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公开(公告)号:CN119370852A
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202411488684.4
申请日:2024-10-24
Applicant: 长春工业大学
IPC: C01B33/12 , C22C1/059 , B22F3/105 , C22C9/00 , C01B32/174 , C01B32/168
Abstract: 本发明公开了一种二氧化硅表面吸附碳纳米管复合粉体及其制备方法和二氧化硅增强铜基复合材料,属于铜基复合材料技术领域。制备包括:(1)对二氧化硅功能化,在其表面接枝氨基;(2)对碳纳米管进行酸化刻蚀使其表面接枝羧基;(3)对刻蚀碳纳米管进行活化处理后加入功能化二氧化硅进行脱水结合得复合粉体;(4)将复合粉体与铜粉混合均匀,经冷压成型和烧结得到二氧化硅‑碳纳米管共增强的铜基复合材料。本发明通过在二氧化硅表面吸附一层网状碳纳米管,改变了二氧化硅与铜基体之间的界面关系,有效的提高了铜基体与二氧化硅之间的结合力,使二氧化硅在增强铜基复合材料的硬度耐摩擦性能的同时,减少抗拉强度等力学性能的下降。
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公开(公告)号:CN119503806A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411488553.6
申请日:2024-10-24
Applicant: 长春工业大学
IPC: C01B32/921 , B82Y40/00
Abstract: 本发明公开了一种二维层状MXene纳米片及其制备方法,属于MXene制备技术领域。该方法为:(1)采用氢氟酸进行MAX相粉体材料的刻蚀,得到刻蚀MAX相;(2)刻蚀MAX相经离心和干燥处理得到多层MXene粉末;(3)多层MXene粉末进行均质处理;(4)对均质处理后所得粉末进行快速退火处理,以去除MXene表面官能团,制得结构规则、缺陷少的MXene纳米片。该方法有效避免了MXene的氧化问题,实现了具有厚度均匀、稳定性、形状规则、缺陷更少的可行制备,具有替代有机试剂插层制备法成为主流制备方法的优势。
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公开(公告)号:CN119287209A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411420016.8
申请日:2024-10-12
Applicant: 长春工业大学
Abstract: 本发明公开了一种钛铝金属间化合物增强铜基复合材料及其制备方法与应用,所述复合材料包括铜基体,分散于所述铜基体内的钛铝金属间化合物颗粒,以及位于所述铜基体与所述钛铝金属间化合物颗粒之间的铜钛铝合金界面层。上述复合材料可由钛铝金属间化合物与铜作为原料,经球磨混粉,然后在惰性气体环境下混合、冷压成型,最后采用快速热压烧结技术制备得到。由上述方法制备得到的钛铝金属间化合物增强铜基复合材料,钛铝金属间化合物可均匀分散于基体中,且通过精确调控钛铝金属间化合物与铜基体之间的界面反应程度,可有效解决增强相与铜基体的界面问题,显著提高复合材料的力学性能及耐摩擦性能,在摩擦领域具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN116397122B
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202310367252.7
申请日:2023-04-07
Applicant: 长春工业大学
IPC: C22C1/05 , B22F3/105 , B22F1/18 , B22F3/02 , C23C18/18 , C23C18/36 , B22F3/14 , C22C9/00 , C01B32/225 , C10M103/00 , C10M125/04 , C10M177/00 , C10N30/06
Abstract: 本发明公开了一种镀镍膨胀石墨‑Cu复合材料及其制备方法与应用,所述镀镍膨胀所述制备方法包括以下步骤:(1)将鳞片石墨进行氧化插层处理,然后再经高温处理得到膨胀石墨;(2)将膨胀石墨进行自催化镀预处理,将自催化镀预处理后的膨胀石墨置于镀液中,经自催化反应后得到镀镍膨胀石墨;(3)将镀镍膨胀石墨与铜粉混合均匀,然后经冷压成型得到胚体,将胚体进行烧结处理后得到所述镀镍膨胀石墨‑Cu复合材料。本发明通过控制膨胀石墨的膨胀程度以及对膨胀石墨进行镀镍处理,然后与铜粉复合制备得到具有互锁结构的镀镍膨胀石墨‑Cu复合材料,有效提高了铜基体与石墨片层之间的结合力,从而极大地提高了石墨‑Cu复合材料的力学性能以及耐摩擦性能。
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公开(公告)号:CN118047376A
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202410197970.9
申请日:2024-02-22
Applicant: 长春工业大学
IPC: C01B32/225
Abstract: 本发明公开了一种膨胀石墨的可控制备方法,属于膨胀石墨制备技术领域。该方法包括:(1)将天然鳞片石墨放置于浓硫酸中进行预处理;(2)预处理后逐滴加入双氧水,利用双氧水的氧化性,将石墨边缘氧化,使其层间结构打开,进而将硫酸根离子插入石墨层间;(3)将氧化插层处理后的天然鳞片石墨经真空干燥后放到马弗炉里进行高温膨化处理,得到膨胀石墨。本发明制备过程简单,利用化学试剂少,且无高分子试剂成分,很大程度上保留了石墨的原始结构,并且膨胀程度十分均匀,未出现层间断裂的现象,该方法适用于大规模制备高品质层间均匀的膨胀石墨。
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公开(公告)号:CN117403087A
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202311354414.X
申请日:2023-10-19
Applicant: 长春工业大学
Abstract: 本发明公开了一种TC4增强铜基复合材料的制备方法,属于铜基复合材料技术领域。所述制备方法包括:将TC4球形颗粒和树枝状的铜粉放入到球磨罐中,然后滴加少量混料剂,通入氩气保护气体,进行低转速球磨,得到TC4‑Cu复合粉末;将球磨之后的复合粉末放入真空干燥箱中干燥,取出后,采用快速热压烧结技术对TC4‑Cu复合粉末进行烧结,即可得到TC4增强铜基复合材料。其中,低速球磨不仅能够保证TC4颗粒和Cu粉能够混合均匀,还能保证TC4颗粒尽量保持原有形貌,另外,采用快速热压烧结技术,既能够使复合材料烧结致密,还能抑制两种材料间的扩散,保证两者界面的紧密结合,有利于提高材料的强度、保留较高的塑性。
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公开(公告)号:CN116397122A
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202310367252.7
申请日:2023-04-07
Applicant: 长春工业大学
IPC: C22C1/05 , B22F3/105 , B22F1/18 , B22F3/02 , C23C18/18 , C23C18/36 , B22F3/14 , C22C9/00 , C01B32/225 , C10M103/00 , C10M125/04 , C10M177/00 , C10N30/06
Abstract: 本发明公开了一种镀镍膨胀石墨‑Cu复合材料及其制备方法与应用,所述镀镍膨胀所述制备方法包括以下步骤:(1)将鳞片石墨进行氧化插层处理,然后再经高温处理得到膨胀石墨;(2)将膨胀石墨进行自催化镀预处理,将自催化镀预处理后的膨胀石墨置于镀液中,经自催化反应后得到镀镍膨胀石墨;(3)将镀镍膨胀石墨与铜粉混合均匀,然后经冷压成型得到胚体,将胚体进行烧结处理后得到所述镀镍膨胀石墨‑Cu复合材料。本发明通过控制膨胀石墨的膨胀程度以及对膨胀石墨进行镀镍处理,然后与铜粉复合制备得到具有互锁结构的镀镍膨胀石墨‑Cu复合材料,有效提高了铜基体与石墨片层之间的结合力,从而极大地提高了石墨‑Cu复合材料的力学性能以及耐摩擦性能。
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