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公开(公告)号:CN117987680A
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202410166231.3
申请日:2024-02-06
Applicant: 中北大学 , 太原市四达特科工贸有限公司
Abstract: 本发明涉及一种石墨烯增强钛合金复合材料,是在β型钛合金粉末中掺混其质量0.3~0.8wt%的银包覆石墨烯复合粉末构成,其中的银包覆石墨烯复合粉末是将石墨烯粉末经除油、裂解、敏化和活化处理后,置于含有银离子的化学镀液中,在石墨烯粉末表面镀覆上一层均匀致密的金属银层获得的银包覆石墨烯粉末。采用本发明石墨烯增强钛合金复合材料利用选区激光熔化成形制备β型钛合金制件,可有效增强β型钛合金制件的强度、耐磨性和抗菌性能,适合制备具有多孔结构的β型钛合金金属植入物。
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公开(公告)号:CN112125696B
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202011027283.0
申请日:2020-09-26
Applicant: 中北大学
IPC: C04B38/06 , C04B35/491 , C04B35/499 , C04B35/468 , C04B35/622 , C04B35/634 , C04B35/638
Abstract: 本发明涉及一种3‑3型PVDF/水泥压电复合材料,是以3‑3型多孔压电陶瓷骨架为功能体,在其孔隙中浇注水泥浆料形成基体,并在水泥基体与多孔压电陶瓷骨架结合处的孔隙及多孔压电陶瓷骨架内部的微米级孔隙内填充具有压电性的PVDF构成。本发明的3‑3型PVDF/水泥压电复合材料致密度高,可以阻止在微米级孔隙和水泥压电相结合处形成漏电流,减少空间电荷极化对材料耐电强度的影响,压电性能优良,稳定性和灵敏度高,且与混凝土结构相容性好、耐久性强。
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公开(公告)号:CN112548096A
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN202011461442.8
申请日:2020-12-14
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明公开了一种钴包覆陶瓷复合粉末,是将陶瓷粉末加入一种含钴的液溶胶中,在长效颗粒稳泡剂存在下搅拌发泡得到陶瓷泡沫稳定存在的悬浮液,向所述悬浮液中加入沉淀剂进行凝胶反应得到包覆陶瓷颗粒前驱体粉末,对所述包覆陶瓷颗粒前驱体粉末进行还原处理得到的具有“核‑壳”结构的钴包覆陶瓷复合粉末。将该钴包覆陶瓷复合粉末添加到钴铬合金粉末中,可以获得齿科用钴包覆陶瓷改性钴基复合材料用于选区激光熔化成形制备义齿金属内冠,不仅热膨胀系数低,而且耐磨损、拉伸性能好。
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公开(公告)号:CN112522546A
公开(公告)日:2021-03-19
申请号:CN202011153733.0
申请日:2020-10-26
Applicant: 中北大学
IPC: C22C21/00 , C22C32/00 , C22C1/05 , C22C1/10 , B22F3/105 , B22F10/28 , B33Y10/00 , B33Y80/00 , B33Y70/10
Abstract: 本发明涉及一种利用SLM技术制备B4C增强铝基复合材料的方法,首先使用有机溶剂对C粉和B粉进行预处理;然后将预处理后的两种粉末加入球磨机球磨,得到混合粉末;最后以混合粉末和Al粉为原料,进行SLM成形。SLM设备装粉时,供粉缸底层和顶层均为Al粉,中间层为混合粉末。当成型缸中激光扫描混合粉末层时,C粉和B粉原位反应生成B4C,从而制得了Al‑B4C‑Al的三明治结构铝基复合材料。本发明的制备方法解决了铝基体与B4C表面润湿性差,界面结合能弱的问题,在提高碳化硼含量的基础上,得到了致密度高、使用性能稳定的铝基复合材料,使其可以达到中子吸收/屏蔽的目的,防止核辐射。
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公开(公告)号:CN112125696A
公开(公告)日:2020-12-25
申请号:CN202011027283.0
申请日:2020-09-26
Applicant: 中北大学
IPC: C04B38/06 , C04B35/491 , C04B35/499 , C04B35/468 , C04B35/622 , C04B35/634 , C04B35/638
Abstract: 本发明涉及一种3‑3型PVDF/水泥压电复合材料,是以3‑3型多孔压电陶瓷骨架为功能体,在其孔隙中浇注水泥浆料形成基体,并在水泥基体与多孔压电陶瓷骨架结合处的孔隙及多孔压电陶瓷骨架内部的微米级孔隙内填充具有压电性的PVDF构成。本发明的3‑3型PVDF/水泥压电复合材料致密度高,可以阻止在微米级孔隙和水泥压电相结合处形成漏电流,减少空间电荷极化对材料耐电强度的影响,压电性能优良,稳定性和灵敏度高,且与混凝土结构相容性好、耐久性强。
