Sialon准一维纳米材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN100439288C

    公开(公告)日:2008-12-03

    申请号:CN200610146280.2

    申请日:2006-12-14

    Inventor: 温广武 覃春林

    Abstract: 本发明涉及一种Sialon准一维纳米材料,它的原料由以下组分按照重量百分比组成:含氢硅油37%~55%、乙二胺43%~60%,Al粉2%~10%;其制备方法包括以下步骤:a.按照重量百分比取含氢硅油、乙二胺、Al粉,混合,在反应釜中进行反应,反应温度控制在0~100℃的条件下不断搅拌8~12小时,反应形成Si-Al-O-N-C聚合物;b.将上一步骤所得产物置于石墨坩埚中,石墨坩埚放入气氛压力烧结炉中,通入氮气,炉内氮气压力控制在0.5~1.5MPa,控制温度在1200~1500℃的条件下保温2~3小时,在石墨坩埚中结晶形成Sialon准一维纳米材料。其介电性能优异,机械强度高,耐高温性能和导热性好,制备工艺简单、制作成本低,产率高,结晶均匀性好。

    一种锰酸锌/石墨烯复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN104934590A

    公开(公告)日:2015-09-23

    申请号:CN201510228523.6

    申请日:2015-05-07

    CPC classification number: H01M4/50 H01M4/625 H01M4/628 H01M10/0525

    Abstract: 本发明涉及一种锰酸锌/石墨烯复合材料的制备方法,首先配制氧化石墨水溶液和金属盐水溶液,金属盐水溶液中Zn(CH3COO)2·2H2O和Mn(CH3COO)2·2H2O的摩尔比为1:2,Zn(CH3COO)2 ·2H2O摩尔浓度为0.05~0.2M;在搅拌条件下按照金属盐水溶液:氧化石墨水溶液体积比1:5~7的比例混合,混合均匀后转入反应釜中,反应釜温度为160~190°C,反应时间为6~12h;待反应釜冷却至室温后,过滤沉淀并用去离子水清洗,将沉淀产物进行冷冻干燥,即得原位合成的ZnMn2O4/graphene复合材料。本发明工艺合理,操作简便、高效,制备成本低。制备的锰酸锌/石墨烯复合材料可作为锂离子电池负极材料,具有高比面积、高比容量和长循环寿命的特点。

    一种不锈钢无纺布基超级电容器电极材料、制备方法和应用

    公开(公告)号:CN104658765A

    公开(公告)日:2015-05-27

    申请号:CN201510056357.6

    申请日:2015-02-04

    Abstract: 本发明公开了一种不锈钢无纺布基超级电容器电极材料、制备方法和应用,采用不锈钢无纺布作为基底材料,在该基底材料上原位生长金属氧化物、双金属氧化物、双金属硫化物、金属氢氧化物和导电聚合物之一的纳米结构,得到原位生长纳米结构的不锈钢无纺布基新型超级电容器电极材料。在基底材料的选择中,与碳布和泡沫镍相比,不锈钢无纺布作为基底材料,具有质轻,强度高,单位面积负载的活性物质多等特点,用其制备的电极材料无论是质量比容量还是面积比容量均高出其它两种基底材料。不锈钢无纺布为基底制备获得的超级电容器电极材料,其循环伏安曲线围成的积分面积要比在碳布和泡沫镍上大,基于不锈钢无纺布基底的电极材料的电容要更高一些。

    一种空气净化用过滤材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN103706186B

    公开(公告)日:2015-05-13

    申请号:CN201310729037.3

    申请日:2013-12-26

    Abstract: 本发明涉及一种空气净化用过滤材料及其制备方法,其为多层复合结构,由中心层及对称设置的涤纶纤维毡中间层、不锈钢护网外层构成,所述中心层厚度是15-50mm,其是由经纳米活性炭颗粒涂覆的纳米聚丙烯腈(PAN)纤维无纺布层构成,其中的纳米PAN纤维直径为150-200纳米,纳米活性炭颗粒直径为30-50nm,涤纶纤维毡中间层厚度10-25mm,不锈钢护网外层为保护层,五层材料压紧后由螺栓固定。本发明滤材料可用于吸附对人体有更大危害的粒径在1.5-5um之间的细颗粒,过滤效率在98%以上。用于室内空气净化器中的空气滤芯。

