-
公开(公告)号:CN115043397B
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202210753761.9
申请日:2022-06-29
申请人: 内蒙古工业大学
IPC分类号: C01B32/198 , C01B32/184
摘要: 本发明涉及一种基于18目特大片鳞片石墨制备石墨烯及导热膜的方法,为解决特大片鳞片制石墨烯及导热膜缺陷问题,包括以下步骤S1,膨胀石墨制备:取18目特大片鳞片石墨置于烧杯中,在冰水浴的条件下,向烧杯中加入浓硫酸,继续缓慢加H2O2,待体系充分反应且降至室温后,在室温条件下静置24h得到EG;其中18目特大片鳞片石墨与浓硫酸及H2O2数量配比为1g与18‑22mL及4‑6mL;S2,氧化石墨烯制备:S3,离心水洗,去除过量的高锰酸钾:用超纯水将金黄色的混合物离心水洗多次,到琥珀色的氧化石墨烯水溶液,再离心收集沉淀物,并用超纯水配置成GO水溶液以备后续成膜。具有有效的去除缺陷,恢复晶体结构,提高导热性能的优点。
-
公开(公告)号:CN109807495B
公开(公告)日:2022-02-22
申请号:CN201711163852.2
申请日:2017-11-20
申请人: 内蒙古工业大学
IPC分类号: B23K35/362 , B23K9/167
摘要: 本发明公开了一种高效的钛合金A‑TIG焊接用活性剂,属于活性剂焊接技术领域。钛合金牌号为TC4,活性剂配方由MgF2,La2O3,BaCl2及AlCl3组成,其质量含量分别为MgF2:20%~30%;La2O3:20%~30%;BaCl2:20%~25%;AlCl3余量。将上述成分按配比混合后,均匀涂覆到钛合金试板上表面,干燥后待焊。该活性剂中有毒氟化物所占比重少。使用该发明进行A‑TIG焊,相比同参数的传统TIG焊,可使6mm厚TC4钛合金不开坡口一次性焊透,获得焊缝成形系数小于1.30(深宽比大于0.77)的焊缝,同时可细化焊缝区晶粒尺寸。适用于钛合金的高效焊接。
-
公开(公告)号:CN112778878A
公开(公告)日:2021-05-11
申请号:CN202110177920.0
申请日:2021-02-09
IPC分类号: C09D163/00 , C09D5/08 , C09C1/46 , C09C3/08
摘要: 本发明涉及一种改性氧化石墨烯水性防腐涂料及其制备方法,氧化石墨烯能在水性环氧树脂涂料中均匀分散的问题,是由氧化石墨烯水溶液与2,5‑二氨基苯磺酸水溶液混合在80℃下恒温加热并搅拌制成的2,5‑二氨基苯磺酸改性氧化石墨烯水溶液加入到水性环氧树脂乳液与水性环氧固化剂混合搅拌至均匀的水性环氧树脂涂料中混合搅拌至均匀制成的。所述氧化石墨烯水溶液是氧化石墨烯与超纯水的水溶液,氧化石墨烯与超纯水的重量比为0.25:50。所述2,5‑二氨基苯磺酸水溶液是2,5‑二氨基苯磺酸与超纯水的水溶液,2,5‑二氨基苯磺酸与超纯水的重量比为0.2:200。具有氧化石墨烯能在水性环氧树脂涂料中均匀分散,延长腐蚀介质扩散到金属基底的时间,进而提高涂层的耐蚀性能的优点。
-
公开(公告)号:CN110576164A
公开(公告)日:2019-12-17
申请号:CN201911060180.1
申请日:2019-11-01
申请人: 内蒙古工业大学
摘要: 本发明公开用于连铸坯凝固收缩量与热裂纹测量的装置,该收缩量测量的装置包括工作台,工作台上固设有成型模具,成型模具通过浇道连通浇注系统,成型模具设中空内腔,中空内腔轴向两端设有对中空内腔进行封闭并形成型腔和/或对成型模具进行冷却的冷却系统,两冷却系统其中之一上制有供拉伸杆活动穿入/退出的穿孔,成型模具外周侧包覆有保温装置,成型模具上设有测温装置,若干测温装置电连接固设在基座上的温度记录仪;还包括由旋转臂、驱动装置、应力传感器和拉伸杆组成的应力测量单元,旋转臂通过转轴与工作台活动连接,并能绕转轴90°旋转,驱动装置固设在旋转臂远离转轴的一端上,驱动装置与应力传感器和拉伸杆连接。
-
公开(公告)号:CN109728289A
公开(公告)日:2019-05-07
申请号:CN201910025659.5
申请日:2019-01-11
摘要: 本发明公开一种锂电子复合负极材料的制备方法,包括:将天然石墨、纳米硅、锻烧石油焦粉、锻烧石油焦、锻烧沥青焦及炭黑按重量百分比进行组合配料成混合物;将组合配料的混合物干混均匀,加入煤沥青进行加温混捏,形成硅包覆复合塑性体;使用焙烧炉在800~1150℃下将复合塑性体焙烧制成炭素材料;使用石墨化炉在2100℃~3100℃条件下对炭素材料进行高温处理,制的炭/石墨/硅包覆复合材料;将炭/石墨/硅包覆复合材料粉碎并球化,得到粒径为5-26um的球形或椭圆形炭/石墨/硅包覆负极粉体,即得锂电子复合负极材料。本发明方法制备的负极材料具有高比容量、低充放电电位和平稳的充放电平台、高压实性能、高导电和高倍率性能以及长循环性能。
-
公开(公告)号:CN109679458A
