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公开(公告)号:CN111074104A
公开(公告)日:2020-04-28
申请号:CN201911260059.3
申请日:2019-12-10
Applicant: 北京国网富达科技发展有限责任公司 , 济南大学 , 国网山东省电力公司电力科学研究院
Abstract: 本发明提供了一种高强高耐热碳纳米铝基复合材料及制备方法,采用铝锆合金基础体系设计,石墨烯表面生长纳米氧化铝作为增强相,采用惰性气体将粉末吹入铝熔体,获得石墨烯均匀分布的铸造组织。石墨烯具有独特的二维褶皱表面,表面生长氧化铝纳米质点形成石墨烯@氧化铝,增加了石墨烯和铝熔体的润湿性,作为非均匀形核的质点细化晶粒,同时具有良好的化学稳定性,和Al3Zr相共同提升了铝基复合材料的热稳定性。本发明解决了限制1系合金接续金具应用过程中的强度和耐热性的不足难题,铸造法生产的铝基复合材料致密度达100%,强度提升30%以上,耐热性提高30-50℃以上。
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公开(公告)号:CN110760720A
公开(公告)日:2020-02-07
申请号:CN201911197032.4
申请日:2019-11-29
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明公开了一种碳纳米增强铝基导体材料及制备方法,氧化石墨烯表面化学生长纳米二氧化硅,高温烧结过程中制备还原氧化石墨烯@二氧化硅碳纳米粉体,采用惰性气体将混合粉末吹入熔体中,搅拌、净化、铸造。石墨烯表面生长二氧化硅纳米质点避免了氧化石墨烯还原过程中团聚反应,降低了石墨烯和铝熔体的润湿角,避免了石墨烯在加入过程中上浮到铝熔体表面及在熔体中发生团聚。石墨烯@二氧化硅增强体具有良好的化学稳定性,和铝锆相共同提升了铝基复合材料的热稳定性。本发明解决了限制导体用铝基复合材料应用过程中的强度和耐热性的不足难题。铸造法生产的铝基复合材料致密度达100%,强度提升25%以上,耐热性提高20-50℃以上。
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公开(公告)号:CN110755888A
公开(公告)日:2020-02-07
申请号:CN201911196790.4
申请日:2019-11-29
Applicant: 济南大学
IPC: B01D17/022
Abstract: 本发明公开了一种超疏水亲油材料,由基体、增强体、联接剂和附着于基体表面的纳米涂层组成,所述的基体材料为不锈钢网、泡沫镍、泡沫铜或泡沫钛中的一种,联接剂为多巴胺,表面的纳米涂层为十六胺和十八胺的一种或两种;增强体为石墨烯。也公开了其制备方法;本发明设计思路是在泡沫镍等金属丝网骨架上面包覆一层还原氧化石墨烯,作为增强体的石墨烯为基体材料强度的起到了提升作用,石墨烯的包覆采用粒径较小的氧化石墨烯,经过还原后,石墨烯的片层较薄,能发挥石墨烯的优异性能。另外石墨烯本身就具有疏水性,在其表面修饰纳米级的低表面能物质,实现了两者的性能综合,提高了疏水亲油性和使用持久性。
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公开(公告)号:CN107119203A
公开(公告)日:2017-09-01
申请号:CN201710256439.4
申请日:2017-04-19
Applicant: 济南大学
CPC classification number: C22C1/1036 , C22C1/06 , C22C1/101 , C22C21/04
Abstract: 本发明公开了一种制备Yb、La和SiC复合变质A356.2合金的方法,包括如下步骤:以纳米级的SiC为颗粒增强体,经过超高温氧化处理后,再采用纳米磁控溅射设备,将高纯金属Ti包裹在氧化处理后的SiC颗粒表面;且采用高纯复合重稀土变质和连续超声辅助熔炼,以进一步提高铸造质量。本发明采用自主研发的支架为辅助设备,可以使得SiC颗粒处于悬浮状态就得以浇注。此制备方法简单、成本较低,生产周期短,拥有良好的产业化前景。
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公开(公告)号:CN106833129A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710145563.3
申请日:2017-03-13
Applicant: 济南大学
IPC: C09D11/52 , C09D11/102 , C09D11/16 , C08G18/32
Abstract: 本发明公开了一种具有自修复功能的导电墨水组合物及其制备方法和应用,包括如下步骤:将聚酯或聚醚二元醇搅拌加热至80~100℃,真空度0.1 MPa以下,脱水0.5~3h,降温至50℃,加入多异氰酸酯和极性溶剂,在60~120℃下搅拌反应2~14 h,降温至50℃;加入具有双硫键、超支化结构和活泼氢原子的扩链剂,在60~120℃下继续反应2~14 h,再和有机银盐溶液混合均匀,经减压蒸馏得到具有自修复功能的导电墨水组合物。本发明导电墨水组合物不仅可在加热和UV光照条件下自修复,而且无颗粒混入,显著提高银的固含量和墨水的均匀性。导电墨水能通过毛笔、丝网印刷等方式在纸张、玻璃及塑料等基质上书写,通过甲醛溶液还原获得优异导电性,用于柔性电路。
