一种高性能泡沫碳的制备方法

    公开(公告)号:CN110342488B

    公开(公告)日:2022-11-11

    申请号:CN201910758023.1

    申请日:2019-08-16

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 本发明属于碳基复合材料制备技术领域,具体涉及一种高性能泡沫碳的制备方法。向精制纯化的催化裂化(FCC)油浆中加入功能化石墨烯,制得高分散石墨烯改性的FCC油浆;经过加热改质处理,制得前驱体;高温、高压下,前驱体自发泡热解而得到石墨烯/泡沫碳生料;生料经碳化、石墨化得到石墨烯增强高性能泡沫碳。本发明制备的石墨烯增强泡沫碳材料与纯泡沫碳相比,热导率可提高5%~20%,压缩强度可提高10~30%。

    一种沥青基多孔炭纳米片及其制备方法

    公开(公告)号:CN108975331A

    公开(公告)日:2018-12-11

    申请号:CN201811098503.1

    申请日:2018-09-20

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 本发明公开了一种沥青基多孔炭纳米片,以沥青为碳源,杂原子无机盐为掺杂剂,在熔盐的作用下直接炭化制得多孔炭纳米片。具体过称为:将沥青研磨成粉,倒入有机溶液中,搅拌溶解;将多种无机盐研磨混合均匀,将粉末倒入含有沥青的溶液,同时加入研磨成粉末的杂原子前驱体,常温搅拌一段时间后,加热搅拌蒸发溶剂,之后将样品干燥,使沥青均匀地覆盖于混合盐表面,然后将其转入反应釜中,并在惰性气氛下进行加热,最后自然降温至室温。将得到的产物取出,用去离子水洗涤、过滤和干燥后即可得到熔盐法制备杂原子掺杂的沥青基多孔炭纳米片。具有工艺简单、原料廉价易得等优点。

    一种催化合成中间相沥青的制备方法

    公开(公告)号:CN106497591A

    公开(公告)日:2017-03-15

    申请号:CN201610917497.2

    申请日:2016-10-21

    Applicant: 湖南大学

    CPC classification number: C10C3/026

    Abstract: 本发明涉及一种催化合成中间相沥青的制备方法,采用净化沥青、纯芳烃化合物、三氟化硼或三氟化硼乙醚络合物催化聚合,先将催化剂三氟化硼络合物或三氟化硼按反应物料质量比1:100-1:200装入低温反应釜,加热温度100-260℃,压力控制在0.5-2Mpa反应,冷却后的固相组分中加入吡啶,加热至100-150℃,过滤出反应生成的固体去除三氟化硼后获得高纯聚合沥青,再通过进一步热聚合、小分子脱除制得中间相沥青。本发明反应可控度好,催化剂安全性好,且可重复利用,采用聚四氟乙烯内衬、石墨内衬可获得高品质合成中间相沥青。解决了现有催化合成中间相沥青方法中存在的催化剂毒性大、催化剂脱除难等问题。

    锆及锆合金金相试样制备方法

    公开(公告)号:CN104535394A

    公开(公告)日:2015-04-22

    申请号:CN201510025760.2

    申请日:2015-01-19

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 锆及其合金金相试样制备方法,包括以下步骤:a.试样预处理:对被测材料进行取样,采用超声清洗去除样品表面油污;b.粗磨—精磨:将步骤a处理好的样品在金相砂纸上进行研磨,所采用砂纸粒度牌号依次为:400#→800#→1200#→2000#→3000#;c.化学抛光:按体积比HF:HNO3:H2O=10:45:45进行溶液配制,用脱脂棉球蘸取该溶液在试样表面轻轻擦拭多次,待试样表面呈现光亮如镜的抛光面即可;d.清洗:用脱脂棉球蘸取无水乙醇轻轻擦拭步骤c经过化学抛光好的试样表面,以去除化学抛光产生的络合物;e.氧化冷却:将清洗后的试样脱水并置于马弗炉恒温区进行2-10分钟氧化,待试样表面颜色由亮白色变为淡黄色,取出冷却后即可进行金相观察和晶粒度评定。

    一种控制大断面球铁件的显微缩松的方法

    公开(公告)号:CN106222528B

    公开(公告)日:2018-03-23

    申请号:CN201610905611.X

    申请日:2016-10-18

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 本发明涉及一种控制大断面球铁件显微缩松用微合金化元素和随流瞬时孕育剂,其特征是:所述微合金化元素为Cu和Sn的组合,所述随流瞬时孕育剂为SiRE,成分范围(重量百分比)为:65‑80%Si,1.0‑2.5%RE,0.65‑1.35%Ca,4‑6%Al,余为Fe。其优点是:通过所述微合金化元素和随流瞬时孕育剂的协同作用,提高铁液的球化等级,增加铁液凝固后期石墨的数目,以及细化石墨,降低因显微缩松造成大断面球铁件质量和性能不符合要求的废品率。

    陶瓷颗粒增强铝基梯度复合材料及其制备方法和用于制备该材料的喷射沉积装置

    公开(公告)号:CN101775527A

    公开(公告)日:2010-07-14

    申请号:CN201010122076.3

    申请日:2010-03-11

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 本发明属于铝基复合材料及其制备技术领域,具体公开了一种陶瓷颗粒增强铝基梯度复合材料及其制备方法和所用装置,该复合材料是以铝合金为基体,用作增强材料的陶瓷颗粒在表层、底层中的体积分数分别为30%~40%和0~5%,且陶瓷颗粒从表层到底层呈连续梯度变化;其制备方法为先使陶瓷增强颗粒经一出料量调控装置进入高压气流通道,并形成固气两相流;熔融的铝合金液被雾化并与固气两相流中的陶瓷颗粒混合,然后沉积在沉积基体上制得沉积坯;再通过一可编程逻辑控制器根据沉积坯高度信息控制出料量调控装置和输送气压,得到陶瓷颗粒增强铝基梯度复合材料。本发明的制备方法操作方便、自动化程度高,制得的复合材料具有轻量化、表面高耐磨、耐腐蚀等优点。

    移动坩埚自动化控制喷射沉积制坯方法及其装置

    公开(公告)号:CN1115217C

    公开(公告)日:2003-07-23

    申请号:CN01114422.X

    申请日:2001-04-19

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 一种移动坩埚自动化控制喷射沉积制坯方法及其装置,采用计算机模拟和智能控制,籍助坩埚雾化器运动机构和基体运动机构来控制坩埚雾化器运动与基体运动,使两者协调以达到加工管坯和锭坯的工艺参数要求,制坯装置中还包含基体内热装置、外热退火装置和安全除尘装置,其优点是沉积坯组织均匀,管坯形状易于精确控制,加工质量更加稳定;基体温度能准确控制,初始沉积层粘附条件得到保证;坯件内应力消除充分,避免锭坯件开裂。

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