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公开(公告)号:CN102517469A
公开(公告)日:2012-06-27
申请号:CN201110392527.X
申请日:2011-12-01
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 一种多孔材料的制备方法,属于结构功能材料制备领域。在预制粉末中加入糖体粉末,均匀混合使得糖体表面均匀粘附一层预制粉末,然后利用凝胶注模甲苯-聚甲基丙稀酸羟乙酯凝胶体系制备指定形状的坯体,然后经干燥真空烧结制备出形状复杂的多孔材料制品。与传统制备多孔材料的工艺相比,其优点在于:(1)制备的多孔材料强度高、孔隙小、分布均匀,气孔率的高低可以通过糖体的含量来调节;(2)调节相关工艺参数可以制备各种多孔材料;(3)与凝胶注模技术相结合,能够制备形状复杂的多孔材料制品。该方法不仅能够制备各种多孔陶瓷材料,还能够制备多孔金属材料和陶瓷金属复合材料。该方法成本低,工艺简单,制品的尺寸不受限制,可以实现工业化的要求。
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公开(公告)号:CN102517469B
公开(公告)日:2013-05-22
申请号:CN201110392527.X
申请日:2011-12-01
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 一种多孔材料的制备方法,属于结构功能材料制备领域。在预制粉末中加入糖体粉末,均匀混合使得糖体表面均匀粘附一层预制粉末,然后利用凝胶注模甲苯-聚甲基丙稀酸羟乙酯凝胶体系制备指定形状的坯体,然后经干燥真空烧结制备出形状复杂的多孔材料制品。与传统制备多孔材料的工艺相比,其优点在于:(1)制备的多孔材料强度高、孔隙小、分布均匀,气孔率的高低可以通过糖体的含量来调节;(2)调节相关工艺参数可以制备各种多孔材料;(3)与凝胶注模技术相结合,能够制备形状复杂的多孔材料制品。该方法不仅能够制备各种多孔陶瓷材料,还能够制备多孔金属材料和陶瓷金属复合材料。该方法成本低,工艺简单,制品的尺寸不受限制,可以实现工业化的要求。
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公开(公告)号:CN102290186B
公开(公告)日:2012-12-19
申请号:CN201110114119.8
申请日:2011-05-04
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明属于纳米科学技术及材料制备技术,涉及一种高浓度磁性流体的制备方法。用超声波辅助化学共沉淀法制备磁性纳米颗粒,将二价铁盐溶液和三价铁盐溶液混合均匀后,加入过量的碱性溶液反应,沉淀完全后得到Fe3O4纳米颗粒。将表面活性剂加入到Fe3O4溶液中进行表面改性,得到高浓度的磁性流体。表面修饰剂由硬脂酸、肉豆蔻酸、月桂酸及十二烷基苯磺酸钠按比例组成。本发明可制备浓度高达52%的磁性流体,其磁性纳米颗粒具有磁响应性高、形状呈球形、均一性好、粒径为3~30nm。经改性后所得的磁流体浓度高、磁性强、分散稳定性好,可广泛应用于密封、润滑、纺织、以及生物医药等领域。
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公开(公告)号:CN102290186A
公开(公告)日:2011-12-21
申请号:CN201110114119.8
申请日:2011-05-04
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明属于纳米科学技术及材料制备技术,涉及一种高浓度磁性流体的制备方法。用超声波辅助化学共沉淀法制备磁性纳米颗粒,将二价铁盐溶液和三价铁盐溶液混合均匀后,加入过量的碱性溶液反应,沉淀完全后得到Fe3O4纳米颗粒。将表面活性剂加入到Fe3O4溶液中进行表面改性,得到高浓度的磁性流体。表面修饰剂由硬脂酸、肉豆蔻酸、月桂酸及十二烷基苯磺酸钠按比例组成。本发明可制备浓度高达52%的磁性流体,其磁性纳米颗粒具有磁响应性高、形状呈球形、均一性好、粒径为3~30nm。经改性后所得的磁流体浓度高、磁性强、分散稳定性好,可广泛应用于密封、润滑、纺织、以及生物医药等领域。
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公开(公告)号:CN102179528A
公开(公告)日:2011-09-14
申请号:CN201110094361.3
申请日:2011-04-14
Applicant: 北京科技大学
IPC: B22F9/26
Abstract: 本发明提供了一种沉淀透气还原纳米级银粉的化制备技术,采用了一种微波活化-水溶液沉淀—H2还原工艺,在微波场活化作用下,快速地将Ag1+离子与OH1-离子反应生成极细的AgOH颗粒。反应溶液中,加入廉价的隔离剂和分散剂。采用连续式快速离心分离的方法将母液中的废液和清洗液与沉淀物分离,经真空,低温烘干即可得到纳米级超细AgOH粉。然后在透气式H2气还原炉内低温还原,即可获得纳米级(平均粒径≤40nm)银粉。本发明的优点是成本低,工艺简单,投资少,生产效率高。适用于大规模纳米级超细银粉的工业化生产。本项目较适合于中小企业投资,产品市场前景广阔。
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