一种微波剥离六方氮化硼的方法

    公开(公告)号:CN110562938A

    公开(公告)日:2019-12-13

    申请号:CN201910978093.8

    申请日:2019-10-15

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明公开了一种微波剥离六方氮化硼的方法,属于新材料制备领域,将六方氮化硼粉体通过微波剥离得到少层六方氮化硼纳米片的方法,所述少层六方氮化硼纳米片的平均层数为10层,本发明步骤简单,无腐蚀性强酸和高沸点有机盐的排放对环境造成大量污染的问题,所制备的少层六方氮化硼纳米片尺寸大且均匀,质量好,有很好的应用前景。

    一种大规模制备高质量大尺寸石墨烯的方法

    公开(公告)号:CN110550623A

    公开(公告)日:2019-12-10

    申请号:CN201910983715.6

    申请日:2019-10-16

    Applicant: 燕山大学

    Inventor: 张瑞军 吴文玉

    Abstract: 本发明公开了一种大规模制备高质量大尺寸石墨烯的方法,属于新材料技术领域,先将原始石墨粉进行短时间球磨,破坏石墨边缘结构,然后在低温下进行氧化插层剥离得到石墨烯,本发明简单易行,产率几乎达到100%;同时球磨时的溶剂与后续的插层剂均为高氯酸溶液,能够回收重复利用,节约成本;并且不涉及水洗及废液排放过程,避免了水资源的浪费及废液对环境的污染。

    一种常温一步制备膨胀石墨的方法

    公开(公告)号:CN107082425A

    公开(公告)日:2017-08-22

    申请号:CN201710243396.6

    申请日:2017-04-14

    Applicant: 燕山大学

    Inventor: 张瑞军 刘厅

    Abstract: 本发明公开了一种一步常温制备膨胀石墨的方法,其包括以下步骤:(1)将浓硫酸与过碳酸钠以及无水硫酸铜超声混合均匀,制成混合液;所述浓硫酸:过碳酸钠:无水硫酸铜的体积质量比为:1~15:1~10:0.5~5;(2)按照每1mL混合液加入0.067~1g石墨的比例,将石墨与步骤(1)的混合液搅拌后常温静置1h~24h,即得到的膨胀石墨。本发明实现了插层与膨胀的同步进行,大大简化了膨胀石墨的制备过程;所引入的酸量较少,仅是传统酸量的20%‑30%,且无需中间水洗过程,极大降低了废液量的排放,绿色环保;整个制备过程在常温下完成,无需经过高温或辐照处理即可制得膨胀石墨,耗能少。

    一种提高铝硅合金硬度的方法

    公开(公告)号:CN102660717B

    公开(公告)日:2013-12-18

    申请号:CN201210103810.0

    申请日:2012-04-11

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 一种提高铝硅合金硬度的方法,主要是将化学成分质量分数wt%为:硅4.0%~6.0%,铜.0%~2.0%,镁0.3~0.7%,锰0.2~0.7%,其余量为铝的铝硅合金放入电阻炉中,加热515~525℃,保温120~150min,出炉水冷;再将上述经过固溶处理的铝硅合金放在六面顶压机上,压力为1~3GPa,加热180~200℃,保温120~150min,断电保压自然冷却至室温。本发明工艺方法简单、操作方便、成本低廉、质量稳定,经本发明处理后铝硅合金的硬度有较大幅度的提高,其硬度与未经过处理的铝硅合金相比提高60~68%,与常规热处理的铝硅合金相比提高8~13%。

    一种提高碳化物衍生碳结构有序性的方法

    公开(公告)号:CN102786044A

    公开(公告)日:2012-11-21

    申请号:CN201210229005.2

    申请日:2012-07-04

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 一种提高碳化物衍生碳结构有序性的方法,主要是将反应原料碳化硅粉体与纯铁粉体按照5~10:1的质量比放入高能球磨机中进行球磨混合处理,球料比为5~7:1,球磨机的转速为220~260转/分,球磨时间为8~12小时;然后将上述混合后的原料粉体放入熔融石英管式炉中,抽真空至0.05~1Pa后,通入氩气,将管式炉升温至800~1000℃,再通入氯气,流速为20~30ml/min,时间为2~3小时,反应结束后再次通入氩气,利用氩气流的冲刷作用去除碳化硅粉体表面残留的四氯化硅等氯化物,冷却至室温。本发明工艺简便,效果显著,能明显提高碳化物衍生碳的结构有序性。