    一种硼碳氮多孔陶瓷的制备方法

    公开(公告)号:CN103396125B

    公开(公告)日:2014-07-02

    申请号:CN201310331011.3

    申请日:2013-08-01

    Abstract: 本发明涉及一种硼碳氮多孔陶瓷的制备方法,其以硼碳氮(BCN)有机先驱体为粘结剂,静电纺丝法制备的纳米聚丙烯腈纤维为骨架,制备成硼碳氮(BCN)有机先驱体-聚丙烯腈纳米纤维复合体。该复合体在气氛烧结炉中,以3oC/min升至1400oC并保温1.5h。炉内采用N2气氛保护,烧结制成。本发明制备的BCN多孔陶瓷孔隙均匀、工艺简单、成本低廉。具有优良的抗热震性、抗高温氧化性和高的比强度。适用于制作航天器耐高温部件、隔热部件。

    一种碳/二硅酸锂复合陶瓷材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN103360041B

    公开(公告)日:2014-07-02

    申请号:CN201310307820.0

    申请日:2013-07-22

    Abstract: 本发明涉及一种碳/二硅酸锂复合陶瓷材料及其制备方法,其以SiO2、Li2O、P2O5、ZnO、CaO、K2O和碳粉为原料,各组份的质量百分比为:SiO267.6~73.6%、Li2O16.9~18.7%、P2O52.3~5.3%、ZnO0.8~3.1%、CaO1.1~2.3%、K2O1.8~5.3%、碳粉0.2~0.9%;在1400oC-1500oC对上述氧化物组成的玻璃混合料进行晶化热处理,制成基础玻璃体,与碳粉混合球磨后通过热压烧结,高温脱模并随炉冷却,得到碳/二硅酸锂复合陶瓷材料。该材料具有较好的机械性能,强度较高,化学稳定性好,其不同于其他二硅酸锂复合材料的地方在于它的耐磨损性能和自润滑性能较好,适于作为金刚石刀片和金刚石砂轮的修整材料使用。

    一种纳米腈纶无纺布的制备方法

    公开(公告)号:CN103774343A

    公开(公告)日:2014-05-07

    申请号:CN201410068387.4

    申请日:2014-02-27

    Abstract: 本发明涉及一种纳米腈纶无纺布的制备方法,将聚丙烯腈(PAN)颗粒溶于N-N二甲基甲酰胺(DMF)中,配成质量百分数为12-16%的聚丙烯腈溶液,进而将配好的聚丙烯腈溶液注入到多喷头静电纺丝设备中,调整电压值18kV-28kV,在电场作用下拉成纳米级聚丙烯腈纤维,并缠绕在旋转的金属接收筒上,得到分布均匀的厚度为3-5mm的纳米腈纶无纺布。本发明所制得的纳米腈纶无纺布,比表面积大,有着较强的吸附能力。可吸附去除室内甲醛,吸附充分,去除效率高。能够满足室内对甲醛等有害气体的去除要求。

    一种金属纤维烧结毡隔离网及其制备方法

    公开(公告)号:CN103774144A

    公开(公告)日:2014-05-07

    申请号:CN201410074194.X

    申请日:2014-03-03

    Abstract: 本发明涉及一种金属纤维烧结毡隔离网及其制备方法,其以网孔尺寸为10-50目,丝径为0.1-0.5mm的不锈钢丝网为基网,基网上经热浸镀铝和微弧氧化涂覆有厚度为20-25μm的氧化铝陶瓷涂层。用于在真空烧结过程中分隔两层金属纤维毡。本发明结构合理,制备工艺简单,低成本,隔离网上原位Al2O3陶瓷涂层结合力高,使用寿命长,是一种理想的金属纤维烧结毡隔离网及其制备方法。该工艺制备效率高,适合于工业化生产。

    一种SiOC/C层状复合陶瓷及其制备方法

    公开(公告)号:CN103101258A

    公开(公告)日:2013-05-15

    申请号:CN201310035501.9

    申请日:2013-01-30

    Abstract: 本发明涉及一种SiOC/C层状复合陶瓷及其制备方法,其以纸张、含氢硅油、乙二胺为原料,各组分重量百分比为:含氢硅油25~38%,乙二胺29%~41%,纸张30~40%,纸张叠层在含氢硅油和乙二胺反应形成的Si-O-N-C有机聚合物中反复浸渍,得到Si-O-N-C/纸张层状复合预制体;层状复合预制体经烧结得到致密的SiOC/C层状复合陶瓷。本发明制备方法简单,容易操作,陶瓷产出率高,得到的陶瓷材料的热稳定性能好。本发明制备的SiOC/C层状复合陶瓷材料可广泛应用在机械、航空航天、能源和军事等高温材料领域。

Patent Agency Ranking