一种用于电磁屏蔽与热传导的环氧树脂基复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN118290896A

    公开(公告)日:2024-07-05

    申请号:CN202410183888.0

    申请日:2024-02-19

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开一种用于电磁屏蔽与热传导的环氧树脂基复合材料的制备方法,利用化学气相沉积技术在石墨烯片层上生长碳纳米线,将石墨烯/碳纳米线复合粉末经过球磨后获得石墨烯/碳纳米线分散液,采用氯化钠模板法将上述石墨烯/碳纳米线分散液制备得到TPU/石墨烯/碳纳米线的三维骨架,然后将TPU/石墨烯/碳纳米线三维骨架进行热处理得到碳/石墨烯/碳纳米线三维骨架,最后将上述碳/石墨烯/碳纳米线三维骨架与环氧树脂复合,获得碳/石墨烯/碳纳米线/环氧树脂复合材料。本发明的碳/石墨烯/碳纳米线/环氧树脂复合材料兼具优异的电磁屏蔽性能以及热传导性能,可广泛应用于需要电磁屏蔽和导热功能的电子元器件领域。

    一种炭气凝胶-热解炭复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN117342540A

    公开(公告)日:2024-01-05

    申请号:CN202311381901.5

    申请日:2023-10-24

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种炭气凝胶‑热解炭复合材料及其制备方法。该制备方法包括如下步骤:制备炭气凝胶;将炭气凝胶放入沉积炉内,通入碳源气体与载气,进行化学气相沉积,得到炭气凝胶‑热解炭复合材料。本发明提供的炭气凝胶‑热解炭复合材料制备方法稳定高效,所需原料获取简单且种类多样,具有成本低、工艺简单、生产效率高、可控性好、清洁环保的优点;制得的炭气凝胶‑热解炭复合材料是一种新的炭炭复合材料,具有密度可控、力学性能好、导电率高等特点,综合性能优异,在耐烧蚀材料、热场材料、新能源材料等领域具有较大的应用潜力。

    一种超高温陶瓷及铜化物改性C/C复合材料的快速制备方法

    公开(公告)号:CN117164372A

    公开(公告)日:2023-12-05

    申请号:CN202311132326.5

    申请日:2023-09-04

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种超高温陶瓷及铜化物改性C/C复合材料的快速制备方法,复合材料由超高温陶瓷、铜化物、热解炭及炭纤维增强体组成;制备方法包括以下步骤:(1)以超高温陶瓷粉末和炭纤维为原料,采用粉末与炭纤维预制体混编方法制备超高温陶瓷粉末改性炭纤维预制体;(2)将超高温陶瓷粉改性炭纤维预制体放入化学气相沉积炉中进行热解炭化学气相增密处理;(3)将超高温陶瓷改性C/C多孔体低真空反应熔渗;(4)随后升温到熔渗温度点超高温压力反应熔渗,保温保压熔渗。本发明所得的超高温陶瓷及铜化物改性C/C复合材料密度为2.85~3.7g/cm3;陶瓷含量高,材料密度高,开孔率低,具有良好的高温耐烧蚀性能和抗冲刷性能。

    一种聚甲基硅烷的改性方法及其应用

    公开(公告)号:CN114836044B

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202210507920.7

    申请日:2022-05-10

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种聚甲基硅烷的改性方法及其应用,用二维层状金属硫化物对聚甲基硅烷进行改性,并应用该改性聚甲基硅烷来制备SiC纳米线原位修饰的SiC‑MSi2复相陶瓷,具体包括改性聚甲基硅烷的交联固化和高温陶瓷化两个阶段。二维层状金属硫化物既可作为惰性填料改性聚甲基硅烷,缓解陶瓷交联固化中的体积收缩,进而提高致密度;也可利用其良好的自润滑特性,增强改性样品的流动性和可加工性;此外,通过二维层状难熔金属硫化物引入不同的第二相难熔金属硅化物陶瓷,可以调节聚甲基硅烷裂解陶瓷中富余硅的含量,抑制SiC晶粒的长大,改变了碳化硅纳米线的生长方式,在复相陶瓷表面得到一层致密的碳化硅纳米线,避免了陶瓷开裂现象并提高了抗高温氧化能力。

