一种高导热石墨膜改性C/C复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN116082051A

    公开(公告)日:2023-05-09

    申请号:CN202211479700.4

    申请日:2022-11-24

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种高导热石墨膜改性C/C复合材料的制备方法,先将高导热石墨膜铺展固定在塑料膜上,以短纤维网胎,无纬布和裁好的固定石墨膜为原料,按照网胎/固定石墨膜‑塑料膜/90°无纬布/固定石墨膜‑塑料膜/网胎/固定石墨膜‑塑料膜/0°无纬布/网胎/固定石墨膜‑塑料膜/90°无纬布的顺序铺层,层与层之间用针刺连接成,编制成高导热石墨膜改性炭纤维预制体;高温热处理后除掉塑料膜固定模板,再超声波清洗、烘干,并放入沉积炉中进行热解炭沉积增密和炭化补充增密,并超高温石墨化处理,最终制备的材料密度≥1.76g/cm3。本发明石墨膜、炭纤维和基体炭微晶排列整齐,提升了石墨膜改性C/C复合材料的热导率。

    一种含硒化合物/碳纤维储能材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114023957A

    公开(公告)日:2022-02-08

    申请号:CN202111295190.0

    申请日:2021-11-03

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明提供了一种含硒化合物/碳纤维储能材料及其制备方法和应用,包括碳纤维以及负载于碳纤维内的含硒化合物,含硒化合物为硒化铜或硒化锰‑锌;制备方法包括以下步骤:(1)将二价金属盐和高分子聚合物溶于有机溶剂中,得混合溶液;通过静电纺丝法制备前驱体纤维;(2)将前驱体纤维烘干,转移至管式炉中,在空气中升温至200‑300℃,锻烧,得预氧化前驱体纤维;(3)将预氧化前驱体纤维与硒粉混匀,真空煅烧,冷却、碾磨、过筛,即得。本发明对通过碳材料的引入对含硒化合物进行改性,并结合优化的工艺,可有效提高材料的导电性和锂离子在材料中的扩散速率,减缓材料因体积变化造成的粉化现象,达到提升电化学性能的目的。

    一种感应加热设备感应线圈冷却承压系统

    公开(公告)号:CN110611969B

    公开(公告)日:2021-10-26

    申请号:CN201910861951.0

    申请日:2019-09-12

    Abstract: 本发明公开了一种感应加热设备感应线圈冷却承压系统,包括压力容器和加热感应线圈,所述加热感应线圈穿过压力容器设置并且包括位于所述压力容器内的内线圈段以及位于压力容器外的外线圈段,外线圈段包括排气线圈段和进气线圈段,加热感应线圈内具有冷却介质,冷却介质为与所述压力容器的加压气体相同或相似的气体,感应加热设备感应线圈冷却承压系还包括与所述排气线圈段连接的第一气压检测管路以及与压力容器连接的第二气压检测管路,第一气压检测管路与第二气压检测管路通过压差表连接。该感应加热设备感应线圈冷却承压系统旨在解决现有技术中感应加热难以应用于高压、超高压设备以及安全性差的技术问题。

    一种石墨蓄热体及其制备方法

    公开(公告)号:CN110483048A

    公开(公告)日:2019-11-22

    申请号:CN201910861939.X

    申请日:2019-09-12

    Abstract: 本发明公开了一种石墨蓄热体及其制备方法,石墨蓄热体制备方法包括以下步骤:S1、制备石墨胚料;S2、第一次浸渍:将步骤S1得到的石墨胚料浸没于液态油性沥青中30min~40min后,取出风干;S3、第一次焙烧:将经过步骤S2处理后的石墨胚料进行1000℃~1300℃下的碳化处理20h~30h;S4、第二次浸渍,得到石墨;S5、第二次焙烧,得到碳化后的石墨;S6、石墨化处理,得到石墨化的石墨材料基体;S7、机加工处理:将步骤S6得到的石墨材料基体机加工到表面粗糙度Ra12.5μm~25μm;S8、化学气相沉积表面热解碳涂层处理,得到石墨蓄热体。该石墨蓄热体及其制备方法旨在解决现有技术中的普通石墨抗热震性一般、其抗冲刷性能不是很理想的技术问题。

    一种锰/硒氧化物储能材料的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN109755556A

    公开(公告)日:2019-05-14

    申请号:CN201910006388.9

    申请日:2019-01-04

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明涉及一种锰/硒氧化物储能材料的制备方法及应用,用共沉淀法将氢氧化钠和碳酸钠的混合溶液加入氯化锰溶液中,滴加至混合溶液呈碱性;然后在25-100℃老化6-48h;将沉淀物洗涤,烘干并碾碎;再在有氧气氛下以3-10℃/min的升温速率升温至500-1000℃,在该温度下锻烧30-120min,碾磨过筛制得锰氧化物材料;取硒粉与锰氧化物材料质量比为3-1:1,在500-800℃条件下负压热处理0.5-2h,冷却后碾磨过筛。本发明先在不同的倍率下充放电循环70次,然后在3A/g的大电流密度下再经过560次充放电循环后仍具有1007mAh/g的放电比容量,可作为锂离子电池负极材料。

