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公开(公告)号:CN104610706B
公开(公告)日:2016-10-26
申请号:CN201410825902.9
申请日:2014-12-25
申请人: 武汉工程大学
摘要: 本发明公开了一种氧化镁纳米晶包覆石墨烯‑环氧树脂复合材料及其制备方法,针对现有石墨烯填料在环氧树脂基体中存在导热系数低、无电绝缘性的缺点,提供了一种低电导率高导热率的环氧树脂复合材料。本发明将氧化镁纳米晶包覆石墨烯复合材料均匀分散在环氧树脂中并固化成型,利用氧化镁的绝缘性能,并结合氧化镁和石墨烯良好的导热性,有效降低环氧树脂的导电性能并提高其导热性能;且氧化镁纳米晶包覆石墨烯复合材料在环氧树脂中的分散性较好,在添加量较少的情况下即可发挥良好的导热性能。本发明制得的氧化镁纳米晶包覆石墨烯‑环氧树脂复合材料在电子封装材料领域具有巨大的应用前景。
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公开(公告)号:CN105548263A
公开(公告)日:2016-05-04
申请号:CN201610066172.8
申请日:2016-01-29
申请人: 武汉工程大学
IPC分类号: G01N27/00
CPC分类号: G01N27/00
摘要: 本发明涉及一种硫化氢气敏材料及其制备以及硫化氢气敏器件的制备方法,所述硫化氢气敏材料包括基质NaBi(MoO4)2纳米粉体和RuO2,其中RuO2掺入量为基质NaBi(MoO4)2纳米粉体质量的0.1-3%。该材料的制备方法为:1)分别配制硝酸铋、钼酸钠水溶液,将两者按一定比例混合均匀并调节pH得混合溶液,将混合溶液转移至反应釜中进行水热反应,反应产物经抽滤、洗涤、干燥、烧结得基质NaBi(MoO4)2纳米粉体;2)向NaBi(MoO4)2纳米粉体中加入一定比例的RuCl3·3H2O,然后精细研磨得硫化氢气敏胚料,硫化氢气敏胚料经退火处理得到硫化氢气敏材料。本发明提供的硫化氢气敏材料对硫化氢气体的灵敏度高、响应-恢复快、长期稳定性好,符合硫化氢气敏器件标准要求。
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公开(公告)号:CN103910540B
公开(公告)日:2015-06-24
申请号:CN201410140282.5
申请日:2014-04-08
申请人: 武汉工程大学
IPC分类号: C04B41/86
摘要: 本发明提供了一种高强度陶瓷冷釉及其制备方法,采用碳化硅纤维、偏高岭土、正硅酸乙酯、乙醇、氧化铝、水玻璃、纯碱等原料,按其重量份数配合,然后在机械搅拌器搅拌下均匀成料浆,将料浆均匀的涂抹在需要装饰的坯体上,在常温或低温(60~100℃)下干燥。本发明所述的配方和制备方法得到的冷釉料,适用于各种瓷质坯体的补釉,成釉后与瓷体界面结合良好,具有优异的力学性能,其抗压强度达到75MPa以上,而且瓷件釉面光滑,色泽白灰清透,表面无缺陷,满足市场需求。本发明中的增强型冷釉与传统釉料生产工艺相比,具有工艺简单、节约能源、保护环境、成本低、易于操作等优点。
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公开(公告)号:CN101863664B
公开(公告)日:2012-08-29
申请号:CN201010227288.8
申请日:2010-07-15
申请人: 武汉工程大学
IPC分类号: C04B35/583 , C04B35/626
摘要: 本发明涉及一种氮化硼纳米管原位复合陶瓷粉及其制备方法,其特征在于将B2O3、Mg、TiB2和TiO2粉末原料混合,在700~850℃下经加热引发自蔓延反应即可获得含Ti、B、Mg、O的多孔型固体前驱体,再经过化学反应和退火处理得到粗产物,其中氮化硼纳米管和TiN晶粒是在退火处理中生成,所得粗产物经过分离提纯即可。本发明的有益效果在于以下:(1)采用原位复合技术,氮化硼纳米管在多孔前驱体颗粒基体上生长形成,使其与基体材料TiN、TiB2均匀混合分散。(1)以简单易得的原料通过自蔓延法制备多孔型固体前驱体,然后直接与氨气反应获得氮化硼纳米管原位复合陶瓷粉,制备工艺简单,成本低廉,适合工业生产。
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公开(公告)号:CN106478895B
公开(公告)日:2019-02-01
申请号:CN201610880103.0
申请日:2016-10-09
申请人: 武汉工程大学
IPC分类号: C08F283/06 , C08F222/06 , C08F220/06 , C08F4/40 , C04B24/32 , C01B32/198 , C04B103/30
摘要: 本发明公开了一种氧化石墨烯复合型聚羧酸减水剂,其特征在于原料组分如下:氧化石墨烯、甲基烯丙基聚氧乙烯醚、丙烯酸、马来酸酐、水以及氧化剂过硫酸铵与还原剂亚硫酸氢钠,按原料组分按质量分数计为:氧化石墨烯0.1%~2%、甲基烯丙基聚氧乙烯醚25%~40%、丙烯酸1.5%~4%、马来酸酐2%~5.4%、水50%~70%以及氧化剂0.4%~1%、还原剂0.1%~0.2%,将单体甲基烯丙基聚氧乙烯醚、丙烯酸、马来酸酐与氧化石墨烯均匀混合,在氧化剂和还原剂的引发作用下发生聚合反应,从而得到氧化石墨烯复合型聚羧酸减水剂。本发明能有效改善氧化石墨烯在混凝土的应用中的分散性,在达到同等的强度提升效果的同时能减少氧化石墨烯在混凝土应用中的用量,并进一步提高混凝土的力学性能。
