一种CNTs增强高熵合金复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN116988117A

    公开(公告)日:2023-11-03

    申请号:CN202310973741.7

    申请日:2023-08-04

    Abstract: 本发明公开一种CNTs增强高熵合金复合材料的制备方法,属于金属复合材料技术领域。本发明所述方法为:将CNTs在溶剂中进行超声分散,将高熵合金薄片进行表面处理,得到光洁的高熵合金圆薄片。通过电沉积均匀地将CNTs沉积在高熵合金圆薄片的表面,将处理好的样品层状堆叠进行热压,形成坯料。然后对其进行退火处理得到高强高导热CNTs/高熵合金复合材料。本发明所述方法采用热压复合制备CNTs增强高熵合金复合材料,实现了高熵合金与增强相之间的紧密结合,避免了氧化夹杂和孔隙引入到材料,能够高效率、低成本地生产出综合性能高的CNTs增强高熵合金复合材料,该材料具有高强度、高导热、良好耐腐蚀性以及耐磨性等特点。

    一种多孔泡沫陶瓷材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN116409982A

    公开(公告)日:2023-07-11

    申请号:CN202310279866.X

    申请日:2023-03-21

    Abstract: 本发明公开了一种多孔泡沫陶瓷材料及其制备方法,所述多孔泡沫陶瓷材料包括以下重量份的原料制备而成:煤矸石30~50份、纳米氧化铝25~42、粘结剂3~8、二氧化硅5.4~8.5、造孔剂10~20、氧化镁1~3、硼砂0.5~1、氧化钛1~3。本发明制备的多孔泡沫陶瓷具有低密度、低质量、高抗压强度的特点,能够承受30MPa的压力测试;所采用的原料煤矸石、碳酸钙均来自于煤炭生产时所产生的固体废弃物,实现了煤炭生产固体废弃物的资源化利用。

    一种基于煤气化渣的高强度混凝土材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN116063056A

    公开(公告)日:2023-05-05

    申请号:CN202211686178.7

    申请日:2022-12-27

    Abstract: 本发明属于建筑建材技术领域,具体涉及一种基于煤气化渣的高强度混凝土材料及其制备方法。通过基于煤气化渣的高强度混凝土材料,材料由包含以下质量份数的原料组成:碎石30~50份、沙子0~40份、水泥20~35份、煤气化渣0~40、硅灰4~8份、外加剂A 2~6份、激发剂B 3~9份、聚二甲基硅氧烷消泡剂0.1~0.5、纳米Al2O3 1~5份、聚乙烯醇螺旋纤维1~4、水5~15份;其中,所述外加剂A为乙酸钙、亚硝酸钠、聚羧酸溶液复合的早强型聚羧酸减水剂,其配比依次为1~1.5:1~1.5:10~30;所述激发剂B由氧化钙、硫酸钙、石膏、氢氧化镁依次按照1~1.5:1:0.7:0.1的比例配置。以及所述材料的制备方法,解决了大量煤气化渣堆积问题而且制备工艺简单,并且采用上述材料制备的混凝土28d强度高达95MPa。

    一种耐热钢抗氧化保护涂层材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN115304363A

    公开(公告)日:2022-11-08

    申请号:CN202210961324.6

    申请日:2022-08-11

    Abstract: 本发明公开了一种耐热钢抗氧化保护涂层材料及其制备方法,所述涂层材料由配比为1:1‑2.5的粉料和液料组成,其中,所述粉料由以下重量份的原料组成:观音土0.5‑5份、水泥3‑10份、碳酸钙5‑15份、二氧化硅30‑55份、三氧化二铝10‑20份、碳化硅3‑10份、氧化镁5‑15份、二氧化锆3‑10份、氧化钛3‑10份、玻璃粉2‑6份、氧化硼2‑6份、氯化钠0.2‑1份、碳粉5‑15份;所述液料由以下重量份的原料组成:波美度为21.9‑41.2的钠水玻璃100‑150份、10%‑30%的聚乙烯醇溶液5‑10份、50%‑70%的磷酸二氢铝水溶液10‑20份。其制备方法是将液料与粉料按照配比混合均匀得到目标涂层材料。本发明涂层材料原料中引入了水泥和玻璃粉,在降低成本的同时,极大的提高了涂层的耐高温性和钢基体的抗氧化性,喷涂时不需太厚,即可起到很好的保护效果。

