定向晶须增强聚合物基复合材料的生产工艺

    公开(公告)号:CN1068352C

    公开(公告)日:2001-07-11

    申请号:CN98115763.7

    申请日:1998-07-09

    Applicant: 厦门大学

    Inventor: 陈立富

    Abstract: 涉及一种聚合物基复合材料的生产工艺。首先将聚合物和晶须配制成晶须分散高度均匀的纺丝液,然后采用溶液纺丝技术形成纤维毛坯,纤维毛坯再按元件受力状态排列成所需的形状后热压或无压烧结,生产出晶须可控定向的聚合物基复合材料。其生产工艺适用于生产晶须含量10%~80%的所有热塑性聚合物基复合材料,其晶须分散均匀,未受损伤,且定向效果好。复合材料的强度、弹性模量和断裂延伸率较晶须无序分布的材料有大幅度的提高。

    一种氧化铈-氧化铝纤维及其制备方法

    公开(公告)号:CN109338512A

    公开(公告)日:2019-02-15

    申请号:CN201811184917.6

    申请日:2018-10-11

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种氧化铈-氧化铝纤维及其制备方法,涉及氧化铈-氧化铝纤维。氧化铈-氧化铝纤维的长度不小于1mm,直径为微米数量级,铈的含量为铈和铝总质量的1%~50%,吸收波长为350~700nm。制备时,合成铈-铝溶胶;配制前驱体纺丝液;将前驱体纺丝液形成纤维形态,煅烧,得氧化铈-氧化铝纤维。氧化铈-氧化铝纤维可在制备空气净化材料和水净化材料中应用。以过渡金属离子掺杂的方式调整氧化铈的禁带宽度,使其吸收波长红移到可见光区域,提高对自然光的利用率。通过制造氧化铈-氧化铝复合纤维,可方便地实现氧化铈光催化材料的回收利用,避免二次污染。

    一种碳化硅纤维表面电镀镍的方法

    公开(公告)号:CN106757239B

    公开(公告)日:2018-10-23

    申请号:CN201710061198.8

    申请日:2017-01-25

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种碳化硅纤维表面电镀镍的方法,涉及碳化硅纤维的表面处理。将连续SiC纤维裁剪,得连续SiC纤维后进行热处理脱胶,得脱胶后的SiC纤维;将脱胶后的SiC纤维置于NaOH溶液中煮沸,冲洗后,得除油污后的SiC纤维;把除油污后的SiC纤维放入硝酸水溶液中浸泡进行酸腐蚀,让其表面粗糙化,以提高其表面能,增强镀层与纤维间的结合力,从硝酸水溶液取出后,再冲洗,得表面粗化后的SiC纤维;将表面粗化后的SiC纤维干燥,得预处理的干燥SiC纤维;配制电镀液,将得的预处理的干燥SiC纤维作为阴极,金属镍板作为阳极,置于电镀液中,预处理的干燥SiC纤维表面形成一层光亮致密的镍金属涂层,实现碳化硅纤维表面电镀镍。

    一种SiC纤维连续电镀的装置

    公开(公告)号:CN107130274A

    公开(公告)日:2017-09-05

    申请号:CN201710574633.7

    申请日:2017-07-14

    Applicant: 厦门大学

    CPC classification number: C25D7/0607 C25D17/005 C25D17/02

    Abstract: 一种SiC纤维连续电镀的装置,涉及SiC纤维。设有电源设备、导电轮、第1绝缘导轮、第2绝缘导轮、第3绝缘导轮、电镀槽体和收线部件;所述电源设备用于安装各种零部件的支架,所述导电轮固定在支架左上方,所述第1绝缘导轮固定在支架上且位于导电轮正下方;所述第2绝缘导轮安装在支架上且位于第1绝缘导轮右下方;所述第3绝缘导轮固定在支架上且位于第2绝缘导轮水平右侧;所述电镀槽体放置在支架底座上;所述收线部件固定在支架上且位于第3绝缘导轮右上方。使电流在SiC纤维表面分布稳定,消除SiC纤维电镀时因特有的电阻效应导致的镀层厚度不均匀问题;装置结构简单、成本低廉、生产效率高,可用于工业化扩大生产。

    陶瓷纤维电阻率的测试方法

    公开(公告)号:CN104597327B

    公开(公告)日:2017-05-03

    申请号:CN201510061436.6

    申请日:2015-02-06

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 陶瓷纤维电阻率的测试方法,涉及陶瓷纤维。利用双面胶将多根陶瓷纤维平行粘结于金属板样品台上,利用银导电胶使多根纤维处于并联状态;待银胶凝固后,将纤维试样连同金属板样品台一起放入金属电磁屏蔽盒中;将样品台、测试电路电流的静电计以及提供测试电压的数字源表串联;在恒温恒湿条件下,进行微电流测试实验,每测量出一个电流值之后,关闭数字源表电压的输出,打开金属屏蔽盒,拨断一根纤维,然后继续测量剩余并联纤维对应的微电流,直至不同根数纤维对应的电流全部测出;根据欧姆定律及体积电阻率计算公式求出多组不同根数纤维的电阻率值,并获得统计平均值。可有效解决细直径陶瓷纤维高电阻无法准确测量的问题。

