一种微纳多尺度陶瓷基体改性C/C复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN116143536A

    公开(公告)日:2023-05-23

    申请号:CN202211480055.8

    申请日:2022-11-24

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 一种微纳多尺度陶瓷基体改性C/C复合材料的制备方法,以微米级陶瓷粉和炭纤维为原料,交替叠加铺层,在铺层过程中将陶瓷粉末均匀地分散于每层网胎之中,用针刺或穿刺将含有陶瓷粉末的网胎层和纤维布连成整体,在厚度方向引入炭纤维后便制得微米级陶瓷粉改性炭纤维预制体;用陶瓷基体增密后,进行压力烧结致密化,最后将陶瓷基体补充增密处理,直至材料的密度达到2.2g/cm3以上。从而形成一种微纳多尺度陶瓷基体,有利于提高基体的致密性,得到的材料具有高温耐烧蚀性能和抗冲刷性能。

    一种高导热石墨膜改性C/C复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN116082051A

    公开(公告)日:2023-05-09

    申请号:CN202211479700.4

    申请日:2022-11-24

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种高导热石墨膜改性C/C复合材料的制备方法,先将高导热石墨膜铺展固定在塑料膜上,以短纤维网胎,无纬布和裁好的固定石墨膜为原料,按照网胎/固定石墨膜‑塑料膜/90°无纬布/固定石墨膜‑塑料膜/网胎/固定石墨膜‑塑料膜/0°无纬布/网胎/固定石墨膜‑塑料膜/90°无纬布的顺序铺层,层与层之间用针刺连接成,编制成高导热石墨膜改性炭纤维预制体;高温热处理后除掉塑料膜固定模板,再超声波清洗、烘干,并放入沉积炉中进行热解炭沉积增密和炭化补充增密,并超高温石墨化处理,最终制备的材料密度≥1.76g/cm3。本发明石墨膜、炭纤维和基体炭微晶排列整齐,提升了石墨膜改性C/C复合材料的热导率。

    一种缆索吊机索鞍自适应调节系统

    公开(公告)号:CN113772559B

    公开(公告)日:2022-08-16

    申请号:CN202110850657.7

    申请日:2021-07-27

    Abstract: 本申请涉及吊装设备领域,特别涉及一种缆索吊机索鞍自适应调节系统,用于维持缆索吊主塔在水平方向上的受力平衡,其包括:索鞍、索鞍底座、限位结构和滑移结构,其设于缆索吊主塔上,其特点索鞍在不对称水平力作用下可滑移;限位结构用于索鞍在索鞍底座上滑动时,确保索鞍不脱离索鞍底座。缆索吊索鞍自适应调节系统其作用为通过索鞍滑移减小不对称水平力,从而减小缆索吊主塔结构的偏位,进一步提高缆索吊主塔在施工作业中的安全性。

    一种缆索吊机索鞍自适应调节系统

    公开(公告)号:CN113772559A

    公开(公告)日:2021-12-10

    申请号:CN202110850657.7

    申请日:2021-07-27

    Abstract: 本申请涉及吊装设备领域,特别涉及一种缆索吊机索鞍自适应调节系统,用于维持缆索吊主塔在水平方向上的受力平衡,其包括:索鞍、索鞍底座、限位结构和滑移结构,其设于缆索吊主塔上,其特点索鞍在不对称水平力作用下可滑移;限位结构用于索鞍在索鞍底座上滑动时,确保索鞍不脱离索鞍底座。缆索吊索鞍自适应调节系统其作用为通过索鞍滑移减小不对称水平力,从而减小缆索吊主塔结构的偏位,进一步提高缆索吊主塔在施工作业中的安全性。

    一种肝胆胰外科用3D打印免缝合胆肠吻合支架

    公开(公告)号:CN112515825A

    公开(公告)日:2021-03-19

    申请号:CN202011488062.3

    申请日:2020-12-16

    Inventor: 周江蛟 杨鑫 邹恒

    Abstract: 本发明提供一种肝胆胰外科用3D打印免缝合胆肠吻合支架,涉及手术吻合技术领域。该肝胆胰外科用3D打印免缝合胆肠吻合支架,包括连接桶架,所述连接桶架外壁两端位置均开设有对称设置的支撑槽,所述连接桶架外壁位于对应位置的支撑槽位置固定连接有支撑保持板,所述连接桶架外壁位于同一水平线的两侧位置开设有两个对称设置的调节凹槽,两个所述调节凹槽位置贯穿转动连接有转动螺纹杆,两个所述转动螺纹杆远离调节凹槽一端与连接桶架内壁转动连接,两个所述调节凹槽内设置有两个对称设置的调节固定头。本发明使得肝胆吻合器支架完成免缝合,且连接充分,有效的保持胆道胰管保持畅通,且可以保持血液畅通。

    一种炭微树的制备方法
    16.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104451960B

