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公开(公告)号:CN114890413B
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN202210392740.9
申请日:2022-04-15
Applicant: 中南大学
IPC: C01B32/21 , C01B32/90 , C04B35/56 , C04B35/626
Abstract: 本发明提供一种石墨@Ti2SnC粉末颗粒的制备方法,以石墨、Ti粉、Sn粉、NaCl、KCl作为原料,先将石墨以外的原料球磨细化成细粉,再将处理好的石墨与该细粉单纯混合但不细化,后采用原位反应法在石墨表面反应生成Ti2SnC包覆层,得到Ti2SnC改性石墨粉末颗粒即石墨@Ti2SnC粉末颗粒,用于提高石墨表面的润湿性。本发明还提供一种石墨@Ti2SnC粉末颗粒。
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公开(公告)号:CN114645247B
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202210286724.1
申请日:2022-03-23
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明属于纳米功能材料技术领域,具体为一种形貌可控为纳米棒的二硒化铁纳米薄膜及其制备方法。本发明选用不锈钢为基底,利用射频磁控溅射技术,在不锈钢基底表面沉积MoSe2薄膜,MoSe2薄膜作为基体膜不参与反应,然后进行硒化热处理,在不锈钢基底表面得到二硒化铁纳米棒薄膜,大量细长的纳米棒相互交织、错落排列。本发明针对纳米棒的形貌控制高效又简单,制备周期短,成本低,可重复性好,对环境友好,适合工业化生产,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN114014288A
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN202111321062.9
申请日:2021-11-09
Applicant: 中南大学
IPC: C01B25/32
Abstract: 本发明提供一种氟化钙改性羟基磷灰石粉末,由如下制备方法制备得到:将适量氟化钙、硝酸钙、磷酸三钠及氨水,以共沉淀法制备得到氟化钙掺杂的羟基磷灰石Ca10(PO4)6(OH)2沉淀物;将沉淀物过滤、烘干、研磨、煅烧,得到氟化钙掺杂的羟基磷灰石Ca10(PO4)6(OH)2粉末;将氟化钙掺杂的羟基磷灰石Ca10(PO4)6(OH)2粉末高温烧结,使部分羟基磷灰石Ca10(PO4)6(OH)2分解转化为氟磷灰石Ca5(PO4)3F,制备得到氟化钙改性羟基磷灰石粉末。本发明提供的氟化钙改性羟基磷灰石粉末,具有较好的热稳定性,且高温条件下分解部分的羟基磷灰石转变产物为仍是磷灰石范畴的氟磷灰石,使得到的羟基磷灰石粉末材料性质保持一致。本发明还提供一种氟化钙改性羟基磷灰石粉末的制备方法。
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公开(公告)号:CN118703112A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202410823460.8
申请日:2024-06-25
Applicant: 中南大学
IPC: C09D201/00 , C09D7/61 , C09D171/02 , C09D5/20 , B05D7/14
Abstract: 本发明公开了一种乙烯基‑玻璃陶瓷复合防渗涂层及其制备方法和应用,其包括涂覆于金属基体表面的乙烯基涂层I和涂覆于乙烯基涂层I上的玻璃陶瓷涂层II;乙烯基涂层I包括按质量百分比计的Ni粉10~30%,ZrO2粉10~30%,其余为乙烯基树脂;玻璃陶瓷涂层包括按质量百分比计的Al2O3粉15~25%,B2O3粉8~10%,Na2O粉8~10%,MgO粉3~8%,CaO粉2~6%,TiO2粉4~6%,ZrO2粉5~8%,其余为SiO2粉。本发明能够有效阻碍渗剂的内部扩散,在800~1000℃具有较好的防渗效果,同时能够保证在室温条件下的可剥落性且不损伤基材表面,以实现防渗效果的同时具有保护基材的作用。
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公开(公告)号:CN115976357A
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202211530596.7
申请日:2022-12-01
