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公开(公告)号:CN110640140B
公开(公告)日:2021-06-04
申请号:CN201911056844.7
申请日:2019-10-31
Applicant: 中北大学 , 中国航空制造技术研究院
Abstract: 本发明公开了一种石墨烯增强多孔铝基复合材料的制备方法,是以2,6‑二异氰酸己酸甲酯对石墨烯进行表面处理,并经水合肼还原得到改性石墨烯,通过外加电场在改性石墨烯表面充分吸附气体后,于六甲基磷酰胺中与铝合金粉球磨混合,采用选择性激光熔化成形制备得到石墨烯增强多孔铝基复合材料。本发明制备方法提高了石墨烯在铝基体中的分散均匀性,提高了石墨烯与铝基体的界面结合性能,制备得到了一种内部孔结构丰富且均匀的多孔金属复合材料。
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公开(公告)号:CN112676577A
公开(公告)日:2021-04-20
申请号:CN202011562681.2
申请日:2020-12-25
Applicant: 中北大学 , 中国航空制造技术研究院
IPC: B22F10/28 , B22F10/34 , B22F10/38 , B22F10/64 , B22F1/00 , B22F7/00 , B33Y40/00 , B33Y10/00 , B33Y80/00
Abstract: 本发明涉及一种镍基合金复层材料的点阵结构及其制备方法,点阵结构是由韧性好的IN625合金做为结点,强度高的IN718合金做为网格枝干,激光交替扫描最终打印出综合性能优异IN718和IN625镍基合金复层材料。所述制备方法包括如下步骤:首先使用配置的金属清洗剂对IN718和IN625合金粉进行除油防锈润湿的预处理;然后根据不同材料分布的位置采用不同的工艺参数SLM成形镍基合金复层材料。之后对复层材料实施固溶+单级时效的新型热处理制度。热处理后IN718和IN625镍基合金复层材料的组织形貌可以清晰地观察到不同层间界面冶金结合较好,IN625合金层有退火孪晶生成,韧性得到提高,IN718合金层强化相弥散析出则保证了强度。
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公开(公告)号:CN117986652A
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202410121145.0
申请日:2024-01-29
Applicant: 中北大学
IPC: C08J7/04 , C08L75/08 , C08L29/04 , C09D175/08 , C09D129/04 , C09D5/24 , G01B7/16
Abstract: 本发明涉及柔性传感器技术领域,公开了一种压阻双层复合柔性传感器的制备方法,本发明以液态金属为导电填料,聚乙烯吡咯烷酮包裹液态金属小颗粒,与无水乙醇共同作用,实现了液态金属稳定的高效分散。所制的水性聚氨酯乳液有软链,适用于柔性传感器的需求,通过聚乙烯醇和水性聚氨酯两者的物理交联作用,有了较强的氢键连接,提供了适应于长期弯曲拉伸的柔性传感器使用环境的基体材料,通过双层封装,实现了完全的液态金属不泄露。本发明制得传感器电阻稳定,具有良好的力学性能,能够适应柔性传感器多次弯曲的应用要求,而且与极易团聚的液态金属颗粒也有较好的相容性,能够实现机械手的传感要求,为压阻式传感器的应用材料拓宽了方向。
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公开(公告)号:CN117924744A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202410093650.9
申请日:2024-01-23
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明涉及多刺激响应、导电水凝胶的制备领域,具体涉及一种具有多刺激响应的水凝胶的制备方法及应用;将聚乙烯醇(PVA)和羧甲基壳聚糖(CMCS)作为双网络骨架,以螺吡喃(SP)和碳量子点(CQDs)为功能填料,无水乙醇为溶剂,通过物理共混的方式,将填料加入水凝胶体系中,通过机械搅拌形成物理交联作用构建了多刺激响应的导电水凝胶。其中聚乙烯醇和羧甲基壳聚糖上的羟基和与水分子之间可以形成大量氢键,螺吡喃和碳量子点上的大量羟基也可以和聚乙烯醇、羧甲基壳聚糖形成氢键进行物理交联增强了可拉伸性。该水凝胶对光、应力和温度都响应不同的效果,对实现水凝胶传感器的制备有潜在的应用前景。
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公开(公告)号:CN110640140A
公开(公告)日:2020-01-03
申请号:CN201911056844.7
申请日:2019-10-31
Applicant: 中北大学 , 中国航空制造技术研究院
Abstract: 本发明公开了一种石墨烯增强多孔铝基复合材料的制备方法,是以2,6-二异氰酸己酸甲酯对石墨烯进行表面处理,并经水合肼还原得到改性石墨烯,通过外加电场在改性石墨烯表面充分吸附气体后,于六甲基磷酰胺中与铝合金粉球磨混合,采用选择性激光熔化成形制备得到石墨烯增强多孔铝基复合材料。本发明制备方法提高了石墨烯在铝基体中的分散均匀性,提高了石墨烯与铝基体的界面结合性能,制备得到了一种内部孔结构丰富且均匀的多孔金属复合材料。
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公开(公告)号:CN118222095A
