一种导体微团主导型巨电流变液的制备方法及其巨电流变液

    公开(公告)号:CN114574274B

    公开(公告)日:2022-12-13

    申请号:CN202210301781.2

    申请日:2022-03-24

    发明人: 沈容 陆坤权

    摘要: 本发明提供了一种导体微团主导型巨电流变液的制备方法,所述制备方法采用高能球磨方法使导体微团嵌入介电颗粒,所制备的巨电流变液剪切强度高,漏电流小,温度稳定性好,抗磨损,抗沉降性好,综合性能优良。所用制备方法的优点是:步骤简单,效率高,易重复,成本低。本发明为电流变技术发展和实际应用要求的巨电流变液材料制备提供了方法和途径。

    一种导体微团主导型巨电流变液的制备方法及其巨电流变液

    公开(公告)号:CN114574274A

    公开(公告)日:2022-06-03

    申请号:CN202210301781.2

    申请日:2022-03-24

    发明人: 沈容 陆坤权

    摘要: 本发明提供了一种导体微团主导型巨电流变液的制备方法,所述制备方法采用高能球磨方法使导体微团嵌入介电颗粒,所制备的巨电流变液剪切强度高,漏电流小,温度稳定性好,抗磨损,抗沉降性好,综合性能优良。所用制备方法的优点是:步骤简单,效率高,易重复,成本低。本发明为电流变技术发展和实际应用要求的巨电流变液材料制备提供了方法和途径。

    一种掺质二氧化钛电流变液及其制备方法

    公开(公告)号:CN100412177C

    公开(公告)日:2008-08-20

    申请号:CN200610112793.1

    申请日:2006-09-01

    摘要: 本发明涉及一种掺质二氧化钛电流变液,其分散相为微米至纳米尺寸的掺质二氧化钛颗粒,分散介质为甲基硅油,分散相与分散介质的体积比为5~50%。其制备方法为先使用溶胶—凝胶反应制备掺质二氧化钛颗粒,按掺质量1~30wt%掺杂酰胺类极性化合物,所述的酰胺类极性化合物为选自甲酰胺、乙酰胺、硫代氨基脲、硫卡巴肼、脲、硫脲、或其衍生物中的一种或几种的混合物;然后再与甲基硅油混合均匀而得。该掺质二氧化钛电流变液通过在二氧化钛掺质强极性的酰胺类分子,形成微米或纳米尺度的掺质二氧化钛颗粒,有效提高了二氧化钛的电流变液屈服强度,而且该电流变液的结构稳定,电流密度小,不易沉降,无污染,材料的成本低,制备工艺简单,产率高。

    钛酸钙电流变液的制备方法

    公开(公告)号:CN100370009C

    公开(公告)日:2008-02-20

    申请号:CN200410078243.3

    申请日:2004-09-21

    IPC分类号: C10M107/50 C10N40/14

    摘要: 本发明涉及一种钛酸钙电流变液,该无水钛酸钙电流变液是以纳米至微米尺寸的无水钛酸钙颗粒作为分散相,且其均匀分散于二甲基硅油分散介质中形成的液体;该无水钛酸钙电流变液中的钛酸钙颗粒的体积浓度为5~50%。其制备方法是先使用草酸共沉淀法制备钛酸钙颗粒,再与二甲基硅油混合均匀而得。本发明的钛酸钙电流变液具有强电流变效应,其剪切强度高,电流密度低,而且结构稳定,无污染,无腐蚀性,抗沉降性能好,此外,该钛酸钙电流变液成本低廉,周期短,制备工艺简单。

    一种合成GaN纳米材料的方法

    公开(公告)号:CN1257836A

    公开(公告)日:2000-06-28

    申请号:CN98125641.4

    申请日:1998-12-23

    IPC分类号: C01G15/00

    摘要: 本发明涉及一种热液合成GaN纳米材料的方法。通过在高压釜中放入金属镓,适量的易分解的氨盐和一定充满度的液氨后,将釜密封置入加热炉中加热至350—500℃,恒温3—4天,将釜取出打开,即可获得极纯的单相GaN纳米材料。用本方法获得的GaN纳米材料的纯度高,从X-射线衍射谱线来看无任何其它物相的杂线,产率近100%。本发明设备简单,成本低廉、高效,便于工业化批量生产。

    一种制备微米晶体球形材料的火焰法

    公开(公告)号:CN1149506A

    公开(公告)日:1997-05-14

    申请号:CN95117425.8

    申请日:1995-11-06

    IPC分类号: B01J2/02 B22F9/08

    摘要: 本发明涉及一种喷射冶金方法,特别是涉及一种把金属、无机非金属材料制备成微米晶体球材料的技术。本发明的目的在于解决制备过程中坩埚对材料的污染问题,提高材料的品质,简化工艺流程,从而提供一种采用高速气流将原料吹送到火焰喷射器的高温燃烧区熔化,以雾状形态从高温区喷出,落入收集器中形成微米晶体球形材料,该方法简单,反应过程快,克服坩埚对原材料的污染。

    一种用于增强电流变效应的方法及装置

    公开(公告)号:CN1126284A

    公开(公告)日:1996-07-10

    申请号:CN94111558.5

    申请日:1994-10-25

    发明人: 温维佳 陆坤权

    IPC分类号: F15B21/04 H02K7/10

    摘要: 本发明涉及一种物理方法,特别是采用升高电场频率,加强电流变效应的方法及专用于该方法的装置。本发明的目的为了提高电流变液的剪切强度,使之达到实际应用,从而提供一种改变施加到电流变液上的交变电场的频率,加大电流密度,使电流变液的粘滞性(剪切力)不断增大的方法和提供一种专用于实现增大电流变效应的装置。

    一种掺质二氧化钛电流变液及其制备方法

    公开(公告)号:CN1944606A

    公开(公告)日:2007-04-11

    申请号:CN200610112793.1

    申请日:2006-09-01

    摘要: 本发明涉及一种掺质二氧化钛电流变液,其分散相为微米至纳米尺寸的掺质二氧化钛颗粒,分散介质为甲基硅油,分散相与分散介质的体积比为5~50%。其制备方法为先使用溶胶-凝胶反应制备掺质二氧化钛颗粒,按掺质量1~30wt%掺杂酰胺类极性化合物,所述的酰胺类极性化合物为选自甲酰胺、乙酰胺、硫代氨基脲、硫卡巴肼、脲、硫脲、或其衍生物中的一种或几种的混合物;然后再与甲基硅油混合均匀而得。该掺质二氧化钛电流变液通过在二氧化钛掺质强极性的酰胺类分子,形成微米或纳米尺度的掺质二氧化钛颗粒,有效提高了二氧化钛的电流变液屈服强度,而且该电流变液的结构稳定,电流密度小,不易沉降,无污染,材料的成本低,制备工艺简单,产率高。