    一种CNTs/Cu复合板材的制备方法

    公开(公告)号:CN114672865A

    公开(公告)日:2022-06-28

    申请号:CN202210441584.0

    申请日:2022-04-26

    Abstract: 本发明公开一种CNTs/Cu复合板材的制备方法,属于材料加工领域。本发明通过电泳沉积的方法,在纯铜丝编成的铜网上均匀沉积上一层碳纳米管薄膜,然后进行多次的折叠热压,制成CNTs/Cu复合板材。本发明所述方法提供了充足的原子驱动力,可以有效促进原子扩散,且铜网的表面积很大,可以大大提高CNTs的附着率和分散效果,从而实现CNTs和铜的有效结合。本发明利用电泳沉积的方式将CNTs沉积到铜网表面,达到CNTs均匀且分散的效果,避免因CNTs团聚和分散不均导致的复合效果不佳,且因为铜网的网状结构,在热压的过程中可以有效的将CNTs包裹在复合板材之中。

    一种除去热轧钛板表面残余氧化钛皮的方法

    公开(公告)号:CN110090870A

    公开(公告)日:2019-08-06

    申请号:CN201910221446.X

    申请日:2019-03-22

    Abstract: 本发明公开一种除去热轧钛板表面残余氧化钛皮的方法,属于材料加工领域。在轧机输入辊道上和轧机机架间设置高压除鳞水箱,经过表面处理后加热到开扎温度的钛板通过高压水清除依附在钛板表面的氧化钛皮;在高压除鳞水箱后,轧辊前设置V型除鳞刷,使V型除鳞刷的刷头高速转动,除去钛板上经过高压水除鳞后残余的氧化钛皮,然后再进行后续的轧制过程,每道次轧制前都进行V型除鳞刷除鳞处理。本发明通过对高压水除鳞后的钛坯使用V型除鳞刷除去残余氧化钛皮,改善实际生产中除鳞效果不佳的问题,提高钛板材轧制质量。

    一种三维石墨烯/铜复合管材的制备方法

    公开(公告)号:CN119078296A

    公开(公告)日:2024-12-06

    申请号:CN202411271279.7

    申请日:2024-09-11

    Abstract: 本发明公开一种三维石墨烯/铜复合管材的制备方法,属于材料加工领域。本发明将三维石墨烯与铜片进行复合,通过层叠热压的方法制得三维石墨烯/铜复合坯料,将复合坯料锻压成复合棒材,将复合棒材送入挤压机进行加热,随后挤压成复合管材,自然冷却,最后将得到的复合管材进行表面处理。本发明采用的三维石墨烯,相比较于传统的二维石墨烯,三维石墨烯材料不仅具有石墨烯固有的理化性质,其三维多孔的微/纳米结构还使其兼具比表面积大、机械强度高、电子传导能力优越及高热导率等优良特性。在分散性上也具有显著的优势,其多孔结构和更好的孔隙连通性,可以在一定程度上避免二维石墨烯片层间的堆叠和聚集,从而提高了其在不同介质中的分散性。通过向铜基体中掺杂三维石墨烯制备而成的超级紫铜管,在保持紫铜优良性能的同时,可以显著提升其导电性能、导热性能和力学性能。

    一种多孔泡沫陶瓷材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN116409982B

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202310279866.X

    申请日:2023-03-21

    Abstract: 本发明公开了一种多孔泡沫陶瓷材料及其制备方法,所述多孔泡沫陶瓷材料包括以下重量份的原料制备而成:煤矸石30~50份、纳米氧化铝25~42、粘结剂3~8、二氧化硅5.4~8.5、造孔剂10~20、氧化镁1~3、硼砂0.5~1、氧化钛1~3。本发明制备的多孔泡沫陶瓷具有低密度、低质量、高抗压强度的特点,能够承受30MPa的压力测试;所采用的原料煤矸石、碳酸钙均来自于煤炭生产时所产生的固体废弃物,实现了煤炭生产固体废弃物的资源化利用。

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