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公开(公告)号:CN103123870A
公开(公告)日:2013-05-29
申请号:CN201310047298.7
申请日:2013-02-06
Applicant: 燕山大学
CPC classification number: Y02E60/13
Abstract: 一种用于超级电容器的纳米复合薄膜电极材料及其制备方法,该薄膜电极材料是是一种由石墨纸、电泳沉积在柔性石墨纸上的碳纳米管以及在碳纳米管上聚合的纳米聚苯胺层组成的聚苯胺/碳纳米管/柔性石墨纸复合电极材料;其制备方法是以碳纳米管悬浮液为底液,以柔性石墨纸为阴阳两极,在3-6V/cm电场强度下沉积5-15min,然后清洗、烘干,再以获得碳纳米管/柔性石墨纸电极为工作电极,铂片为对电极,饱和Ag/AgCl电极为参比电极,在含苯胺和H2SO4混合电解液中,进行阳极电聚合5-30min,然后清洗、烘干。本发明工艺简单、成本低廉,具有良好的可弯折性和高电化学性能,大大提高了电极循环寿命。
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公开(公告)号:CN102517580A
公开(公告)日:2012-06-27
申请号:CN201110415496.5
申请日:2011-12-14
Applicant: 燕山大学
Abstract: 一种多孔抛磨工具的制备方法,主要是用乙醇、微粉金刚石和十二烷基苯磺酸钠,超声振荡,得到悬浮液;以泡沫镍片作为正极,镍片作为负极,放入上述悬浮液中,电泳沉积1~10分钟,将沉积上金刚石微粉的泡沫镍放入真空烘箱中70℃干燥10分钟;再将其悬空浸泡入镍化学镀液中,3~5h后取出泡沫镍片洗净真空干燥,在250~300℃退火处理2~4h消除应力,镍层增重达到80~100%。重复上述电泳沉积、化学镀覆和退火处理过程4~10次,使微粉金刚石镍复合涂层增重达到300%~800%。本发明制备的抛磨工具气孔率均匀可控,为制备大气孔、大气孔率的抛磨工具提供了可能;磨料分布均匀,提高了抛磨过程中磨料的使用效率。
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公开(公告)号:CN111251201A
公开(公告)日:2020-06-09
申请号:CN202010107912.4
申请日:2020-02-21
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明提供了一种碳材料结合剂复合磨具及其制备方法,涉及磨具技术领域。本发明提供的复合磨具包括磨料和磨料结合剂;所述磨料为碳化硅、碳化硼、金刚石、立方氮化硼和氧化铝中的一种或几种;所述磨料结合剂为玻璃碳;所述磨料结合剂和磨料的体积比为1~9:9~1。本发明以碳化硅、碳化硼、金刚石、立方氮化硼和氧化铝中的一种或几种作为磨料,配以玻璃碳作为磨料结合剂,得到的磨具具有优异的耐热性、耐高温性,较高的抗折强度、硬度以及良好的耐腐蚀性,综合性能优异,且成分配比简单。本发明提供了所述碳材料结合剂复合磨具的制备方法,原料易得,设备简单、操作简便,便于加工成型。
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公开(公告)号:CN109055927B
公开(公告)日:2019-10-11
申请号:CN201811182078.4
申请日:2018-10-11
Applicant: 燕山大学
IPC: C23C24/00
Abstract: 本发明涉及一种高耐磨耐腐蚀石墨烯涂层的制备方法及其应用。该制备方法包括以下步骤:(1)将氧化石墨烯在环境气氛及催化剂的协同作用下,去除氧化石墨烯表面的含氧官能团,得到还原石墨烯;(2)将还原石墨烯通过机械化学的作用,在金属摩擦副基体上制备石墨烯涂层。本发明的制备方法将制备得到的还原石墨烯通过机械化学的作用与所保护的金属发生化学键合,进而在基体上形成一层结合牢固、均匀完整的石墨烯涂层,不仅能够有效的隔离腐蚀介质与基体的接触,具有优异的耐腐蚀性能,而且可以有效的降低金属表面的摩擦系数。同时,本发明还公开了制得的高耐磨耐腐蚀石墨烯涂层在提高金属防腐蚀性及耐磨性方面的应用。
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公开(公告)号:CN107321373A
公开(公告)日:2017-11-07
申请号:CN201710451844.1
申请日:2017-06-15
Applicant: 燕山大学
IPC: B01J27/24 , B01J23/745 , B01J23/75 , B01J23/755 , B01J21/02 , B82Y30/00 , C25B1/04 , C25B11/06
Abstract: 一种掺杂碳负载过渡金属硼化物纳米多功能催化剂,它的化学成分的质量百分比为:过渡金属20~40%、硼10~18%、氮2~10%、碳43~65%;上述催化剂的制备方法主要是将摩尔比为1~30:1的过渡金属与碳化硼通过超声震荡形成悬浮液,将悬浮液放入微波炉,于70~90℃反应30~60s,停留30~60s,反复进行2~5次;从微波炉中取出容器,空冷至室温,分别用去离子水、乙醇和丙酮反复洗涤,恒温干燥,得到固体复合物粉末,再将1:3~10的固体复合物粉末与氮源放入真空炉中,在400~800℃下热处理2~3h,得到掺杂碳负载过渡金属硼化物纳米多功能催化剂。本发明制备工艺简单、条件温和、容易操作、制备成本低且易于规模化生产。