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公开(公告)号:CN111974996A
公开(公告)日:2020-11-24
申请号:CN202010623629.7
申请日:2020-07-01
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明涉及3D打印技术领域,尤其涉及一种可调节铺粉面积的选择性激光熔化成型仓,包括成型仓侧壁移动轴、导风板、保护气管道、成型仓侧壁、打印平台、沉降式基板、刮刀导轨、多功能可伸缩式刮刀、粉料进料口、高效除尘挡板和成型仓侧壁横梁,打印平台左右两侧安装成型仓侧壁,成型仓侧壁之间安装沉降式基板,两侧壁后侧之间安装多功能可伸缩式刮刀,两侧壁底部内侧分别安装刮刀导轨,多功能可伸缩刮刀上方设粉料进料口,成型仓侧壁中部安装保护气管道,在通气孔处分别安装高效除尘挡板,高效除尘挡板分别与导风板连接。本发明结构简单,设计新颖合理,使用方便,可以控制铺粉面积,操作方便;并且减少烟尘掉落引起的粉尘浪费,节约成本。
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公开(公告)号:CN106747198B
公开(公告)日:2019-04-19
申请号:CN201710018126.5
申请日:2017-01-11
Applicant: 中北大学
IPC: C04B28/14 , C04B38/00 , B33Y70/00 , B33Y10/00 , B28B1/00 , B28B17/02 , B28B11/24 , C04B24/38 , C04B16/04
Abstract: 本发明公开了一种三维打印用快速成型材料,由改性石膏基粉末材料及用于使粉末材料成型的水性粘结剂两种组分构成,所述改性石膏基粉末材料由70~85%石膏粉、5~15%多糖凝胶颗粒、5~10%海藻酸钠和0.5~5%添加剂组成,水性粘结剂为含有高价阳离子的水溶液。本发明的三维打印用快速成型材料硬化速度快、成型精度高,制成的打印制件抗压强度高、耐水性好,可以在医疗模型制作、工业模具制造、建筑设计等领域获得应用。
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公开(公告)号:CN107742671A
公开(公告)日:2018-02-27
申请号:CN201711201229.1
申请日:2017-11-27
Applicant: 中北大学
IPC: H01L41/18 , H01L41/37 , C04B38/00 , C04B35/491 , C04B35/624 , C04B35/636
Abstract: 本发明公开了一种3-1-2型聚合物/水泥压电复合材料,是采用海藻酸钠离子凝胶工艺制备部分带有管状孔道、部分为致密陶瓷体的多孔压电陶瓷骨架为功能体,在陶瓷骨架功能体的管状孔道中浇注水泥浆料形成基体,并在陶瓷骨架功能体与水泥基体之间的微孔中填充有机高分子聚合物构成。本发明压电复合材料具有良好的耐热和抗外界冲击能力,以及更加优异的压电性能,展示出良好的声阻抗匹配和机电耦合效应及较低的机械品质因数,适用于土木结构检测中对高灵敏度传感器的需求。
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公开(公告)号:CN105502386B
公开(公告)日:2017-09-05
申请号:CN201510948418.X
申请日:2015-12-17
Applicant: 中北大学
IPC: C01B32/348 , C01B32/318 , H01G11/34 , B82Y30/00 , B82Y40/00
CPC classification number: Y02E60/13
Abstract: 本发明公开了一种微孔碳纳米片的制备方法,并将其用作超级电容器的电极材料。该方法是利用水溶性无机盐NaCl为模板,葡萄糖、蔗糖或纤维素为碳前驱体;碳源均匀包裹在立方NaCl晶体模板表面,高温碳化后,利用去离子水除去NaCl模板得到二维碳纳米片;然后用KOH高温活化后,加稀盐酸除去钾化合物,得到高比表面积和厚度为几十纳米的微孔碳纳米片;作为超级电容器电极材料,具有较大的比电容量、倍率性能和优异的循环稳定性。此外,本发明工艺简单,成本低廉,适于工业应用。
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公开(公告)号:CN105540590A
公开(公告)日:2016-05-04
申请号:CN201510948419.4
申请日:2015-12-17
Applicant: 中北大学
CPC classification number: C01P2002/72 , C01P2002/85 , C01P2002/88 , C01P2004/03 , C01P2004/04 , C01P2006/12 , C01P2006/17
Abstract: 本发明公开了一种高比表面积Fe3C纳米线填充N掺杂碳纳米管复合材料的制备方法,属于新能源材料领域。该方法以三聚氰胺为碳源和氮源,氯化铁为催化剂和铁源,氯化锌为活化剂;机械混合均匀后,高温碳化分解,用稀盐酸除去碳纳米管表面的铁和锌化合物,获得Fe3C纳米线填充氮掺杂碳纳米管复合材料。本发明利用价格低廉的原料,一步法制备高比表面积Fe3C纳米线填充氮掺杂碳纳米管复合材料,比表面积达到1500.21 m2·g-1;而且本发明工艺简单,适于工业运用。
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