: 本发明提出了一种多层锰‑二氧化钛@碳催化剂及其制备方法与应用,属于环境催化技术领域。本发明采用过渡金属锰盐通过浸渍法改性多层钛基MXene材料得到Mn‑MXene复合材料,之后将所述Mn‑MXene复合材料在CO2氛围下焙烧后得到所述多层锰‑二氧化钛@碳催化剂,制备方法简单,制备得到的催化剂具有高的抗氧化性能和稳定性,过渡金属锰的掺入进一步提升了TiO2@C催化剂的活性位点,使多层锰‑二氧化钛@碳催化剂在臭氧条件下实现了有机废水的高效去除。

    一种利用高热值合金诱发微波自蔓延烧结反应制备MAX结合剂金刚石复合材料的方法

    公开(公告)号:CN114956824B

    公开(公告)日:2023-04-25

    申请号:CN202210048317.7

    申请日:2022-01-17

    Abstract: 本发明公开了一种利用高热值合金诱发微波自蔓延烧结反应制备MAX结合剂金刚石复合材料的方法,包括将M粉、A粉和X粉混合均匀,得到第一混合粉料;将金刚石粉末与第一混合粉料再次进行混合,得第二混合粉料;将第二混合粉料冷压成型,得第一生坯;取Me粉和Al粉,混合,得粉料,压制成型,得第二生坯;将第二生坯放置于第一生坯的上层和/或下层,在惰性气体环境中,微波辐照诱发自蔓延烧结反应,得到MAX结合剂金刚石复合材料;本发明只需用微波将高热值合金加热至较低的合金化反应温度,利用反应热诱发自蔓延烧结反应,有效解决了中、低吸波性的MAX/金刚石复合材料配方在微波场中升温速率慢、自蔓延反应难以引发等问题。

    一种金属强化多孔金刚石膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN113186510B

    公开(公告)日:2023-02-21

    申请号:CN202110468161.3

    申请日:2021-04-28

    Abstract: 本发明公开了一种金属强化多孔金刚石膜及其制备方法,属于金刚石膜技术领域。本发明通过采用微波化学气相沉积技术,沉积出纳米或微米级金刚石膜,采用磁控溅射的方法在金刚石膜的表面,溅射一层氧化物,之后放入微波化学气相沉积系统中,用氢氩或氢等离子对其刻蚀,之后放入硝酸钠溶液中加热,对金刚石膜进一步刻蚀,并除去等离子刻蚀时产生的非金刚石相及金属纳米颗粒,再次磁控溅射铂、金等贵金属单质,最后放入微波化学气相沉积系统中将贵金属分散,得到形态较好的金属强化多孔金刚石膜。本发明方法简单、易于操作,制备的金刚石膜表面的多孔结构,并且填充的贵金属是良好的催化剂,在化学催化、传感器等领域具有广泛应用前景。

    一种气敏材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113636587B

    公开(公告)日:2022-12-06

    申请号:CN202110956193.8

    申请日:2021-08-19

    Abstract: 本发明公开了一种气敏材料及其制备方法和应用,属于气敏材料技术领域。本发明通过将Sn的金属盐与表面活性剂于去离子水中混合均匀,之后加入配位剂,并加入氢氧化钠调节溶液pH值为13,进行水热反应后将反应产物干燥得到花状结构SnO;再将所述花状结构SnO进行热处理得到气敏材料。本发明所述气敏材料以比表面积较大的三维花状SnO2作为一级结构,存在于一级结构表面的二级结构Sn颗粒通过原位自生成得到,在进一步增大比表面积,使得本发明制得的Sn/SnO2多级结构气敏材料具有较好的气敏特性的同时,与一级结构SnO2形成一个整体,极大的提高了气敏材料的稳定性。

    一种针对室内空气污染有机物检测的气体敏感材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN115372421A

    公开(公告)日:2022-11-22

    申请号:CN202211010435.5

    申请日:2022-08-23

    Abstract: 本发明公开了一种针对室内空气污染有机物检测的气体敏感材料及其制备方法,涉及气敏材料技术领域。该气体敏感材料为贵金属元素修饰的WO3,其中,贵金属元素为Au、Ag、Pt、Pd、Rh、Ru或Ir,其对WO3的表面改性比为0.1~0.5mol%。本发明通过添加贵金属元素对WO3进行表面改性,得到的改性材料对有机污染气体表现出优异的响应性,在室内空气污染有机物检测方面有广阔的应用前景。本发明采用高通量制备方法,大幅降低了气敏材料制备所需要的时间和成本,对新型气体材料的开发具有重要意义。

    一种Ti3AlC2基陶瓷结合剂金刚石钻进工具刀头的制备方法

    公开(公告)号:CN110078511B

    公开(公告)日:2021-10-12

    申请号:CN201910181576.5

    申请日:2019-03-11

    Abstract: 本发明涉及一种Ti3AlC2基陶瓷结合剂金刚石钻进工具刀头的制备方法,属于超硬材料工具制备技术领域。本发明所述方法:将单质Ti粉、Al粉、C粉为结合剂原料与金刚石磨料按照一定比例称量混合,烘干,冷压制成坯料;将压坯置于氩气保护反应器,采用微波作为诱发热源引燃自蔓延反应烧结制备Ti3AlC2陶瓷基金刚石钻进工具刀头。本发明利用微波点火来强化自蔓延过程,有利于烧结体内液相元素的快速迁移,加速致密化过程中烧结体内部气体逸出,样品烧结组织均匀,可显著提高Ti3AlC2基金刚石工具刀头的生产效率,获得综合力学性能优良的金刚石工具产品。

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