    一种炭黑气凝胶及其制备方法

    公开(公告)号:CN115466528A

    公开(公告)日:2022-12-13

    申请号:CN202211152394.3

    申请日:2022-09-21

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种炭黑气凝胶及其制备方法。该制备方法包括如下步骤:用炭毡制作炭毡筒作为沉积基底;以天然气、丙烯或丙烷为碳源气体,氩气或氮气为保护气体,在温度为900~1150℃、压力为20~101kPa条件下进行化学气相沉积,得到炭黑气凝胶。本发明提供的炭黑气凝胶制备方法简单、高效、清洁环保;制得的炭黑气凝胶是一种新的全炭气凝胶,具有密度低、抗压能力强、超疏水、热导率低等特点,综合性能优异,在超级电容器、储能材料、废水处理、保温材料等领域具有较大的应用潜力。

    一种炭黑气凝胶及其制备方法

    公开(公告)号:CN115160829A

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202210928006.X

    申请日:2022-08-03

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种炭黑气凝胶及其制备方法。该制备方法包括如下步骤:用炭毡制作炭毡筒作为沉积基底;以天然气、丙烯或丙烷为碳源气体,氩气或氮气为保护气体,在温度为900~1150℃、压力为20~101kPa条件下进行化学气相沉积,得到炭黑气凝胶。本发明提供的炭黑气凝胶制备方法简单、高效、清洁环保;制得的炭黑气凝胶是一种新的全炭气凝胶,具有密度低、抗压能力强、超疏水、热导率低等特点,综合性能优异,在超级电容器、储能材料、废水处理、保温材料等领域具有较大的应用潜力。

    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:CN109755556B

    公开(公告)日:2022-05-31

    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。

    一种氧氮氢分析仪器用石墨材料的制备方法

    公开(公告)号:CN111751311B

    公开(公告)日:2021-09-28

    申请号:CN202010631035.0

    申请日:2020-07-03

    Inventor: 李建新 黄启忠

    Abstract: 本发明公开了一种氧氮氢分析仪器用石墨材料的制备方法,包括以下步骤:1)制备糊料;2)挤压成生坯棒料;3)进行炭化制备炭化棒料;4)纯化得到氧氮氢分析仪器用高纯石墨材料。本发明中采用低氮天然微晶石墨为主要原料,与现有生产技术普遍采用煅烧石油焦、煅烧沥青焦为原料相比,显著降低了原料氮含量,更有利于生产获得满足氧氮氢分析仪器用的石墨材料。本发明天然微晶石墨具有石墨化程度高、润滑性好等优点,因而采用天然微晶石墨为原料有利于降低成型时物料间阻力,获得结构精细致密、均匀性好的产品;炭化过程中,采用特定的升温制度,可有效防止制品开裂,提高粘结剂的残炭率,进而提高制品的密度和强度。

    陶瓷改性及具有陶瓷涂层的C/C复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN106977223B

    公开(公告)日:2020-12-04

    申请号:CN201710228407.3

    申请日:2017-04-10

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明涉及陶瓷改性及具有陶瓷涂层的C/C复合材料及其制备方法,陶瓷改性C/C复合材料的制备方法包括:采用化学气相沉积工艺将炭纤维预制体进行增密得到C/C多孔体;对C/C多孔体进行1次以上浸渍‑裂解工艺直到陶瓷改性C/C复合材料的密度达到1.8g/cm3以上,得到陶瓷改性C/C复合材料。具有陶瓷涂层的C/C复合材料的制备方法主要是在陶瓷改性C/C复合材料表面再制备陶瓷外涂层得到。此方法解决了基体与涂层的热膨胀系数失衡的问题,且具有设备工艺简单、易操作、涂层结构含量可控、可制备大尺寸、形状复杂异形件等优点,极具工程化应用潜力。

    一种氧氮氢分析仪器用石墨材料的制备方法

    公开(公告)号:CN111751311A

    公开(公告)日:2020-10-09

    申请号:CN202010631035.0

    申请日:2020-07-03

    Inventor: 李建新 黄启忠

    Abstract: 本发明公开了一种氧氮氢分析仪器用石墨材料的制备方法,包括以下步骤:1)制备糊料;2)挤压成生坯棒料;3)进行炭化制备炭化棒料;4)纯化得到氧氮氢分析仪器用高纯石墨材料。本发明中采用低氮天然微晶石墨为主要原料,与现有生产技术普遍采用煅烧石油焦、煅烧沥青焦为原料相比,显著降低了原料氮含量,更有利于生产获得满足氧氮氢分析仪器用的石墨材料。本发明天然微晶石墨具有石墨化程度高、润滑性好等优点,因而采用天然微晶石墨为原料有利于降低成型时物料间阻力,获得结构精细致密、均匀性好的产品;炭化过程中,采用特定的升温制度,可有效防止制品开裂,提高粘结剂的残炭率,进而提高制品的密度和强度。

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