    一种调控碳化物衍生碳孔结构的方法

    公开(公告)号:CN102786043A

    公开(公告)日:2012-11-21

    申请号:CN201210228954.9

    申请日:2012-07-04

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 一种调控碳化物衍生碳孔结构的的方法,首先将碳化钛粉体放入高能球磨机中,球磨时的球料比为6~8:1,球磨机的转速为240~280转/分,球磨时间为8~12小时,碳化钛粉体粒径被破碎细化至0.6~1.2μm;然后将上述球磨后的碳化钛粉体放入熔融石英管式炉中,抽真空至0.05~1Pa后,通入氩气,将管式炉升温至600~1000℃,再通入氯气,流速为20~30ml/min,时间为1~3小时,反应结束后再次通入氩气,利用氩气流的冲刷作用去除碳化钛粉体表面残留的四氯化钛等氯化物,冷却至室温。本发明工艺简便,反应设备简单,可对CDC的孔结构进行有效控制,并能有效解决中孔出现时比表面急剧降低的问题。

    纳米石墨/二硫化钼复合粉体润滑添加剂的制备方法

    公开(公告)号:CN101671591B

    公开(公告)日:2012-09-05

    申请号:CN200910075651.6

    申请日:2009-09-29

    Applicant: 燕山大学

    Inventor: 张瑞军

    Abstract: 一种纳米石墨/二硫化钼复合粉体润滑添加剂的制备方法,其包括:(1)膨胀石墨蠕虫的制备,(2)石墨微粉体的制备,以及(3)纳米石墨/二硫化钼复合粉体的制备等步骤。所述纳米石墨/二硫化钼复合粉体润滑添加剂,利用石墨与二硫化钼在减摩抗磨方面的复合增效作用,能够有效降低摩擦副的摩擦磨损。

    一种提高铜铬合金电导率的方法

    公开(公告)号:CN102644042A

    公开(公告)日:2012-08-22

    申请号:CN201210104597.5

    申请日:2012-04-11

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 一种提高熔渗铜铬合金电导率的方法,主要是将铜铬合金放在六面顶压机上进行高压处理,压力为1~3Gpa,加热温度为850~920℃,保温20~30min后,断电保压自然冷却至室温,再将经上述高压处理后的铜铬合金放入电阻炉中加热至470~520℃,保温时间为60~120min,出炉空冷。本发明工艺简单、易于操控、质量稳定,经过该方法处理的铜铬合金可获得较高的电导率,且组织更加均匀致密,与未经过处理的铜铬合金相比电导率可提高30~32%,与经过常规热处理的提高合金相比电导率提高5%。

    一种富含纳米金刚石结构的碳材料的制备方法

    公开(公告)号:CN102583316A

    公开(公告)日:2012-07-18

    申请号:CN201210040278.2

    申请日:2012-02-22

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 一种富含纳米金刚石结构的碳材料的制备方法,首先将碳化钛粉体放入高能球磨机中进行球磨预处理,球磨时的球料比为4:1~6:1,球磨机的转速为180~220转/分,球磨时间为5~20小时,碳化钛粉体粒径被破碎细化至0.5~2.0μm;然后,将上述球磨后的碳化钛粉体放入熔融石英管式炉中,抽真空至0.05~1Pa后,通入氩气,将管式炉升温至900~1200℃,再以20~30ml/min的流速通入氯气,氯化时间为1~2h,反应结束后再次通入氩气,随炉冷却至室温。本发明优点是合成工艺简单、效率高,可大量制备富含粒径为5~10纳米的纳米金刚石的碳材料。

    一种Cu-Al合金显微组织的细化工艺

    公开(公告)号:CN101717903B

    公开(公告)日:2011-06-01

    申请号:CN200910227868.4

    申请日:2009-12-18

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明涉及一种Cu-Al合金组织的细化工艺方法,适用于Al含量为10~14wt%(质量分数)的Cu-Al合金。其特征是先对经过浇注的Cu-Al合金铸锭一次深冷处理,然后再进行热处理,通过控制深冷处理和热处理工艺参数可使铸态Cu-Al合金组织细化,从而达到提高该材料综合力学性能的目的。

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