一种石墨烯负载纳米铜颗粒复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN110923679A

    公开(公告)日:2020-03-27

    申请号:CN201911220662.9

    申请日:2019-12-03

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种石墨烯负载纳米铜颗粒复合材料及其制备方法,复合材料由石墨烯片层及其表面的化学镀层构成,化学镀层为面心立方结构纳米铜;制备方法为:(1)将石墨烯浸入水中超声分散,然后放入敏化液中,在90~100℃敏化处理;(2)将敏化石墨烯取出水洗,然后置于放入活化液中搅拌活化处理,获得活化石墨烯;(3)将活化石墨烯取出水洗,然后置于含有主盐和还原剂成分的镀液中;(4)将镀液升温后调节pH值保温;(5)镀铜石墨烯水洗烘干。本发明的方法可实现石墨烯与纳米铜颗粒之间的稳固结合;石墨烯表面缺陷得到修复,改善石墨烯的综合性能。

    一种高致密度铁酸镍超细晶陶瓷材料的制备方法

    公开(公告)号:CN108373326A

    公开(公告)日:2018-08-07

    申请号:CN201810468757.1

    申请日:2018-05-16

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种高致密度铁酸镍超细晶陶瓷材料的制备方法,包括以下步骤:(1)准备铁酸镍纳米粉作为原料,或者与五氧化二钒粉末/二氧化锰粉末混合作为混合原料;(2)加入粘结剂混合均匀,再筛分≤74μm的部分;(3)通过冷等静压成型;(4)在真空条件下以10~30℃/分钟的速度升温至1150~1300℃,完成一次烧结,以50~100℃/分钟的速度降温至1050~1175℃,完成二次烧结,随炉冷却。本发明的方法能在普通的真空烧结炉实施,具有成本低、工艺和操作流程简单等优点。

    一种铝电解用金属陶瓷惰性阳极与金属导电杆的连接方法

    公开(公告)号:CN108330508A

    公开(公告)日:2018-07-27

    申请号:CN201810469322.9

    申请日:2018-05-16

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种铝电解用金属陶瓷惰性阳极与金属导电杆的连接方法,包括以下步骤:(1)将NiFe2O4基金属陶瓷惰性阳极在900~1000℃预烧结,然后表面钻孔;(2)将金属导电杆放入孔中,并放置填充料捣实;(3)在保护气氛条件下加热至1100~1200℃保温,随炉冷却。本发明的方法能够在惰性阳极与金属导电杆之间形成过渡层,具备足够的高温强度和导电性,并且能够给金属导电杆与阳极提供足够的膨胀空间,避免金属导电杆受热膨胀撑裂阳极。

    一种泡沫镁夹芯板的制备方法

    公开(公告)号:CN108179300A

    公开(公告)日:2018-06-19

    申请号:CN201810039351.1

    申请日:2018-01-10

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明属于层状复合材料制备领域,公开了一种泡沫镁夹芯板的制备方法。具体步骤如下:首先,将镁合金熔化并保温;其次,将得到的镁合金熔体温度降温到一定值后,向其中加入稳定剂和发泡剂并搅拌均匀后,以一定的急冷速率急冷一段时间,得到可发泡预制坯;而后,将可发泡预制坯嵌入铝套后进行轧制,得到夹有预制坯的可发泡夹芯结构;最后,将上述可发泡夹芯结构放入红外线发泡炉内进行快速发泡,即可制得具有冶金结合界面的镁/铝复合的泡沫镁夹芯板。该夹芯板极大地提高了泡沫镁材料的力学性能和抗腐蚀性能,拓宽泡沫镁材料的应用范围。

    粉末成形制备泡沫铝夹芯板的方法

    公开(公告)号:CN106735245A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201611163648.6

    申请日:2016-12-16

    Applicant: 东北大学

    CPC classification number: B22F7/006 B22F3/1125

    Abstract: 一种粉末成形制备泡沫铝夹芯板的方法,属于层状复合材料领域。该方法具体步骤为:按照泡沫铝夹芯板的原料配比,称料;将称量的芯层原料混合;按泡沫铝夹芯板的面板‑芯层‑面板的三明治式结构,将面板原料‑芯层混合粉料‑面板原料均匀铺于压制模具压制,压力为300~500MPa,保压5~15分钟,得到预制坯;将发泡模具放入加热炉内加热后,将预制坯置于发泡模具的空腔内,并闭合发泡模具,保温发泡后冷却,制得泡沫铝夹芯板。该方法利用粉末压制技术可一次形成预制坯,制得的泡沫铝夹芯板厚度可控、结构均匀,其泡沫芯层和面板之间完全融合,不存在界面强度低和脆性大的问题,提高了泡沫铝夹芯板的力学性能,应用范围更为广泛。

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