    一种催化炭纸的制备方法
    36.
    发明授权

    公开(公告)号:CN105355936B

    公开(公告)日:2019-02-12

    申请号:CN201510906490.6

    申请日:2015-12-09

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 一种催化炭纸的制备方法,属于燃料电池催化材料与扩散层领域。本发明将氧化石墨烯溶液置入电解槽中,以炭纸为工作电极,通入‑2.0V~‑1.7V的直流电压0.5~8小时后,氧化石墨烯还原为石墨烯,石墨烯包覆在炭纸上,干燥后用气体沉积法制备催化炭纸。本发明制备的催化炭纸不但拥有扩散层原有炭纸的性能,而且赋予了炭纸氧还原催化活性及良好的耐磨抗腐特性。

    一种制备高纯鳞片石墨的方法

    公开(公告)号:CN105883780A

    公开(公告)日:2016-08-24

    申请号:CN201510930224.7

    申请日:2015-12-15

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种高纯鳞片石墨的提纯方法,以炭含量大于90%的石墨粉为原料粉,与稀盐酸一起加入到反应釜中,加热搅拌、浸渍2~3小时,再与质量为1:2.8~3的氢氧化钠溶液一起加入到反应釜中,加热同时进行搅拌、浸渍反应;然后将粗产品二与氯化钠按质量比为100:1~5配比混合,然后烘干,转移至石墨坩埚,微正压氮气保护下,升温至1000-1200℃,保温1-3h,自然冷却至室温,再升温至2200~2600℃,保温6~10min,得到最终高纯鳞片石墨。本发明提纯工艺能够将含碳量90%的鳞片石墨提纯到99.9933-99.9955%左右,大大提升了鳞片石墨的技术含量和应用范围。

    一种炭微树的制备方法
    38.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104451960B

    公开(公告)日:2016-08-24

    申请号:CN201410666985.1

    申请日:2014-11-20

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种利用化学气相沉积制备炭微树的方法,将碳源气体,利用氢气作为载气,从立式加热炉底部通入沉积室内,在850?1000°C恒温空间内沉积生长炭微树,碳源气体和氢气的比为1:(3~8),沉积室是筒状的石墨件,基体放置在石墨筒的内壁上;沉积室中央悬挂有一个吸附炭黑的装置,所述的吸附炭黑的装置为石墨棒,石墨棒的直径为有效恒温区间直径的15?25%,长度为有效恒温区间高度的60?80%,制备直径为50?200微米,长度为0.5?1.5毫米的炭微树。本发明未引入催化剂,生长的炭微树纯度高,品质好,在医学、生物学和分子电子学领域具有良好的应用前景。

    炭纤维纸单面原位气相生长碳纳米纤维复合结构的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN104831252A

    公开(公告)日:2015-08-12

    申请号:CN201510154449.8

    申请日:2015-04-02

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种炭纤维纸单面原位气相生长碳纳米纤维复合结构的制备方法及其应用,该方法是先借助吸水材料通过浸涂、滚压,在炭纤维纸的一表面及内部粘附催化剂前驱体溶液,烘干后,置于沉积炉中依次进行催化剂前驱体的热分解和还原反应,得到单表面及内部负载了催化剂的炭纤维纸,再采用丙烯、甲烷、乙炔等作为碳源,在负载了催化剂的炭纤维纸表面生长碳纳米纤维,通过该方法可在炭纤维纸一表面原位生长有大面积、形貌均匀的碳纳米纤维薄膜,复合结构作为燃料电池的气体扩散层,能有效提高燃料电池的三相传输性能和电化学综合性能,在燃料电池气体扩散层等领域具有重要的应用前景。

    飞机碳刹车盘抗氧化复合涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN1186129C

    公开(公告)日:2005-01-26

    申请号:CN02119634.6

    申请日:2002-05-16

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明涉及一种碳及纤维制品的表面处理,首先将复合涂层粉料用以硅溶胶为主的粘结剂调制成浆料,然后将其涂刷或喷涂在经预浸涂处理后的飞机碳刹车盘非摩擦面,并将涂层进行固化处理;预浸涂浸涂剂可封闭孔隙,增加涂层与基体的结合。该复合涂层具有致密、自愈合、强结合和抗氧化性能优良的特点,适用于飞机碳刹车盘的制造和修复中的表面抗氧化处理。

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