    陶瓷纤维电阻率的测试方法

    公开(公告)号:CN104597327A

    公开(公告)日:2015-05-06

    申请号:CN201510061436.6

    申请日:2015-02-06

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 陶瓷纤维电阻率的测试方法,涉及陶瓷纤维。利用双面胶将多根陶瓷纤维平行粘结于金属板样品台上,利用银导电胶使多根纤维处于并联状态;待银胶凝固后,将纤维试样连同金属板样品台一起放入金属电磁屏蔽盒中;将样品台、测试电路电流的静电计以及提供测试电压的数字源表串联;在恒温恒湿条件下,进行微电流测试实验,每测量出一个电流值之后,关闭数字源表电压的输出,打开金属屏蔽盒,拨断一根纤维,然后继续测量剩余并联纤维对应的微电流,直至不同根数纤维对应的电流全部测出;根据欧姆定律及体积电阻率计算公式求出多组不同根数纤维的电阻率值,并获得统计平均值。可有效解决细直径陶瓷纤维高电阻无法准确测量的问题。

    一种制备液态无氧型聚锆碳硅烷的方法

    公开(公告)号:CN103275326A

    公开(公告)日:2013-09-04

    申请号:CN201310237094.X

    申请日:2013-06-15

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种制备液态无氧型聚锆碳硅烷的方法,涉及一种化合物的制备方法。提供一种通过氯甲基硅烷与二氯二茂锆的二元或三元共聚,直接制备液态无氧型聚锆碳硅烷的方法。1)在惰性气氛保护下,将氯甲基硅烷和二氯二茂锆同时混合溶于无水醚类中;2)分批次往步骤1)所得的混合溶液中加入金属镁反应;3)在惰性气氛保护下,往步骤2)所得到的反应混合物料中分批加入还原剂反应;4)在惰性气氛保护下,往步骤3)所得到的反应混合物料中加入有机溶剂,萃取有机相,静置,分出上层有机相,过滤,除去有机溶剂,得到液态无氧型聚锆碳硅烷。

    一种制备液态无氧型聚铁碳硅烷的方法

    公开(公告)号:CN103254440A

    公开(公告)日:2013-08-21

    申请号:CN201310236851.1

    申请日:2013-06-15

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种制备液态无氧型聚铁碳硅烷的方法,涉及一种化合物的制备方法。提供一种以无氧的乙烯基二茂铁为铁源,与液态超支化聚碳硅烷反应直接制备液态无氧型聚铁碳硅烷的方法。1)在惰性气氛保护下,在液态超支化聚碳硅烷中加入乙烯基二茂铁,乙烯基二茂铁与液态超支化聚碳硅烷的质量比为1%~50%;2)在惰性气氛保护下,将步骤1)所得的混合物搅拌,即得液态无氧型聚铁碳硅烷。所制备的液态无氧型聚铁碳硅烷可用作高聚物浸渍裂解法制备含铁的碳化硅陶瓷基复合材料的先驱体,能改善现有的聚铁碳硅烷不溶不熔、含氧、铁元素分散不均匀等问题。

    一种液态聚硼硅氮烷的制备方法

    公开(公告)号:CN102115539A

    公开(公告)日:2011-07-06

    申请号:CN201010618477.8

    申请日:2010-12-31

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种液态聚硼硅氮烷的制备方法。属于无机非金属材料领域,包括以下步骤:在惰性气氛保护下,将液态聚硅氮烷和9-硼杂双环[3,3,1]壬烷加入溶剂中得混合溶液,将所得混合溶液在搅拌条件下进行硼氢化反应,反应结束后除去溶剂即得液态聚硼硅氮烷。解决了现有的聚合物路线中硼氢加成反应易导致过度交联、聚硼硅氮烷为固态和流动性较差的问题。所制备的液态聚硼硅氮烷具有良好的流动性,陶瓷产率高,可直接用于高聚物浸渍裂解法制备SiBCN陶瓷基复合材料。

    叉指型压电纤维复合材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN101645483A

    公开(公告)日:2010-02-10

    申请号:CN200910112450.9

    申请日:2009-09-01

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 叉指型压电纤维复合材料及其制备方法与应用,涉及一种功能材料。提供一种基于弯曲振动模式工作的能够感应不同方向应力波的叉指型压电纤维复合材料及其制备方法与应用。所述叉指型压电纤维复合材料的压电纤维复合材料的上电极为叉指电极,叉指指宽为0.05mm,叉指指间距为0.2mm,相邻叉指间极化方向相反,在电学上并联。制备压电纤维后热处理,转变为压电陶瓷纤维;以环氧树脂或硅树脂等为基体相,压电陶瓷纤维为压电相,制备1-3型压电纤维复合材料,打磨,抛光,得压电纤维复合材料薄片;在压电纤维复合材料薄片上表面制备叉指电极,极化处理得叉指型压电纤维复合材料。叉指型压电纤维复合材料可用于制备悬臂梁结构传感器原型器件。

Patent Agency Ranking