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公开(公告)号:CN102285817B
公开(公告)日:2013-07-10
申请号:CN201110251661.8
申请日:2011-08-29
Applicant: 中国科学院金属研究所
IPC: C04B38/06
Abstract: 本发明涉及泡沫材料领域,具体地说是一种含Ti3SiC2组元的复合泡沫材料及其制备方法,解决现有传统泡沫陶瓷材料导电性差、力学性能差等问题。所述含Ti3SiC2组元的复合泡沫材料具有三维连通网络结构,相组成主要由Ti3SiC2及其它Ti、Si、C的二元或三元化合物构成。所述制备方法为:将剪裁后的泡沫塑料浸入由原料粉、树脂、无水乙醇混合制成的浆料中,取出后除去多余浆料,经半固化-高温固化-热解,得到与原始泡沫形状一致,由原料粉与热解碳组成的泡沫状骨架。上述泡沫骨架经高频感应加热反应烧结,最终制得含Ti3SiC2组元的复合泡沫材料。本发明工艺简单,无需复杂设备。所制备的复合泡沫材料致密度和抗压强度较高,具有良好的导电性。
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公开(公告)号:CN102285817A
公开(公告)日:2011-12-21
申请号:CN201110251661.8
申请日:2011-08-29
Applicant: 中国科学院金属研究所
IPC: C04B38/06 , C04B35/515 , C22C1/08 , C22C29/00
Abstract: 本发明涉及泡沫材料领域,具体地说是一种含Ti3SiC2组元的复合泡沫材料及其制备方法,解决现有传统泡沫陶瓷材料导电性差、力学性能差等问题。所述含Ti3SiC2组元的复合泡沫材料具有三维连通网络结构,相组成主要由Ti3SiC2及其它Ti、Si、C的二元或三元化合物构成。所述制备方法为:将剪裁后的泡沫塑料浸入由原料粉、树脂、无水乙醇混合制成的浆料中,取出后除去多余浆料,经半固化-高温固化-热解,得到与原始泡沫形状一致,由原料粉与热解碳组成的泡沫状骨架。上述泡沫骨架经高频感应加热反应烧结,最终制得含Ti3SiC2组元的复合泡沫材料。本发明工艺简单,无需复杂设备。所制备的复合泡沫材料致密度和抗压强度较高,具有良好的导电性。
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公开(公告)号:CN1244492C
公开(公告)日:2006-03-08
申请号:CN200310105133.7
申请日:2003-11-19
Applicant: 中国科学院金属研究所
IPC: C01B33/113
Abstract: 本发明属于无机纳米材料技术领域,具体涉及一种单分散纳米介孔二氧化硅的合成方法。它以阳离子表面活性剂为模板剂,三嵌段非离子表面活性剂为辅助模板剂和分散剂,在温和碱性条件下,形成溶胶反应液,进而合成出单分散纳米介孔二氧化硅材料。该方法合成的介孔二氧化硅材料具有纳米级的单分散均匀球形颗粒,具有较好的有序介孔孔道,具有较高的比表面积和较大的孔体积,因而在催化、大分子分离、传感器、光学材料、生物芯片、有机-无机纳米复合材料以及化学机械抛光磨料等方面具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN1621469A
公开(公告)日:2005-06-01
申请号:CN200310105203.9
申请日:2003-11-26
Applicant: 中国科学院金属研究所
IPC: C09G1/02
Abstract: 本发明属于微电子加工领域中的化学机械抛光技术,具体公开一种超大规模集成电路制作工艺中多层绝缘膜全局平面化加工用的化学机械抛光液。它以球形纳米介孔粉体为磨料,按重量百分比计,其成分包括3~30球形纳米介孔粉体为磨料,0.01~12份分散稳定剂,0.01~12份表面处理剂,同时加入pH调节剂至pH值为8.5~12.5,余量的高纯去离子水。本发明利用该磨料富含的表面羟基及其在水溶液中优异的单分散性,用于IC加工过程中对层间介质的全局平面化抛光,避免了对抛光表面的亚微米划伤,平整度高、易清洗,抛光速率高。可用于超大规模集成电路制作工艺中的CMP精抛过程以及其他光学材料的精密抛光。
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公开(公告)号:CN1618736A
公开(公告)日:2005-05-25
申请号:CN200310105134.1
申请日:2003-11-19
Applicant: 中国科学院金属研究所
IPC: C01B39/00
Abstract: 本发明属于无机纳米材料技术领域,具体涉及一种单分散纳米介孔硅基MCM-41分子筛的制备方法。它是在温和碱性条件下,以阳离子表面活性剂为模板剂,以非离子表面活性剂为分散剂,采用化学液相沉淀法制备单分散纳米介孔硅基MCM-41分子筛。这种方法制备的介孔硅基MCM-41分子筛粒径在40-100nm,可调、单分散、均匀球形、六方介孔孔道有序性好、比表面积高和孔体积大,因而在催化、大分子分离、传感器、光学材料、生物芯片、有机-无机纳米复合材料以及化学机械抛光磨料等方面具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN1176051C