    公开(公告)日:2016-08-24

    申请号:CN201410666985.1

    申请日:2014-11-20

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种利用化学气相沉积制备炭微树的方法,将碳源气体,利用氢气作为载气,从立式加热炉底部通入沉积室内,在850?1000°C恒温空间内沉积生长炭微树,碳源气体和氢气的比为1:(3~8),沉积室是筒状的石墨件,基体放置在石墨筒的内壁上;沉积室中央悬挂有一个吸附炭黑的装置,所述的吸附炭黑的装置为石墨棒,石墨棒的直径为有效恒温区间直径的15?25%,长度为有效恒温区间高度的60?80%,制备直径为50?200微米,长度为0.5?1.5毫米的炭微树。本发明未引入催化剂,生长的炭微树纯度高,品质好,在医学、生物学和分子电子学领域具有良好的应用前景。

    一种微纳多尺度陶瓷基体改性C/C复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN116143536B

    公开(公告)日:2024-06-18

    申请号:CN202211480055.8

    申请日:2022-11-24

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 一种微纳多尺度陶瓷基体改性C/C复合材料的制备方法,以微米级陶瓷粉和炭纤维为原料,交替叠加铺层,在铺层过程中将陶瓷粉末均匀地分散于每层网胎之中,用针刺或穿刺将含有陶瓷粉末的网胎层和纤维布连成整体,在厚度方向引入炭纤维后便制得微米级陶瓷粉改性炭纤维预制体;用陶瓷基体增密后,进行压力烧结致密化,最后将陶瓷基体补充增密处理,直至材料的密度达到2.2g/cm3以上。从而形成一种微纳多尺度陶瓷基体,有利于提高基体的致密性,得到的材料具有高温耐烧蚀性能和抗冲刷性能。

    一种肝胆外科临床用取石装置

    公开(公告)号:CN112472209B

    公开(公告)日:2022-02-08

    申请号:CN202011453339.9

    申请日:2020-12-11

    Abstract: 本发明公开了一种肝胆外科临床用取石装置,包括手柄组件,手柄组件的两端分别连接有推杆和胶管,胶管的内部一端固定套装有固定筒,固定筒的内部固定安装有固定架,且固定架上固定安装有扩张机构,扩张机构包括固定管,固定管的外侧设有调节槽,调节槽上滑动安装有调节环,调节环的侧面通过轴固定安装有若干支撑杆,固定管在远离固定架的一端固定安装有固定头,且固定头的侧面通过轴固定连接有若干组调节杆,调节杆与支撑杆一一对应,并均通过轴与支撑杆的中段一侧固定连接。该种新型肝胆外科临床用取石装置,结构简单合理,设计新颖,操作简单,并能有效提高对肝胆中石块的取出效率,提高手术的进展效率,具有较高的实用价值及推广意义。

    一种夹层结构C/C超高温陶瓷复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN113698223A

    公开(公告)日:2021-11-26

    申请号:CN202111224825.8

    申请日:2021-10-21

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明涉及陶瓷复合材料制备技术领域,具体涉及一种夹层结构C/C超高温陶瓷复合材料及其制备方法。所述制备方法具体包括:将短纤维铺展在碳纤维预制体的两侧,采用针刺工艺制备夹层纤维预制体;将所述夹层纤维预制体置于化学气相沉积炉中,采用化学气相沉积法沉积热解炭或碳化硅中的一种或两种,获得夹层结构C/C多孔骨架;采用先驱体浸渍‑裂解、化学气相沉积或高温熔渗反应中的一种或多种方法,将超高温陶瓷相引入至所述夹层结构C/C多孔骨架,获得夹层结构C/C超高温陶瓷复合材料。实现了C/C超高温陶瓷复合材料结构设计与制备上的创新,通过超高温陶瓷基体改性,能有效地提升C/C基体的耐烧蚀性能和抗热震性能。

    一种多孔隔热炭材料用SiC复合涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN112174684A

    公开(公告)日:2021-01-05

    申请号:CN202011061194.8

    申请日:2020-09-30

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明提供了一种多孔隔热炭材料用SiC复合涂层及其制备方法,涂层由内到外依次包括炭封填层,刷涂反应制备的SiC过渡层及化学气相沉积法制备的SiC外涂层。本发明在保证多孔隔热炭材料性能的同时,有效解决了多孔隔热炭材料的氧化防护问题,可有效提升材料的高温抗氧化性能。炭封填层的构造能有效阻挡涂层原料向多孔炭毡体的渗入问题,不但能与多孔炭毡形成钉扎状界面结合,还与刷涂反应制备的SiC过渡层形成了牢固的化学结合,提高了涂层与多孔炭毡的结合能力。此外,本发明涂层制备工艺对基体材料表面和设备要求低,且不受基体形状和尺寸限制,具有设备工艺简单、易操作、可制备大尺寸、形状复杂的异形件等优点,具有广阔的工业化应用前景。

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