一种微流控3D打印复合材料制备装置及方法

    公开(公告)号:CN112692303B

    公开(公告)日:2022-06-21

    申请号:CN202011471983.9

    申请日:2020-12-14

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明公开一种微流控3D打印复合材料制备装置及方法,第一多通道切换阀连通第一储液槽和第一计量注射泵,第一种增强相溶液经第一多通道切换阀进入第一计量注射泵;第一多通道切换阀连通第一计量注射泵和第二多通道切换阀,以及第二多通道切换阀连通第一多通道切换阀和第二计量注射泵,第一种增强相溶液进入第二多通道切换阀,第二计量注射泵吸入第一种增强相溶液,同样将第二种增强相溶液从第二储液槽转移到第二注射针筒中,两种增强相溶液经微流控芯片混合后从打印针头输出;本发明通过微流控技术控制打印微滴的尺寸和增强相的均匀分散并控制微滴滴在基体层上完全浸润但不会随意扩散,能按需求定制复合材料中增强相的分布和种类。

    一种铝-氮化硼纳米片复合涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN112376042A

    公开(公告)日:2021-02-19

    申请号:CN202011118534.6

    申请日:2020-10-19

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明公开了一种铝‑氮化硼纳米片复合涂层及其制备方法,属于材料领域。涂层厚度为0.5~2.0mm,涂层中铝(Al)颗粒呈片层状,二维的氮化硼纳米片(BNNSs)均匀分布在Al沉积体中。BNNSs具有自润滑、化学稳定性高的特点,在涂层中作为物理屏障阻隔腐蚀介质进入基体,显著提升了涂层的耐磨性能、耐腐蚀性能。涂层主要包括以下制备步骤:步骤一:将六方氮化硼(h‑BN)进行高能球磨后再超声分散,制备出BNNSs;步骤二,将球型Al粉与BNNSs进行球磨混合得到复合粉末;步骤三,运用冷喷涂工艺将复合粉末沉积到基体上得到BNNSs均匀分布的Al‑BNNSs复合涂层;步骤四,对涂层热处理以进一步提升复合涂层性能。本发明适用范围广、制备方法简单、可大规模制备,具有极大的应用价值与市场前景。

    一种纳米纤维过滤薄膜及其制备方法和装置

    公开(公告)号:CN112316567A

    公开(公告)日:2021-02-05

    申请号:CN202011119984.7

    申请日:2020-10-19

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明公开了一种纳米纤维过滤薄膜及制备方法和装置,属于净化技术领域,过滤薄膜包括若干均匀分布的氮化硼纳米片(BNNSs)和若干长条状的纳米陶瓷纤维;制备方法包括将六方氮化硼(h‑BN)进行高能球磨后超声分散,制备出BNNSs;以聚合物前驱体溶液、BNNSs和纳米纤维为原料,制备纳米纤维与BNNSs复合物;将所述步骤二制备的纳米纤维与BNNSs复合物进行真空热处理并冷却至室温,得到纳米纤维过滤薄膜。本发明还提供了制备纳米纤维过滤薄膜的装置,本发明结合BNNSs与纳米陶瓷纤维耐水洗、耐高温和可重复利用的特点,所制备的纳米过滤薄膜能有效实现纳米级微粒的分离。与现有过滤薄膜材料相比,在提高过滤性能的同时拥有更高的经济性与实用性,具有较高的应用价值与市场前景。

    一种离心式复合材料制备系统及方法

    公开(公告)号:CN111113626A

    公开(公告)日:2020-05-08

    申请号:CN201911213757.8

    申请日:2019-12-02

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明公开一种用于制备层状仿生复合结构材料的离心式复合材料制备系统及方法,将氮化硼粉末装入第一原料槽,氧化锆粉末装入第二原料槽,乙醇装入第一溶剂槽和第一溶剂槽中,离心盘的正下方设有固定不动的真空盘,真空盘通过管道连接真空泵,真空管的上段盲孔与真空盘的中间通孔相接,内部形成倒丁字形孔道;通过计算机自动控制,使用溶剂作为载体,通过离心法均匀铺平每层溶液和悬浮液,通过控制每层溶液的浓度和体积控制每层材料的厚度,使多种粉末原料和溶剂定量地流入下方的超声机中,可制备出单层厚度小于5μm的材料,并保证了单层厚度的均匀性和每层材料的均匀分布;采用冷冻干燥技术去除溶剂,无任何杂质残留与有害气体污染。

