一种锰氮化合物-碳纳米管复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN103468225B

    公开(公告)日:2016-08-24

    申请号:CN201310376982.X

    申请日:2013-08-27

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明涉及负热膨胀材料或零膨胀材料,特指一种Mn3(Zn1-xSnx)N/CNTs复合材料;所述复合材料的分子式为Mn3(Zn1-xSnx)N/CNTs,Mn3(Zn1-xSnx)N由Mn,Zn,Sn,N组成, x=0.1~0.5,其晶体结构为反钙钛矿立方结构,CNTs为多壁碳纳米管,锰氮化合物Mn3(Zn1-xSnx)N与CNTs的质量比分别为100:1~100:5,在298~324K温度区间范围内,复合材料具有负热膨胀或零膨胀,在0~10×10-6/K范围内变化,且其硬度为400~500HV。所制备的复合材料的平均线热膨胀系数在一定的温区范围内可控,该类材料具有良好的导电导热性能,也具有良好的机械性能,因此在航空航天,光学元件,微电子器件,光纤通讯等领域具有广阔的应用前景。

    一种高性能稀土-铁基磁致冷材料的制备方法

    公开(公告)号:CN103639415B

    公开(公告)日:2016-04-06

    申请号:CN201310668392.4

    申请日:2013-12-11

    Applicant: 江苏大学

    CPC classification number: Y02B30/66

    Abstract: 本发明公开了一种高性能稀土-铁基磁致冷材料的制备方法,涉及磁致冷材料的制备技术。其主要步骤为:1)按照磁致冷材料成分称量各元素原料,将其混合;2)将混合原料进行真空熔炼,反复熔炼后用高压气体将液态金属直接雾化形成球形稀土-铁基合金粉末;3)将球形稀土-铁基合金粉末在真空或保护气体下进行短时退火,淬火后获得NaZn13型单相组织;4)将退火后的球形粉末在保护气体或真空下压制成型;5)将压坯通过热压或放电等离子烧结方法制成单相块体稀土-铁基磁致冷材料。采用本发明制得的稀土-铁基磁致冷材料晶粒组织细小,成分均匀,无偏析,相结构单一,显著提高了其磁热性能。本发明工艺过程简单,易操作,制备效率高,适于大规模批量化生产。

    一种高性能钕铁硼磁体的快速成形方法

    公开(公告)号:CN103632835B

    公开(公告)日:2016-03-02

    申请号:CN201310638198.1

    申请日:2013-12-03

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明公开了一种高性能钕铁硼磁体的快速成形方法,涉及永磁材料制备技术。其步骤为:1)按照磁体成分称量各元素原料,将其混合;2)通过速凝甩带工艺制得钕铁硼合金薄带;3)将钕铁硼合金薄带在保护气氛或真空下逐层进行磁场辅助激光熔化沉积,制得钕铁硼磁体;4)将钕铁硼磁体进行热变形,强化磁织构;5)将热变形钕铁硼磁体进行真空低温回火,改善晶界结构,提高磁体性能。本发明适合大体积钕铁硼磁体的制备,制得的钕铁硼磁体晶粒细小,富钕相分布均匀,致密度高,含氧量低,有利于磁体性能的提高。本发明工艺简单,流程短,易于操作,适合于大规模批量化生产。

    一种制备纳米银-石墨烯复合薄膜的方法

    公开(公告)号:CN103334096B

    公开(公告)日:2015-12-23

    申请号:CN201310271898.1

    申请日:2013-07-02

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明属于无机功能材料技术领域,特指一种制备大尺寸,柔性,无支持的拉曼增强效应的纳米银-石墨烯复合薄膜的方法;利用氧化石墨烯强的吸附功能和薄板功能,通过自组装吸附银离子获得银离子-氧化石墨烯胶体溶液,通过真空抽滤工艺获得银离子-氧化石墨烯薄膜,将获得的薄膜经过高温热处理还原工艺最终获得纳米银-石墨烯复合薄膜,该薄膜具有优异的拉曼增强效应。

    一种基于负热膨胀颗粒的Cu基复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN104775045A

    公开(公告)日:2015-07-15

    申请号:CN201510138557.6

    申请日:2015-03-27

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 一种基于负热膨胀颗粒的Cu基复合材料的制备方法,其特征在于步骤如下:将原料粉体Sc2W3O12粉体与Cu粉以不同比例进行球磨,球磨完成后取出球磨罐进行干燥,再将原料粉体放入到研钵中研磨得到混合粉体;将混合粉体填入模具中,振动压实后将模具放在油压机上,加压保压后卸去压力,将模具中的样品取出;采用真空管式炉进行烧结,抽真空后向炉内通入Ar/H2混合气体作为保护气体,在500℃~900℃烧结1~4 h,随炉冷却。本发明创造性的引入负热膨胀材料Sc2W3O12粉体颗粒作为改善铜热膨胀系数的复合相,对复合材料的热膨胀性能进行调控,该发明新颖,制备工艺简单,实用性强。

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