一种高孔隙率金属间化合物钛硅钼多孔材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN108384989B

    公开(公告)日:2019-12-31

    申请号:CN201810072540.9

    申请日:2018-01-25

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明公开了一种高孔隙率金属间化合物钛硅钼多孔材料及其制备方法,属于多孔金属材料技术领域。该多孔材料中钛含量为74wt.%,硅含量为8wt.%,钼含量为18wt.%;制备方法为将钛粉、硅粉和钼粉按照一定的质量比例混合,进行球磨;然后将两种不同的造孔剂与球磨后的混合粉末充分混合均匀,压制成坯体;分段加热坯体,使造孔剂分解而去除;最后将坯体放入真空烧结炉中,进行真空烧结,制得金属间化合物钛硅钼多孔材料。该方法工艺简单,成本低廉,用此方法制备的金属间化合物钛硅钼多孔材料的孔隙率得到显著提高,孔径分布更加广泛,有效改善其在传热、吸声等方面的应用效果。

    一种高孔隙率金属间化合物钛硅钼多孔材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN108384989A

    公开(公告)日:2018-08-10

    申请号:CN201810072540.9

    申请日:2018-01-25

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明公开了一种高孔隙率金属间化合物钛硅钼多孔材料及其制备方法,属于多孔金属材料技术领域。该多孔材料中钛含量为74wt.%,硅含量为8wt.%,钼含量为18wt.%;制备方法为将钛粉、硅粉和钼粉按照一定的质量比例混合,进行球磨;然后将两种不同的造孔剂与球磨后的混合粉末充分混合均匀,压制成坯体;分段加热坯体,使造孔剂分解而去除;最后将坯体放入真空烧结炉中,进行真空烧结,制得金属间化合物钛硅钼多孔材料。该方法工艺简单,成本低廉,用此方法制备的金属间化合物钛硅钼多孔材料的孔隙率得到显著提高,孔径分布更加广泛,有效改善其在传热、吸声等方面的应用效果。

    一种枯草芽孢杆菌及其在抗太子参叶斑病中的应用

    公开(公告)号:CN104946553A

    公开(公告)日:2015-09-30

    申请号:CN201510071402.5

    申请日:2015-02-11

    Applicant: 江苏大学

    CPC classification number: C12R1/125 A01N63/02

    Abstract: 本发明涉及一种枯草芽孢杆菌及其在抗太子参叶斑病中的应用,属于微生物技术领域;所述枯草芽孢杆菌为枯草芽孢杆菌(Bacillus subtilis)JK05,该菌株已于2014年11月25日在中国典型培养物保藏中心(CCTCC)登记保藏,保藏号为CCTCC NO: M2014595;经平板对峙法测定,菌株JK05对太子参叶斑病病原菌斑点叶点霉的抑制率达到80.33%;本发明同时公开了一种枯草芽孢杆菌在抗太子参叶斑病中的应用;喷施枯草芽孢杆菌JK05菌液可显著降低太子参叶斑病的感病率和感病指数;本发明对于减少化学农药在太子参栽培管理过程中的使用有积极作用,且枯草芽孢杆菌JK05培养条件简单,培养周期短,易于工业化生产及保存,具有良好的开发应用前景。

    磁性微纳米复合填料/硅橡胶导热复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN104559183A

    公开(公告)日:2015-04-29

    申请号:CN201410744987.8

    申请日:2014-12-09

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明属于聚合物基导热复合材料领域,涉及一种导热高分子复合材料的制备方法,尤其涉及一种磁性微纳米复合填料/硅橡胶导热复合材料的制备方法。本发明将磁性纳米金属颗粒分散复合到微米级导热填料表面,制备得到磁性复合导热填料,利用微纳米复合带来磁响应性,通过外加磁场对分散在硅橡胶基体中的微纳米复合填料排列取向进行调控,可实现复合导热填料在硅橡胶基体中的定向排列,进而实现在填料的低填充分数下制备导热性能各向异性的高导热硅橡胶复合材料,另外,通过磁性纳米金属颗粒包覆导热填料制备微纳米复合填料,可避免纳米金属颗粒在聚合物基体中不易分散、易团聚问题,可间接实现微纳米粒子在聚合物基体中的均匀分散。

    一种碳纳米管表面化学镀Ni-P用镀液及方法

    公开(公告)号:CN107475697B

    公开(公告)日:2019-10-11

    申请号:CN201710691204.8

    申请日:2017-08-14

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 一种用于碳纳米管表面的Ni‑P化学镀液及化学镀方法,其特征是所述化学镀溶液包括硫酸镍(NiSO4·6H2O)18‑34g/L,柠檬酸(C6H8O7·H2O)10‑20g/L,乳酸(C3H6O3)15‑25mL/L,无水乙酸钠(CH3COONa)8‑16g/L,次亚磷酸钠(NaH2PO2·H2O)20‑30 g/L和无水酒精(C2H5OH)80‑120mL/L。本发明的化学镀方法包括:将碳纳米管溶于无水酒精后,进行碱洗和酸洗,然后将其置于化学镀溶液中,控制PH值和温度进行施镀,使Ni‑P沉积到碳纳米管基体表面形成镀层。本发明具有操作简单、易实现、经济性优良。本发明的碳纳米管有望能在铝基复合材料中获得强弱适中的界面结合,有效抑制Al4C3的过多生成。

    锰锌锆合金化的高强铝镁合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN107475579A

    公开(公告)日:2017-12-15

    申请号:CN201710691434.4

    申请日:2017-08-14

    Applicant: 江苏大学

    CPC classification number: C22C21/06 C22C1/026 C22C1/03 C22C1/06 C22F1/047

    Abstract: 一种锰锌锆合金化的高强铝镁合金及其制备方法,其特征是所述的铝合金主要由铝(Al)、镁(Mg)、锰(Mn)、锌(Zn)和锆(Zr)组成,其中,所述的制备方法依次包括:(1)熔铸;(2)均质化退火(420℃´2h+460℃´2h+500℃´2h+520℃´10h);(3)热塑性变形(温度520℃、变形量60%)和冷塑性变形(室温、变形量50%)。本发明的合金实测强度最高可达457.593~474.956MPa;按国标GB/T 7998-2005(铝合金晶间腐蚀测定方法)中5000系铝合金测试标准其晶间腐蚀的最大腐蚀深度为86.81~163.92mm。能很好的满足我国海洋工程、航空航天、武器装备等领域的需求。

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