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公开(公告)号:CN104152767B
公开(公告)日:2016-11-02
申请号:CN201410414552.7
申请日:2014-08-22
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明涉及一种通过添加Se制备高塑性Mg‑Al‑Mn‑Se镁合金材料的技术。本发明的高塑性Mg‑Al‑Mn‑Se镁合金是由以下配比的组分组成(wt%):5.5%~6.5%Al、0.13%~0.8%Zn、0.2%~1.2%Se、0.3%~0.6%Mn,其余为镁和不可避免杂质。最佳的合金成分配比为:6.0%Al、0.53%Zn、0.8%Se、0.4%Mn,其余为镁。其中,Mn是以Al‑10%Mn中间合金的形式加入。在AM60镁合金的基础上,通过一定的工艺,加入一定量的Se,在不明显降低合金强度和硬度的条件下,使得原Mg‑Al‑Mn镁合金的塑性得到明显的提高。
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公开(公告)号:CN105977502A
公开(公告)日:2016-09-28
申请号:CN201610385694.4
申请日:2016-06-03
Applicant: 济南大学
CPC classification number: H01M4/9041 , B82Y30/00 , H01M4/8825 , H01M4/9083
Abstract: 本发明涉及一种以泡沫镍为基体的三维石墨烯/银纳米粒子复合材料及其制备方法,包括如下步骤:配制0.2~4mg/ml氧化石墨烯水溶液;取泡沫镍浸泡到氧化石墨烯水溶液中,超声,制得负载有氧化石墨烯的泡沫镍材料,材料干燥,得泡沫镍‑氧化石墨烯复合产物;将泡沫镍‑氧化石墨烯复合产物浸泡在硝酸银溶液中,并加入氢氧化钠溶液,反应条件为30‑100℃,时间20‑100min,冷却、分离、清洗、干燥,得到以泡沫镍为基体的三维石墨烯/银纳米粒子复合材料。该方法在制备过程中有效的减缓了还原氧化石墨烯的层叠、不可逆团聚问题,还原得到的银粒子尺寸达到纳米级别,大小可控,充分地提高了银粒子的电催化活性。
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公开(公告)号:CN105810960A
公开(公告)日:2016-07-27
申请号:CN201610385693.X
申请日:2016-06-03
Applicant: 济南大学
CPC classification number: H01M4/9041 , H01M4/9083 , H01M4/96
Abstract: 本发明涉及一种以泡沫镍为基体的复合材料及其制备方法,包括如下步骤:(1)制得1.0~10.0mg/mL的氧化石墨烯水溶液;(2)泡沫镍浸泡到氧化石墨烯水溶液中,超声,材料干燥,得泡沫镍?氧化石墨烯复合产物;(3)将乙酰丙酮钯与卤化钾溶于N,N?二甲基甲酰胺中,再将泡沫镍?氧化石墨烯复合产物浸泡在N,N?二甲基甲酰胺混合溶液中,反应条件100?200℃、1~6h,冷却,分离、清洗,干燥,得到以泡沫镍为基体的复合材料。该方法有效的减缓了还原氧化石墨烯的层叠、不可逆团聚问题;还原得到的钯粒子尺寸达到纳米级别,在石墨烯上分布均匀,充分地提高了钯粒子的电催化活性。
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公开(公告)号:CN105695776A
公开(公告)日:2016-06-22
申请号:CN201610106147.8
申请日:2016-02-26
Applicant: 济南大学
CPC classification number: C22C1/1036 , C22C9/00 , C22F1/08 , H01H11/048
Abstract: 本发明涉及一种石墨烯增强铜基电触头材料的制备方法。制备方法为:将重量含量为1.0-5.0%的石墨烯与95.0-99.0%的铜粉球磨混粉、冷压成型、铜在中频炉中熔炼、铜熔体中稀土与铜-石墨烯中间合金,浇铸工艺制成复合材料、去应力退火、加工成型。本发明在铜合金中添加石墨烯增强体作为骨架,使材料具有高硬度、高耐磨性、抗机械冲击性能、抗熔焊性。稀土的加入,提高铜合金电触头材料的抗氧化性和耐电弧烧损能力。
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公开(公告)号:CN105603247A
公开(公告)日:2016-05-25
申请号:CN201610106142.5
申请日:2016-02-26
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明涉及石墨烯增强铜-稀土基电触头材料及其制备方法,电触头材料包括重量为0.1-3.0%的石墨烯和97.0-99.9%的铜-稀土合金,稀土占铜-稀土合金的重量比为0.05-3.0%。制备方法为:雾化制粉、球磨混粉、冷压成型、烧结、二次成型、烧结。本发明在铜合金中添加石墨烯增强体作为骨架,使材料具有高硬度、高耐磨性、抗机械冲击性能、抗熔焊性。稀土的加入,提高铜合金电触头材料的抗氧化性和耐电弧烧损能力。
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