公开(公告)日:2004-11-17
申请号:CN00123286.X
申请日:2000-11-22
Applicant: 中国科学院金属研究所
Abstract: 本发明提供了一种由甲烷或天然气直接转化制碳二烃方法。利用脉冲微波强化常规高电压丝光等离子体技术,在常压甚至高气压(如工作压力为1-20atm)、反应器温度在室温到600℃条件下,可以将甲烷或天然气与氢气或氮气、氩气等的混合物直接转化为乙烯、乙炔等碳二烃,而且反应产物中的乙烯/乙炔的比例可以根据需要进行调整。整个反应过程简单、易控。
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公开(公告)号:CN1354222A
公开(公告)日:2002-06-19
申请号:CN00123286.X
申请日:2000-11-22
Applicant: 中国科学院金属研究所
IPC: C10G5/06
Abstract: 本发明提供了一种由甲烷或天然气直接转化制碳二烃方法。利用脉冲微波强化常规高电压丝光等离子体技术,在常压甚至高气压(如工作压力为1-20atm)、反应器温度在室温到600℃条件下,可以将甲烷或天然气与氢气或氮气、氩气等的混合物直接转化为乙烯、乙炔等碳二烃,而且反应产物中的乙烯/乙炔的比例可以根据需要进行调整。整个反应过程简单、易控。
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公开(公告)号:CN120004679A
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202510090097.8
申请日:2025-01-21
Applicant: 中国科学院金属研究所
Abstract: 本发明属于金属燃料粉体领域,具体涉及一种Li‑MgH2改性铝基复合燃料及其制备方法。按重量百分含量计,该复合金属燃烧剂化学组成如下:Li 0.2~2%,MgH25~15%,剩余为Al。采用高能湿法球磨的方法,将MgH2粉体、Li颗粒弥散嵌合于Al基体内部,通过形态控制、微氧化,得到稳定安全且活性较高的一种Li‑MgH2改性铝基复合燃料。本发明所制备的一种Li‑MgH2改性铝基复合燃料颗粒外形呈类球状,表面光滑密实,实测热值与Al粉相当,氧化活性明显优于Al粉,解决火炸药用铝粉燃烧效率低、易团聚等问题,有望得到实际工程应用。
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公开(公告)号:CN111333077A
公开(公告)日:2020-06-26
申请号:CN202010092197.1
申请日:2020-02-14
Applicant: 中国科学院金属研究所
IPC: C01B35/04
Abstract: 本发明涉及高纯金属硼化物的制备领域,具体涉及一种高纯二硼化铝的制备方法,包括如下步骤:(1)将Al粉和NaBH4粉充分混合后,加入助磨剂,在保护气氛下,于球磨机中进行机械球磨,得到Al和NaBH4混合物;(2)上述Al和NaBH4混合物在保护气氛下装入反应器内,通入保护气体或抽至真空,升温至800~900℃,制得高纯二硼化铝,副产物高纯Na。本发明利用NaBH4替代B作为初始原料,NaBH4受热分解为高纯度、高弥散度的B颗粒,由于这些B颗粒具有很高的反应活性,高活性B颗粒易与铝粉反应生成高纯AlB2,并且在AlB2烧结温度接近Na的沸点,副产物Na可以在反应器内部的冷凝管上富集回收。
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公开(公告)号:CN102266584A
公开(公告)日:2011-12-07
申请号:CN201110210812.5
申请日:2011-07-26
Applicant: 中国科学院金属研究所
IPC: A61L27/30
Abstract: 本发明涉及生物医用材料的表面改性领域,具体为一种医用多孔含钛材料表面分子筛涂层材料及其制备方法。医用多孔含钛材料具有开放多孔状结构,分子筛涂层具有多重孔道结构,具有良好的成骨细胞相容性,可促进成骨细胞的增殖和分化;所述分子筛涂层在材料表面负载均匀、结合牢固,有利于提高材料的抗腐蚀性能,减少材料毒性物质的释放。所述分子筛涂层的制备方法为原位水热合成法,通过控制水热合成溶液组成、合成条件,可调控分子筛硅铝比、晶体取向、晶间孔体积分数,从而达到调控涂层表面形貌、表面能、表面电荷和亲(疏)水性能。该方法适用于复杂结构的材料,且制备条件温和,工艺简单、能耗低,显示了进一步开发成新型硬组织植入材料的潜力。
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