公开(公告)日:2019-04-26
申请号:CN201910026569.8
申请日:2019-01-11
IPC分类号: C09D163/00 , C09D5/08 , B05D5/00 , B05D7/14 , B05D7/24
CPC分类号: C09D163/00 , B05D5/00 , B05D7/14 , B05D7/24 , B05D2504/00 , B05D2601/20 , C09D5/08 , C08K9/04 , C08K3/042
摘要: 本发明公开一种新型氨基改性氧化石墨烯防腐蚀涂层的制备方法,该方法包括:对金属基板进行脱脂、除锈及磷化处理;制备氧化石墨烯溶液:制备胺化物水溶液;制备改性氧化石墨烯粉体;制备复合涂料;制备金属防腐蚀涂层。本发明的制备方法其工艺简单,制造成本低,应用范围广,制备的防腐蚀涂层可明显提高金属基底的防腐效果。
-
公开(公告)号:CN116987409A
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202310895428.6
申请日:2023-07-20
申请人: 内蒙古工业大学
摘要: 本发明公开仿生膨胀石墨超疏水材料的制备方法和超疏水复合涂层,其制备方法为:将膨胀石墨和纳米二氧化锆加入超纯水中搅拌混合,得到混合分散液A;向混合分散液A中加入盐酸多巴胺和三羟甲基氨基甲烷,反应结束后离心分离得到固体产物;将固体产物用无水乙醇洗涤后干燥,得到P‑ZrO2@EG材料;将P‑ZrO2@EG材料分散在无水乙醇中,加入十三氟辛基三乙氧基硅烷混合均匀,得到混合分散液B;将混合分散液B离心后的固体用无水乙醇洗涤,进行真空干燥,即可得到仿生膨胀石墨超疏水材料。将该材料喷涂到半固化的环氧树脂底漆上固化得到超疏水复合涂层。本发明可以解决现有的超疏水防腐涂层长效防腐性能差的问题。
-
公开(公告)号:CN116921183A
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202310914972.0
申请日:2023-07-25
申请人: 内蒙古工业大学
摘要: 本发明公开一种水性环氧树脂基超疏水复合涂层的制备方法:将二硫化钼和三羟甲基氨基甲烷加入水得到二硫化钼分散液;向二硫化钼分散液中加入盐酸多巴胺,在室温下搅拌反应;反应结束后离心得到下层沉淀用无水乙醇洗涤并干燥,得到MoS2@PDA材料;将二氧化硅加入乙醇溶液中混匀,加入十八烷基三甲氧基硅烷搅拌,反应结束后得到混合分散液;将MoS2@PDA材料加入水性环氧树脂乳液中超声分散,加入固化剂后继续搅拌均匀喷涂到基材表面,半固化后得到半固化环氧树脂底漆;将混合分散液喷涂到半固化环氧树脂底漆表面,固化后得到水性环氧树脂基超疏水复合涂层。本发明可以解决现有的水性环氧树脂涂层对金属的防腐蚀效果不理想的问题。
-
公开(公告)号:CN116478599A
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202310706354.7
申请日:2023-06-15
申请人: 内蒙古工业大学
IPC分类号: C09D163/00 , C09D5/08 , C09D7/62 , C09D7/65
摘要: 本发明公开一种自修复环氧树脂防腐涂料及其制备方法;该自修复环氧树脂防腐涂料具有柔性分子链、改性氧化石墨烯、环氧树脂和固化剂。其制备方法包括如下步骤:步骤1、将柔性分子链加入到环氧树脂中,搅拌均匀,得到混合分散液A;步骤2、将改性氧化石墨烯超声分散在N,N‑二甲基甲酰胺中,得到混合分散液B;步骤3、将混合分散液B倒入混合分散液A中搅拌混匀,得到混合分散液C;步骤4、向混合分散液C中加入固化剂,搅拌均匀后进行真空除泡,真空除泡结束后,得到自修复环氧树脂防腐涂料。本发明能够解决现有本征型自修复防腐涂料自我愈合需要能量大以及修复后的涂层机械性能受到影响的问题。
-
公开(公告)号:CN114507510B
公开(公告)日:2023-06-16
申请号:CN202210113766.5
申请日:2022-01-30
申请人: 内蒙古工业大学
IPC分类号: C09K5/14 , C01B32/198
摘要: 本发明公开泡沫铜‑石墨烯‑膨胀石墨‑石墨复合散热材料及其制备方法:在泡沫铜表面负载改性氧化石墨烯,得到表面负载改性氧化石墨烯泡沫铜;将石墨粉末和膨胀石墨粉末混合得到混合粉末;将混合粉末填充到表面负载改性氧化石墨烯泡沫铜内部孔隙中,得到复合散热材料前驱体;将复合散热材料前驱体冷压成型,得到复合散热材料冷压预制块体;将复合散热材料冷压预制块体进行热处理,得到复合散热中间材料;将复合散热中间材料进行二次冷压,得到面内导热系数为720~800W/(m·K)、垂直面内导热系数为350~400W/(m·K)的复合散热材料。该复合散热材料既能满足应用所需的散热性能,又能满足设备所需强度及摩擦性能。
-
-
-
-
-
-
-
-
-