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明提供一种MAX相增强铜基石墨复合材料的制备方法,包括如下步骤:将铜包石墨粉、Ti2SnC粉和纯铜粉均匀混合,其中各成分按质量百分比计配比如下:铜包石墨粉:25‑35%;Ti2SnC粉:40‑60%;铜粉:10‑25%;将混合后的粉末放入模具内进行预压;在惰性气体保护下进行真空烧结,设定气压为20‑30Mpa,升温速度为20‑30℃/min,烧结温度为800‑950℃,保温时间为5‑30min;随炉冷却。由该制备方法制备得到的MAX相增强铜基石墨复合材料同时具有良好自润滑性能和耐磨性能。
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公开(公告)号:CN115976357B
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202211530596.7
申请日:2022-12-01
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明提供一种MAX相增强铜基石墨复合材料的制备方法,包括如下步骤:将铜包石墨粉、Ti2SnC粉和纯铜粉均匀混合,其中各成分按质量百分比计配比如下:铜包石墨粉:25‑35%;Ti2SnC粉:40‑60%;铜粉:10‑25%;将混合后的粉末放入模具内进行预压;在惰性气体保护下进行真空烧结,设定气压为20‑30Mpa,升温速度为20‑30℃/min,烧结温度为800‑950℃,保温时间为5‑30min;随炉冷却。由该制备方法制备得到的MAX相增强铜基石墨复合材料同时具有良好自润滑性能和耐磨性能。
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公开(公告)号:CN114645247A
公开(公告)日:2022-06-21
申请号:CN202210286724.1
申请日:2022-03-23
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明属于纳米功能材料技术领域,具体为一种形貌可控为纳米棒的二硒化铁纳米薄膜及其制备方法。本发明选用不锈钢为基底,利用射频磁控溅射技术,在不锈钢基底表面沉积MoSe2薄膜,MoSe2薄膜作为基体膜不参与反应,然后进行硒化热处理,在不锈钢基底表面得到二硒化铁纳米棒薄膜,大量细长的纳米棒相互交织、错落排列。本发明针对纳米棒的形貌控制高效又简单,制备周期短,成本低,可重复性好,对环境友好,适合工业化生产,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN114014288B
公开(公告)日:2022-12-13
申请号:CN202111321062.9
申请日:2021-11-09
Applicant: 中南大学
IPC: C01B25/32
Abstract: 本发明提供一种氟化钙改性羟基磷灰石粉末,由如下制备方法制备得到:将适量氟化钙、硝酸钙、磷酸三钠及氨水,以共沉淀法制备得到氟化钙掺杂的羟基磷灰石Ca10(PO4)6(OH)2沉淀物;将沉淀物过滤、烘干、研磨、煅烧,得到氟化钙掺杂的羟基磷灰石Ca10(PO4)6(OH)2粉末;将氟化钙掺杂的羟基磷灰石Ca10(PO4)6(OH)2粉末高温烧结,使部分羟基磷灰石Ca10(PO4)6(OH)2分解转化为氟磷灰石Ca5(PO4)3F,制备得到氟化钙改性羟基磷灰石粉末。本发明提供的氟化钙改性羟基磷灰石粉末,具有较好的热稳定性,且高温条件下分解部分的羟基磷灰石转变产物为仍是磷灰石范畴的氟磷灰石,使得到的羟基磷灰石粉末材料性质保持一致。本发明还提供一种氟化钙改性羟基磷灰石粉末的制备方法。
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公开(公告)号:CN114890413A
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202210392740.9
申请日:2022-04-15
Applicant: 中南大学
IPC: C01B32/21 , C01B32/90 , C04B35/56 , C04B35/626
Abstract: 本发明提供一种石墨@Ti2SnC粉末颗粒的制备方法,以石墨、Ti粉、Sn粉、NaCl、KCl作为原料,先将石墨以外的原料球磨细化成细粉,再将处理好的石墨与该细粉单纯混合但不细化,后采用原位反应法在石墨表面反应生成Ti2SnC包覆层,得到Ti2SnC改性石墨粉末颗粒即石墨@Ti2SnC粉末颗粒,用于提高石墨表面的润湿性。本发明还提供一种石墨@Ti2SnC粉末颗粒。
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