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公开(公告)号:CN113416079A
公开(公告)日:2021-09-21
申请号:CN202110541941.6
申请日:2021-05-18
Applicant: 重庆科技学院
IPC: C04B35/622 , C04B35/80 , C04B35/645 , C04B35/10 , C04B35/626
Abstract: 本发明公开了一种分步加料与多重压力烧结相结合制备石墨烯增强非金属基复合材料的方法,包括a.先将石墨烯增强体放入球磨罐中后再加入非金属材料和磨球,然后分多次向球磨罐中加入助磨剂进行球磨直至原料混合呈均匀浆糊状,将球磨后的浆料干燥制得复合粉料;b.将复合粉料经两种以上的压力烧结工艺处理,制得石墨烯增强非金属基复合材料。采用分步加料球磨,然后再进行多种方式的压力烧结处理,分步加料球磨的方式能够使石墨烯均匀分散于基体材料中且分散效率高、分散稳定性高、对石墨烯结构无破坏,解决石墨烯易团聚的问题,在复合材料的多重烧结阶段,采用较低温度的气压、热等烧结技术能有效降低烧结温度,减少能耗,提高材料的力学性能。
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公开(公告)号:CN118491507A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202311239237.0
申请日:2023-09-24
IPC: B01J23/10 , B01J37/10 , C02F1/30 , C02F1/72 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种高压辅助溶胶‑凝胶法制备Yb、La共掺杂TiO2光催化剂的方法,采用高压辅助溶胶‑凝胶反应法制备Yb、La共掺杂TiO2光催化剂;制得的Yb‑TiO2光催化剂为锐钛矿相晶型,结晶度较好,分散性较好,比表面积越大,表面反应的活性位点越多,且催化剂表面的羟基含量较本征TiO2的含量高,因此所制得的Yb‑La‑TiO2光催化剂具有非常好的光催化活性及稳定性。通过对Yb‑La‑TiO2光催化剂的结构分析可得,Yb‑La‑TiO2的比表面积明显大于本征TiO2的比表面积。由此可以看出,比表面积越大,表面反应的活性位点越多,越有利于光催化性能的提高。
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公开(公告)号:CN113683431A
公开(公告)日:2021-11-23
申请号:CN202110701385.4
申请日:2021-06-23
Applicant: 重庆科技学院 , 重庆斯帝欧测控技术有限公司
IPC: C04B35/80 , C04B35/10 , C04B35/622 , C04B35/645
Abstract: 本发明公开了一种硼酸铝晶须增强补韧非金属基复合材料,采用硼酸铝晶须增强补韧非金属材料;通过硼酸铝晶须增强补韧非金属基复合材料以提高非金属基复合材料的弯曲强度和断裂韧性,降低非金属基复合材料的耐磨损性能。一是硼酸铝晶须形成液相后通过流动进入到晶界处并重结晶,包覆晶粒,起到抑制晶粒长大的作用,同时填补孔隙增加致密度;二是液化后的硼酸铝晶须被晶粒挤出在晶粒表面重结晶成晶须,由于晶须的插拔机制而提高基体强度;三是液化的硼酸铝晶须被来自隔离碳纸、石墨模具、石墨发热体以及碳毡中的固相C和部分气化C还原,进而与内部晶界处的ZrO2反应生成ZrB2,而ZrB2具有很好的增韧作用。
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公开(公告)号:CN113307634A
公开(公告)日:2021-08-27
申请号:CN202110541870.X
申请日:2021-05-18
Applicant: 重庆科技学院
IPC: C04B35/626 , C04B35/10 , C04B35/622 , C04B35/63 , C04B35/645
Abstract: 本发明公开了一种提高石墨烯增强体在非金属材料基体中分散性的方法,将原料采用分步加料法进行湿法球磨,具体包括以下步骤:先将石墨烯增强体放入球磨罐中后再加入非金属材料和磨球,然后分多次向球磨罐中加入助磨剂进行球磨直至原料混合呈均匀浆糊状;采用分步加料法确保石墨烯与非金属材料基体材料之间的良好界面结合,有利于石墨烯在非金属材料基体中的分散和增大二者的接触界面,能够使石墨烯均匀分散于基体材料中,整个过程中几乎不见石墨烯团聚体,且分散效率高、分散稳定性高、对石墨烯结构无破坏,解决石墨烯易团聚的问题,提高石墨烯增强非金属材料基复合材料的力学性能,而且能够满足工业化制备的要求。