    一种氮化硼纳米片制备装置及工艺方法

    公开(公告)号:CN112744796B

    公开(公告)日:2023-06-13

    申请号:CN202110025795.1

    申请日:2021-01-08

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明公开了一种氮化硼纳米片制备装置及工艺方法,涉及陶瓷粉末材料的加工技术领域,装置中内置芯棒设置于滚筒内,且滚筒和内置芯棒可相对转动;所述滚筒上开设有物料口,通过物料口将物料加入到滚筒内,物料在滚筒与内置芯棒相对转动过程中被剪切加工。工艺方法包括步骤:对六方氮化硼和硬质微粒混合物进行滚筒干磨,通过滚筒、内置芯棒、圆柱状凸起及通槽对粉末产生的强力剪切、冲击,达到分散和剥离的作用;随后将混合物置于去离子水中超声并静置,提取上层清液干燥制备得到氮化硼纳米片。通过使用微小硬质颗粒作为中间材料增大混合物的摩擦系数,利用内置芯棒的结构将滑动摩擦施加到层状六方氮化硼上,从而使层间剥离制备氮化硼纳米片。

    一种纳米纤维过滤薄膜及其制备方法和装置

    公开(公告)号:CN112316567B

    公开(公告)日:2022-07-22

    申请号:CN202011119984.7

    申请日:2020-10-19

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明公开了一种纳米纤维过滤薄膜及制备方法和装置,属于净化技术领域,过滤薄膜包括若干均匀分布的氮化硼纳米片(BNNSs)和若干长条状的纳米陶瓷纤维;制备方法包括将六方氮化硼(h‑BN)进行高能球磨后超声分散,制备出BNNSs;以聚合物前驱体溶液、BNNSs和纳米纤维为原料,制备纳米纤维与BNNSs复合物;将所述步骤二制备的纳米纤维与BNNSs复合物进行真空热处理并冷却至室温,得到纳米纤维过滤薄膜。本发明还提供了制备纳米纤维过滤薄膜的装置,本发明结合BNNSs与纳米陶瓷纤维耐水洗、耐高温和可重复利用的特点,所制备的纳米过滤薄膜能有效实现纳米级微粒的分离。与现有过滤薄膜材料相比,在提高过滤性能的同时拥有更高的经济性与实用性,具有较高的应用价值与市场前景。

    一种三维氮化硼纳米片泡沫的制备和使用方法

    公开(公告)号:CN112675803A

    公开(公告)日:2021-04-20

    申请号:CN202011302690.8

    申请日:2020-11-19

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明公开一种三维氮化硼纳米片泡沫的制备和使用方法,六方氮化硼和不锈钢研磨球放入不锈钢球磨罐中,倒入无水乙醇,球磨得到氮化硼纳米片悬浮液;将氢化钛放入不锈钢球磨罐中再球磨得到氮化硼纳米片与氢化钛混合粉末的悬浮液并分离出该悬浮液,将其超声处理,取下层的固液混合物放到真空干燥箱内干燥得到氮化硼纳米片与氢化钛的混合粉末;将氮化硼纳米片与氢化钛混合粉末和造孔剂放入干净的不锈钢球磨罐中球磨得到氮化硼纳米片、氢化钛与造孔剂混合粉末并烧结,得到含有氮化硼纳米片、造孔剂与一硼化钛纳米线的块体;将该块体放入等离子水中溶解掉造孔剂得到氮化硼纳米片泡沫;三维氮化硼纳米片泡沫孔隙率高、比表面积大。

    一种随动式细长孔成型及毛刺清理方法和装置

    公开(公告)号:CN111318740B

    公开(公告)日:2021-08-03

    申请号:CN202010090781.3

    申请日:2020-02-13

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明公开了一种随动式细长孔成型及毛刺清理方法和装置,工件置于车床上进行打孔,在打孔过程中或者打孔后利用气体燃烧产生的高温对孔内毛刺进行清理;工件由三爪卡盘旋转夹具夹持,三爪卡盘旋转夹具外设置有封闭燃烧室,可燃气体通入工件孔内,在封闭燃烧室内燃烧从而对孔内毛刺进行清理。本发明通过钻头上的气孔通入氧气和乙炔气体,并由电火花发生器在气孔出口处产生电弧点燃气体,借助燃烧的瞬态高温去除了工件内孔毛刺。本发明可以实现钻孔的同时清理毛刺,高效而且节省成本,适合形状复杂和难以去除孔内毛刺的细小零件,尤其是多孔相贯线上毛刺。本发明通过重复钻孔、燃烧去毛刺的工艺直至工件达到预设的工艺要求。

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