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202410313917.0
申请日:2024-03-19
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明涉及发光材料领域,具体涉及一种双面力致发光复合材料的制备方法,所制备的材料具有光致发光和力致发光双重作用;本发明以无机自恢复性发光材料ZnS:Cu和有机高强度发光EuD4TEA为发光填料,采用共混法将其加入到弹性体PDMS中,利用两种粒子的重量不同自然形成双面光致力致发光材料,制备出具有多种颜色的光致发光和力致发光材料,成本相较于低且制备流程简单,整个制备过程中无毒无害,所制备的材料具有良好的相容性和疏水性,在比较极端的条件下也具有优异的发光性能。本发明制备工艺简便,成本低廉,制得的材料具有光响应和应力响应,为双重响应材料的构建提供了新思路。
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公开(公告)号:CN117801319A
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202311701317.3
申请日:2023-12-12
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明涉及荧光水凝胶的制备领域,具体是一种基于AIE的高拉伸SP/H8ETTB双网络可逆变色水凝胶的制备及应用,是以聚乙烯醇、羧甲基壳聚糖、螺吡喃和四[4‑(3,5‑二羧基苯基)]四苯基乙烯为原料,首先通过物理交联作用得到了生物可降解的聚乙烯醇/羧甲基壳聚糖网络骨架,以具有多刺激响应特性的螺吡喃和具有聚集诱导发射特性的四[4‑(3,5‑二羧基苯基)]四苯基乙烯为发光填料,与聚乙烯醇/羧甲基壳聚糖凝胶网络构建了光致发光、可逆变色的高拉伸水凝胶。本发明制备工艺简便,为获得高拉伸性、优异可逆变色性能的水凝胶提供了新思路。
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公开(公告)号:CN112676577B
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN202011562681.2
申请日:2020-12-25
Applicant: 中北大学 , 中国航空制造技术研究院
IPC: B22F10/28 , B22F10/34 , B22F10/38 , B22F10/64 , B22F1/145 , B22F7/00 , B33Y40/00 , B33Y10/00 , B33Y80/00 , B33Y40/10 , B33Y40/20
Abstract: 本发明涉及一种镍基合金复层材料的点阵结构及其制备方法,点阵结构是由韧性好的IN625合金做为结点,强度高的IN718合金做为网格枝干,激光交替扫描最终打印出综合性能优异IN718和IN625镍基合金复层材料。所述制备方法包括如下步骤:首先使用配置的金属清洗剂对IN718和IN625合金粉进行除油防锈润湿的预处理;然后根据不同材料分布的位置采用不同的工艺参数SLM成形镍基合金复层材料。之后对复层材料实施固溶+单级时效的新型热处理制度。热处理后IN718和IN625镍基合金复层材料的组织形貌可以清晰地观察到不同层间界面冶金结合较好,IN625合金层有退火孪晶生成,韧性得到提高,IN718合金层强化相弥散析出则保证了强度。
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公开(公告)号:CN118359776A
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202410759404.2
申请日:2024-06-13
Applicant: 中北大学
IPC: C08F291/00 , C08F220/56 , C08F220/58 , C08F222/38
Abstract: 本发明涉及水凝胶制备领域,具体涉及一种高导电PEDOT:PSS共晶凝胶制备方法及应用。在PEDOT:PSS分散液中加入丙烯酰胺(AM)及2‑丙烯酰胺‑2‑甲基丙磺酸(AMPS),得到可聚合PEDOT:PSS分散液;加入引发剂,交联剂,得到凝胶前驱液,利用一锅法热聚合得到PEDOT:PSS导电水凝胶;将PEDOT:PSS导电水凝胶浸泡于DES溶剂中于130°C加热,得到PEDOT:PSS共晶凝胶;本发明制备工艺简便,成本低廉,所用时间短,利用热聚合与热聚合制得PEDOT:PSS共晶凝胶还具有压阻的传感性能,也为高强韧、自供电、可拉伸的应变传感导电高分子共晶凝胶的构建及柔性储能器件的构建提供了新途径。
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公开(公告)号:CN110586940B
公开(公告)日:2021-07-30
申请号:CN201911055750.8
申请日:2019-10-31
Applicant: 中北大学 , 中国航空制造技术研究院
Abstract: 本发明公开了一种石墨烯增强多孔钛基复合材料的制备方法,是以2,6‑甲苯二异氰酸酯对石墨烯进行表面处理,并经硼氢化钠还原得到改性石墨烯,通过外加压强在改性石墨烯表面充分吸附气体后,于N,N‑二甲基甲酰胺中与钛合金粉球磨混合,采用选择性激光熔化成形制备得到石墨烯增强多孔钛基复合材料。本发明制备方法提高了石墨烯在钛基体中的分散均匀性,提高了石墨烯与钛基体的界面结合性能,制备得到了一种内部孔结构丰富且均匀的多孔金属复合材料。
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