一种制备碳纳米管阵列‑石墨烯混合结构的简易方法

    公开(公告)号:CN106086811A

    公开(公告)日:2016-11-09

    申请号:CN201610413708.9

    申请日:2016-06-14

    Applicant: 南昌大学

    CPC classification number: C23C16/26 C23C16/448

    Abstract: 一种制备碳纳米管阵列‑石墨烯混合结构的方法,属于纳米材料及其制备技术领域。该方法将硅基体放入充满Ar、N2等惰性气体氛围石英管中,通入Ar、N2等惰性气体并升温至生长温度;然后对预先放入石英管内的碳源和催化剂的混合物加热到合适的温度并向石英管内通入一定量的H2,可获得碳纳米管阵列‑石墨烯的混合结构。本发明方法具有制备工艺简单,无须分别生长碳纳米管阵列与石墨烯,可简易一步实现碳纳米管阵列‑石墨烯混合结构的制备。有效提高了制备碳纳米管阵列‑石墨烯混合结构的效率,简化了生长流程、缩短了生长时间,降低了制备的成本和能耗。

    一种高强高导电铜-稀土合金材料及其制备工艺

    公开(公告)号:CN100433198C

    公开(公告)日:2008-11-12

    申请号:CN200610019238.4

    申请日:2006-05-30

    Applicant: 南昌大学

    Abstract: 本发明公开了一种高强高导电铜-稀土合金材料及其制备工艺,合金各成分的按质量比为:铜∶铬∶钕为97.6-98.8∶0.4-1.1∶0.02-0.08。本发明制备工艺包括合金的熔铸工艺、合金熔铸后的处理工艺,合金熔铸后的处理工艺中直接对合金铸锭冷轧,再进行时效处理。本发明所述制备工艺在合金熔铸时,直接添加纯金属Cr颗粒,浇铸温度为1100℃-1250℃。本发明合金材料具有以下特点:抗拉强度为470-510MPa,延伸率为12-15%,导电率为88-91%IACS,软化温度为510-540℃。本发明合金的熔铸技术不仅简化工艺,减少偏析,而且有利于合金成分的精确控制。本发明合金制备工艺简单,性能优异,可广泛适用于电子工业和机械行业等要求高导高强以及较高工作温度下使用的场合,尤其适用于要求高强高导及良好加工性能的微电子行业。

    一种片状纳米铜及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN118951035A

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202410964667.7

    申请日:2024-07-18

    Applicant: 南昌大学

    Abstract: 本发明涉及金属纳米新材料制备技术领域,具体涉及一种片状纳米铜及其制备方法与应用。本发明提供一种在弱酸性体系中,维生素C与五水硫酸铜反应,制得片状纳米铜,加入十六烷基三甲基溴化铵,超声充分反应,促进片状纳米铜的生成。本发明方法的工艺简单,无须模板剂、络合剂及催化剂和长时间球磨,降低了制备成本和耗时;制备得到的片状单质纳米铜分散性好、边长为0.5‑2μm、结构稳定,可应用于导电浆料、电磁屏蔽、导电油墨、生物材料和化学催化等领域。

    一种抗菌阻燃织物的制备方法
    14.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116536912A

    公开(公告)日:2023-08-04

    申请号:CN202310694152.5

    申请日:2023-06-13

    Abstract: 本发明涉及多功能纺织品领域,具体涉及一种抗菌阻燃织物的制备方法。本发明的特点是借助羧基将氧化亚铜吸附在织物表面的活性点位,并利用静电吸附原理,将氧化亚铜负载至三氧化二锑上,同时铜原子将部分取代锑原子,并通过电子转移形成Cu‑O‑Sb结合键,赋予织物抗菌阻燃性能。本发明方法制备的抗菌阻燃织物结构稳定、抗菌性能优异,经检测对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的抗菌率均>99%,阻燃效果显著,燃烧极限氧指数提升了~25%。同时,原材料和制备工艺简单,成本低,安全环保,且易于大规模工业化生产,市场前景广阔。

    一种微渣自保护硬面堆焊药芯焊丝

    公开(公告)号:CN102873474B

    公开(公告)日:2014-06-18

    申请号:CN201210185313.X

    申请日:2012-06-07

    Applicant: 南昌大学

    Abstract: 一种微渣自保护硬面堆焊药芯焊丝,由低碳钢钢带和药芯组成,其特征是药芯的组分按质量百分数为:高碳铬铁75-90%;锰铁3.5-5.5%;硅铁1-4.0%;石墨2.5-4%;TiO20.2-2%;氟化物0.2-2%;碳酸盐0-1%;铝镁合金粉0.2-2%;其余为铁粉。本发明能在不降低现有的堆焊层硬度以及耐磨性的同时达到降低药芯焊丝成本的目的,其焊丝能在焊道表面形成微渣,并喷水之后自动脱落,从而减少工作量,提高生产效率。

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