一种复合材料及其制备方法和用途

    公开(公告)号:CN113247901A

    公开(公告)日:2021-08-13

    申请号:CN202110529596.4

    申请日:2021-05-14

    Applicant: 同济大学

    Inventor: 陆伟 邓柏闻

    Abstract: 本发明属于功能材料领域,具体涉及一种复合材料及其制备方法和用途。一种复合材料,所述复合材料是在片层状的二碳化三钛材料表面负载有空心结构的四氧化三铁微球;以复合材料总质量为基准计,二碳化三钛的含量为50%~80%,四氧化三铁的含量为20%~50%。实验验证,本申请复合材料的制备方法具有稳定、可控、简单易操作的特点,且本申请的复合材料具备厚度薄、负载轻、吸收能力强的电磁波吸收特点。

    一种高温高压气液联合烧结装置和烧结方法

    公开(公告)号:CN112146439A

    公开(公告)日:2020-12-29

    申请号:CN202011022543.5

    申请日:2020-09-25

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明公开了一种高温高压气液联合烧结装置,所述装置包括真空系统(1)、配气增压系统(2)、水路保护系统(3)、反应烧结系统(4)和总体监控系统(5)。本发明还公开了一种使用上述烧结装置的高温高压气液联合烧结方法以及上述烧结装置的其它应用。本发明的一种高温高压气液联合烧结装置和烧结方法,创新性地发明出高温高压气体和高温高压液体等静压联合烧结的设备和工艺,可显著缩短总体烧结时间,提高被烧结材料的高温性能和使用寿命,降低生产成本,进而使材料可以服役于更加苛刻的环境条件。

    一种基于金属有机框架材料的复合吸波材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112143460A

    公开(公告)日:2020-12-29

    申请号:CN202011022564.7

    申请日:2020-09-25

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于金属有机框架材料的复合吸波材料,所述复合吸波材料为基于金属有机框架MOFs材料的在金属纳米颗粒表层包裹多孔碳层的纳米复合材料。本发明还公开了如上所述的一种基于金属有机框架材料的复合吸波材料的制备方法和其在电磁波吸收材料中的应用。本发明的一种基于金属有机框架材料的复合吸波材料,通过原位化学合成方法和热处理工艺,获得的复合吸波材料具有可控、优异、稳定的微波吸收性能,在试样厚度为2.0mm时,最大吸收强度可达‑82dB。

    一种多层包覆软磁复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN109754979B

    公开(公告)日:2020-10-02

    申请号:CN201910074618.5

    申请日:2019-01-25

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及一种多层包覆软磁复合材料及其制备方法。所述复合材料为核壳结构,以铁基合金粉末为核,在铁基合金粉末表面依次包覆有钝化层与Al2O3包覆层。制备方法为:铁基合金粉末在钝化溶液中反应,得到粉末A;制备Al2O3胶体;粉末A、Al2O3胶体球磨反应;将球磨后的粉末进行高温煅烧,得到一种高磁导率、低损耗的多层包覆软磁复合材料。与现有技术相比,本发明的优势在于,通过多层包覆高电阻率的绝缘物质,在高频应用条件下复合材料磁损耗较低,并且可以获得均匀性较好、厚度可精确控制的绝缘包覆层;Al2O3溶胶凝胶热稳定性强,可最大限度地提高磁粉性的致密度,提高磁粉性的导磁性能。

    一种MnAlV永磁合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN109365765B

    公开(公告)日:2019-10-18

    申请号:CN201811313280.6

    申请日:2018-11-06

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及一种MnAlV永磁合金及其制备方法。其合金成分化学式为(Mn0.55Al0.45)100‑xVx,下标x分别为各对应元素(组成)的原子百分含量,并且0<x≤3.0。其制备方法简述如下:首先进行配制母合金的原料;再将熔炼后得到的母合金铸锭破碎,将表面杂质清洗干净,并烘干处理,得到破碎块体合金;将破碎块体合金放入石英管中,利用铜辊快淬喷带技术制备合金薄带;对合金薄带进行热处理得到MnAlV永磁合金材料。与现有技术相比,本发明以元素掺杂调控为手段用以稳定磁性相,并通过热处理,在完全不使用稀土元素的基础上在磁性能与价格间寻求了平衡,获得了有高性能的磁性材料。

