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公开(公告)号:CN110759739A
公开(公告)日:2020-02-07
申请号:CN201910913106.3
申请日:2019-09-25
Applicant: 三峡大学
IPC: C04B35/622 , C04B35/632 , C04B35/634 , C04B35/638 , B33Y10/00 , B33Y80/00
Abstract: 本发明公开了一种石墨烯陶瓷复合材料的制备方法。该石墨烯陶瓷复合材料由石墨烯复合微粒与陶瓷基体组成。石墨烯复合微粒嵌在陶瓷基体中,并形成三维导电网络结构。以陶瓷微粒为核心粒子,利用喷雾包衣法制备得到石墨烯复合微粒;将陶瓷粉末、光敏树脂、消泡剂混合制备得到陶瓷浆料;将石墨烯复合微粒在高压无气喷嘴作用下有效嵌入到陶瓷浆料内;重复多层叠加成型,在陶瓷基内构筑了石墨烯三维导电网络;经冻干、脱脂、高温烧结等后处理工艺,得到内嵌有三维石墨烯导电网络的陶瓷复合材料。制备得到的石墨烯陶瓷复合材料在保证具有陶瓷良好的力学性能、良好的导热性、可耐高温等优异性能的同时,赋予其高导电性。
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公开(公告)号:CN110128802A
公开(公告)日:2019-08-16
申请号:CN201910324330.9
申请日:2019-04-22
Applicant: 三峡大学
Abstract: 本发明涉及一种用于熔融沉积成型的热塑性树脂/纳米四氧化三铁复合线材及其制备方法。该复合线材由纳米四氧化三铁粉末和热塑性树脂微粒组成,其中,纳米四氧化三铁粉末占总质量分数的10%~30%,热塑性树脂微粒占总质量分数的70%~90%。主要制备工艺过程如下:首先利用低温等离子技术对热塑性树脂微粒进行表面预处理,随后将其和纳米四氧化三铁粉末分批放入陶瓷球磨罐中混合均匀,获得热塑性树脂/纳米四氧化三铁复合粉体,然后将复合粉体放入熔融挤出成型机料斗中,在螺杆搅拌和挤压力作用下,经预热、熔融混合、挤出成型和水冷,获得热塑性树脂/纳米四氧化三铁复合线材。该复合线材线径均匀,表面光滑,有一定的抗拉强度和断裂伸长率,可作为熔融沉积成型(FDM)原材料。此外,还具有微波吸波性能,在电磁屏蔽领域有较好的应用前景。
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公开(公告)号:CN110128802B
公开(公告)日:2021-09-21
申请号:CN201910324330.9
申请日:2019-04-22
Applicant: 三峡大学
Abstract: 本发明涉及一种用于熔融沉积成型的热塑性树脂/纳米四氧化三铁复合线材及其制备方法。该复合线材由纳米四氧化三铁粉末和热塑性树脂微粒组成,其中,纳米四氧化三铁粉末占总质量分数的10%~30%,热塑性树脂微粒占总质量分数的70%~90%。主要制备工艺过程如下:首先利用低温等离子技术对热塑性树脂微粒进行表面预处理,随后将其和纳米四氧化三铁粉末分批放入陶瓷球磨罐中混合均匀,获得热塑性树脂/纳米四氧化三铁复合粉体,然后将复合粉体放入熔融挤出成型机料斗中,在螺杆搅拌和挤压力作用下,经预热、熔融混合、挤出成型和水冷,获得热塑性树脂/纳米四氧化三铁复合线材。该复合线材线径均匀,表面光滑,有一定的抗拉强度和断裂伸长率,可作为熔融沉积成型(FDM)原材料。此外,还具有微波吸波性能,在电磁屏蔽领域有较好的应用前景。
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公开(公告)号:CN208666566U
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201821240890.3
申请日:2018-08-02
Applicant: 三峡大学
IPC: B65G65/40
Abstract: 一种粉料输送装置,包括储粉机构,储粉机构下方设有输粉机构,输粉机构上方设有送粉机构;所述的储粉机构采用中空腔室结构,储粉机构底部设有第一出粉口;所述的输粉机构为两端开口的筒体,筒体内设有至少两个挡板;所述的送粉机构采用中空腔室结构,送粉机构顶部设有进粉口,送粉机构的底部设有第二出粉口,送粉机构的侧壁上设有第一进气口。采用上述结构的一种粉料输送装置,其结构简单、重量较轻,并粉末在输送过程中无倒流,保障了送粉效率。
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公开(公告)号:CN208664400U
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201821425154.5
申请日:2018-08-31
Applicant: 三峡大学
IPC: B29C64/153 , B29C64/209 , B29C64/314 , B33Y30/00 , B33Y40/00
Abstract: 一种复合微粒粒度可控的三维喷射打印喷头,包括进粉接头、过滤装置、出粉接头,所述的出粉接头的顶部设有进粉接头,出粉接头的底部设有出粉口,进粉接头内设有过滤装置,出粉接头上还设有进气口和内部腔体,进气口和内部腔体的一端连通,内部腔体的另一端设有出气口;所述的过滤装置还包括第一过滤层、第二过滤层和第三过滤层,第一过滤层、第二过滤层和第三过滤层均内嵌于进粉接头内部。采用上述结构,实现了粉末三维喷射打印的同时对复合微粒粒度进行控制分散,提高了微粒三维喷射打印效率,控制了三维喷射打印的最小特征点大小,并且该喷头结构简单便于拆装和清洗。
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