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公开(公告)号:CN103137342B
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201310049169.1
申请日:2013-02-06
Applicant: 燕山大学
CPC classification number: Y02E60/13
Abstract: 一种石墨烯-聚苯胺超级电容器电极材料,其是一种由通过电解石墨纸获得以石墨纸为基底的原位自支撑状的石墨烯和在石墨烯表面恒电位沉积的聚苯胺组成的复合电极材料;其制备方法是将两个石墨纸片分别连接电源正负极,浸入电解液中,电解5-50min,取出阳极的石墨纸片,用蒸馏水冲洗后在真空干燥箱中干燥;以饱和Ag/AgCl电极为参比电极,铂片为辅助电极,阳极电解的石墨纸片为工作电极,在苯胺与H2SO4混合溶液中沉积聚苯胺,沉积电压0.5~1.2V,沉积1-40min,取出石墨纸片,用蒸馏水冲洗后在真空干燥箱中干燥。本发明制备工艺简单、成本低廉,能够有效避免石墨烯的叠聚,所得的电极材料导电性能良好。
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公开(公告)号:CN103137342A
公开(公告)日:2013-06-05
申请号:CN201310049169.1
申请日:2013-02-06
Applicant: 燕山大学
CPC classification number: Y02E60/13
Abstract: 一种石墨烯-聚苯胺超级电容器电极材料,其是一种由通过电解石墨纸获得以石墨纸为基底的原位自支撑状的石墨烯和在石墨烯表面恒电位沉积的聚苯胺组成的复合电极材料;其制备方法是将两个石墨纸片分别连接电源正负极,浸入电解液中,电解5-50min,取出阳极的石墨纸片,用蒸馏水冲洗后在真空干燥箱中干燥;以饱和Ag/AgCl电极为参比电极,铂片为辅助电极,阳极电解的石墨纸片为工作电极,在苯胺与H2SO4混合溶液中沉积聚苯胺,沉积电压0.5~1.2V,沉积1-40min,取出石墨纸片,用蒸馏水冲洗后在真空干燥箱中干燥。本发明制备工艺简单、成本低廉,能够有效避免石墨烯的叠聚,所得的电极材料导电性能良好。
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公开(公告)号:CN102643094A
公开(公告)日:2012-08-22
申请号:CN201210096645.0
申请日:2012-04-05
Applicant: 燕山大学
IPC: C04B35/565 , C04B35/622 , C04B35/80 , C04B35/81
Abstract: 一种碳化硅磨具的制备方法,其主要原料是碱性烧熔型陶瓷结合剂和碳化硅,它们的质量比为1:0.3~4,然后按结合剂和碳化硅总质量的0.05%~30%添加活性剂,混合均匀,再添加适当粘结剂后,加入到石墨模具中,以5~150MPa压力冷压成型,脱模、晾干,在马弗炉中600-800℃烧结,保温10~150分钟,冷却后取出磨具。本发明操作简易、设备简单,明显抑制住碳化硅和结合剂的反应,不产生“黑心”现象,磨具强度比未经本方法处理的磨具强度提高400-600%。
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公开(公告)号:CN102553577A
公开(公告)日:2012-07-11
申请号:CN201210006629.8
申请日:2012-01-11
Applicant: 燕山大学
Abstract: 一种燃料电池催化剂的制备方法,主要是将纳米金刚石放入坩埚,再放入真空炉中,加热至800~1800℃,保温0.5~3h后自然冷却至室温,得到石墨化纳米金刚石;将上述石墨化纳米金刚石、氯铂酸、乙二醇放入烧杯,超声波振荡30min,形成悬浮液;将盛有上述悬浮液的烧杯放入微波炉中加热30~300s后取出烧杯,冷却至室温,然后用丙酮清洗三次,再用去离子水清洗三次,室温干燥,得到石墨化纳米金刚石为载体的铂催化剂粉末。本发明为燃料电池催化剂载体提供了热稳定性和化学稳定性极高的芯,同时表面的石墨层使得此催化剂载体不会因为纳米金刚石的导电性差而影响到催化剂的催化活性,而且不易发生载体结构和形貌的退化。
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公开(公告)号:CN107201570B
公开(公告)日:2019-07-26
申请号:CN201710451801.3
申请日:2017-06-15
Applicant: 燕山大学
Abstract: 一种芯壳结构的金刚石/纤维柔性抛磨工具,它是一种以导电高聚物构成的纤维作为内部的芯结构,半埋入的金刚石作为壳结构的具有柔性的、能够与复杂曲面形成自适应性贴合的抛磨工具;上述抛磨工具的制备方法主要是将导电高分子聚合物加入溶剂溶解,然后分成两份;其中一份加入金刚石进行超声混合,最好以导电高分子聚合物溶液为芯结构溶液,以金刚石与导电高分子聚合物的混合物为壳结构溶液,进行静电纺丝,纺丝结束后,将得到的纺丝放入马弗炉中,进行2小时180℃的热处理。本发明方法简单、能够降低抛光成本,柔性的金刚石/纤维能够与复杂曲面形成自适应性的贴合,可成为自动化抛磨机器的抛磨头,适用范围广。
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