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公开(公告)号:CN103971941B
公开(公告)日:2017-10-10
申请号:CN201410221387.3
申请日:2014-05-23
申请人: 武汉工程大学
CPC分类号: Y02E60/13
摘要: 本发明涉及一种应用于超级电容器的石墨烯/聚苯胺/氧化锡复合材料,它是由石墨烯、聚苯胺、氧化锡复合形成,所述聚苯胺包覆于石墨烯上,所述氧化锡生长在包覆有聚苯胺的石墨烯上。本发明所得到的石墨烯/聚苯胺/氧化锡复合材料,该结构充分利用了每一组分的作用,既利用了石墨烯的双电层电容性质,也利用了聚苯胺和石墨烯的氧化还原电化学性质,增大了石墨烯基电极材料的比电容量,循环寿命达到5000次,极大地提高了石墨烯基电容器的电化学性能,使其在超级电容器、太阳能电池等领域具有更广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN106478895A
公开(公告)日:2017-03-08
申请号:CN201610880103.0
申请日:2016-10-09
申请人: 武汉工程大学
IPC分类号: C08F283/06 , C08F222/06 , C08F220/06 , C08F4/40 , C04B24/32 , C01B32/198 , C04B103/30
摘要: 本发明公开了一种氧化石墨烯复合型聚羧酸减水剂,其特征在于原料组分如下:氧化石墨烯、甲基烯丙基聚氧乙烯醚、丙烯酸、马来酸酐、水以及氧化剂过硫酸铵与还原剂亚硫酸氢钠,按原料组分按质量分数计为:氧化石墨烯0.1%~2%、甲基烯丙基聚氧乙烯醚25%~40%、丙烯酸1.5%~4%、马来酸酐2%~5.4%、水50%~70%以及氧化剂0.4%~1%、还原剂0.1%~0.2%,将单体甲基烯丙基聚氧乙烯醚、丙烯酸、马来酸酐与氧化石墨烯均匀混合,在氧化剂和还原剂的引发作用下发生聚合反应,从而得到氧化石墨烯复合型聚羧酸减水剂。本发明能有效改善氧化石墨烯在混凝土的应用中的分散性,在达到同等的强度提升效果的同时能减少氧化石墨烯在混凝土应用中的用量,并进一步提高混凝土的力学性能。
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公开(公告)号:CN103971942B
公开(公告)日:2017-02-01
申请号:CN201410221388.8
申请日:2014-05-23
申请人: 武汉工程大学
CPC分类号: Y02E60/13
摘要: 本发明涉及一种应用于超级电容器的石墨烯/聚苯胺/氧化铁复合材料,它是由石墨烯、聚苯胺、氧化铁复合形成,所述聚苯胺包覆于石墨烯上,所述氧化铁生长在包覆有聚苯胺的石墨烯上。本发明所得到的石墨烯/聚苯胺/氧化铁复合材料,该结构充分利用了每一组分的作用,既利用了石墨烯的双电层电容性质,也利用了聚苯胺和石墨烯的氧化还原电化学性质,增大了石墨烯基电极材料的比电容量,循环寿命达到5000次,极大地提高了石墨烯基电容器的电化学性能,使其在超级电容器、太阳能电池等领域具有更广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN105819900A
公开(公告)日:2016-08-03
申请号:CN201610144886.6
申请日:2016-03-14
申请人: 武汉工程大学
IPC分类号: C04B41/86
摘要: 本发明提供了一种自增强陶瓷冷釉及其制备方法,采用磷酸盐或者多聚磷酸盐、偏高领土、二氧化硅、氧化锌、水玻璃、碱性化合物、水等原料,按其重量份数共混,然后在机械搅拌器搅拌下均匀成料浆,将料浆均匀的涂抹在需要装饰的坯体上,在常温或低温(40~100℃)下干燥。本发明所述的配方和制备方法得到的冷釉料,适用于各种瓷质坯体的补釉,成釉后与瓷体界面结合良好,具有优异的力学性能,其抗压强度达到150MPa以上,而且瓷件釉面光滑,色泽白灰清透,表面无缺陷,满足市场需求。本发明中的自增强型陶瓷冷釉与传统釉料生产工艺相比,具有工艺简单、节约能源、保护环境、成本低、易于操作等优点。
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公开(公告)号:CN105565847A
公开(公告)日:2016-05-11
申请号:CN201610116761.2
申请日:2016-03-02
申请人: 武汉工程大学
IPC分类号: C04B38/06
CPC分类号: C04B38/0675 , C04B33/04 , C04B2235/3217 , C04B2235/3445 , C04B2235/661 , C04B33/24
摘要: 本发明提供一种以秸秆为成孔剂制备孔梯度多孔陶瓷的方法,该方法包括:按重量份数称取高岭土45-48份、工业氧化铝13-16份、滑石36-42份,加水混合经搅拌、干燥、过筛得混合粉体,将混合粉体等分成3份;秸秆干燥磨碎后分别过80目、150目、200目的筛网,取共计12-48份3种不同粒径的秸秆粉分别与等分好的混合粉体混匀并压制成坯体,坯体干燥及烧制。本发明方法开发出了农作物秸秆利用新途径、减轻了焚烧秸秆对环境造成的污染,同时降低了多孔陶瓷材料制品的生产成本,生产出来的孔梯度多孔陶瓷显气孔率高、体积密度较低、抗折强度和耐火温度均较高。
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