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公开(公告)号:CN113651628B
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202110701380.1
申请日:2021-06-23
Applicant: 重庆科技学院 , 重庆斯帝欧测控技术有限公司
IPC: C04B35/81 , C04B35/645 , C04B35/117
Abstract: 本发明公开了一种采用热压与热等静压制备硼酸铝晶须增强非金属基复合材料的方法,包括以下步骤:a.将硼酸铝晶须和非金属材料混合并球磨处理;b.将球磨后的混合料先进行真空热压烧结处理后再进行热等静压处理;经过前期的热压烧结后,复合材料已经达到了一定的相对密度,可制备出基本不含开口气孔的烧结体,再对其进行热等静压处理,主要是通过扩散蠕变机制来进一步提高相对密度,而扩散蠕变的速度与应力成正比,因此高的热等静压压力能够进一步消除体系内的气孔,愈合一些结构缺陷,从而提高材料的相对密度;而且由于热等静压是对试样施以各向同等的压力,因此烧结体的结构更加均匀。
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公开(公告)号:CN113651628A
公开(公告)日:2021-11-16
申请号:CN202110701380.1
申请日:2021-06-23
Applicant: 重庆科技学院 , 重庆斯帝欧测控技术有限公司
IPC: C04B35/81 , C04B35/645 , C04B35/117
Abstract: 本发明公开了一种采用热压与热等静压制备硼酸铝晶须增强非金属基复合材料的方法,包括以下步骤:a.将硼酸铝晶须和非金属材料混合并球磨处理;b.将球磨后的混合料先进行真空热压烧结处理后再进行热等静压处理;经过前期的热压烧结后,复合材料已经达到了一定的相对密度,可制备出基本不含开口气孔的烧结体,再对其进行热等静压处理,主要是通过扩散蠕变机制来进一步提高相对密度,而扩散蠕变的速度与应力成正比,因此高的热等静压压力能够进一步消除体系内的气孔,愈合一些结构缺陷,从而提高材料的相对密度;而且由于热等静压是对试样施以各向同等的压力,因此烧结体的结构更加均匀。
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公开(公告)号:CN113354397A
公开(公告)日:2021-09-07
申请号:CN202110542696.0
申请日:2021-05-18
Applicant: 重庆科技学院
IPC: C04B35/10 , C04B35/622 , C04B35/626 , C04B35/645
Abstract: 本发明公开了一种分步加料与热压和热等静压烧结相结合制备石墨烯增强非金属基复合材料的方法,包括a.先将石墨烯增强体放入球磨罐中后再加入非金属材料和磨球,然后分多次向球磨罐中加入助磨剂进行球磨直至原料混合呈均匀浆糊状,将球磨后的浆料干燥制得复合粉料;b.将复合粉料先后经真空热压烧结处理和热等静压烧结处理,制得石墨烯增强非金属基复合材料。采用分步加料球磨的方式能够使石墨烯均匀分散于基体材料中且分散效率高、分散稳定性高、对石墨烯结构无破坏,解决石墨烯易团聚的问题。通过分步加料球磨和热压烧结与热等静压烧结相结合获得的石墨烯增强非金属基复合材料具有最优异的力学性能,而且能够满足工业化制备的要求。
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公开(公告)号:CN113292322A
公开(公告)日:2021-08-24
申请号:CN202110542695.6
申请日:2021-05-18
Applicant: 重庆科技学院
IPC: C04B35/117 , C04B35/626 , C04B35/645
Abstract: 本发明公开了一种采用分步加料球磨与热压烧结制备石墨烯增强非金属基复合材料的方法,包括a.先将石墨烯增强体放入球磨罐中后再加入非金属材料和磨球,然后分多次向球磨罐中加入助磨剂进行球磨直至原料混合呈均匀浆糊状,将球磨后的浆料干燥制得复合粉料;b.将复合粉料采用真空热压烧结处理,制得石墨烯增强非金属基复合材料。采用分步加料球磨的方式能够使石墨烯均匀分散于基体材料中且分散效率高、分散稳定性高、对石墨烯结构无破坏,解决石墨烯易团聚的问题。通过分步加料球磨和热压烧结结合能能有效降低烧结温度,减少能耗,获得的石墨烯增强非金属基复合材料具有最优异的力学性能,而且能够满足工业化制备的要求。
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