    一种软磁复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN108447642A

    公开(公告)日:2018-08-24

    申请号:CN201810481447.3

    申请日:2018-05-18

    Applicant: 同济大学

    CPC classification number: H01F1/22 B22F1/0088 H01F1/33

    Abstract: 本发明涉及一种软磁复合材料的制备方法,包括以下步骤:将铁粉和去离子水加入到反应釜中并搅拌,使铁粉与去离子水充分结合,将反应釜放入马弗炉,以一定速率升温至设定温度,保持一段时间后随炉冷却至室温,获得预处理粉末;将预处理粉末过滤,放入恒温烘箱中烘干,再加入粘结剂和润滑剂,搅拌混合均匀;将得到的混合粉末在600~1200MP的压力下压制成环,置于惰性气体氛围中,进行热处理后,制得产品。与现有技术相比,本发明采用原位生成的方法在软磁粉末表面直接生成Fe3O4包覆层,经过制粉、压制成型、热处理等工艺,制备出高磁导率、低磁损耗的软磁复合材料,有效减少磁稀释,获得更优异的磁性能。

    一种MnAl合金磁性材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN105755303B

    公开(公告)日:2017-06-13

    申请号:CN201610211291.8

    申请日:2016-04-06

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及一种MnAl合金磁性材料及其制备方法,首先将锰、铝、钴按名义分子式(Mn0.55Al0.45)xCoy进行配比作为母合金的原料,其中0<y<3,x=100‑y,将合金材料进行熔炼后随炉冷却最终得到成分均匀的(Mn0.55Al0.45)xCoy母合金铸锭;再将熔炼后得到的母合金铸锭破碎,清洗表面杂质,并烘干处理,得到破碎块体合金;最后将得到的破碎块体合金放入石英管中,在真空条件下,在保护气氛下进行熔融处理,并使熔融态合金制成MnAl合金磁性薄带。与现有技术相比,本发明主要利用Co元素掺杂改变合金体系热容,使其在熔体冷却时越过高温ε相区,直接进入亚稳磁性相区,从而在快淬薄带中直接出现磁性τ相。与传统的熔体快淬后续退火或机械合金化工艺相比,大大简化了操作流程。

    一种多相复合磁性纳米线阵列及其制备方法

    公开(公告)号:CN104894623B

    公开(公告)日:2017-04-05

    申请号:CN201510199123.7

    申请日:2015-04-23

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及一种多相复合磁性纳米线阵列及其制备方法,以背面喷金AAO模板用导电胶与Cu片粘结构成复合阴极,以表面平整干净的石墨作为阳极,将复合阴极与阳极接通电源后,交替在Fe‑Co电镀液与Sm‑Co电镀液中进行电化学沉积,在模板上形成纳米线,再对模板中的纳米线进行退火晶化,得到多相复合磁性纳米线阵列。与现有技术相比,本发明方法制备的多相复合磁性纳米线阵列,长径比高、矫顽力大,具有优异的磁各向异性,可用于高密度垂直磁记录介质;同时也是一种前景广阔的传感器元件及电磁器件材料。

    采用石墨烯改性硬脂酸的黑色磁性指纹显现粉末及其制备

    公开(公告)号:CN106175785A

    公开(公告)日:2016-12-07

    申请号:CN201610534744.0

    申请日:2016-07-08

    Applicant: 同济大学

    CPC classification number: A61B5/1172

    Abstract: 本发明涉及一种采用石墨烯改性硬脂酸的黑色磁性指纹显现粉末及其制备方法,黑色磁性指纹显现粉末包括以下重量份的组分:磁性粉末:40~60、指纹显现粉末:15~25、石墨烯:2~5;将磁性粉末、指纹显现粉末与石墨烯按比例混合后,球磨而成,球磨工艺参数为:球料比3:1-6:1,转速120-250转/分钟,时间20分钟-30分钟。与现有技术相比,本发明在磁性粉末与硬脂酸粉末中加入了润滑粉末-石墨烯,以此来保证指纹原有特征不会被破坏,提高了指纹特征显现的准确度。同时,采取四氧化三铁(Fe3O4)作为磁性粉末,加深了显现指纹的颜色。在实践中,该方法制得的粉末有着良好的显现效果。

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