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公开(公告)号:CN1686642A
公开(公告)日:2005-10-26
申请号:CN200510011685.0
申请日:2005-05-08
Applicant: 北京科技大学
IPC: B22F3/10 , C09J175/04
Abstract: 本发明提供了一种高尺寸精度异型钼零部件的方法,属于注射成形技术领域。将重量百分比为30~70%石蜡、15~35%高密度聚乙烯、10~30%聚丙烯和1~10%硬脂酸混合均匀制得粘结剂,将钼粉末与粘结剂混合成均匀的喂料,喂料中钼粉的体积比为45~60%,喂料在注射机上注射成形,注射温度为120~170℃,注射压力为80~140Mpa。注射坯体脱脂和预烧结后,在烧结炉中1900~2300℃的温度下烧结,保温1~10小时,烧结产品经后续处理,得到钼零部件。其优点在于:材料利用率几乎达100%,制备的钼零部件的致密度大于95%,尺寸精度在±0.3%之内;且生产成本低。
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公开(公告)号:CN1644278A
公开(公告)日:2005-07-27
申请号:CN200510011154.1
申请日:2005-01-12
Applicant: 北京科技大学
IPC: B22F7/00
Abstract: 本发明一种Ti6Al4V合金注射成形方法,采用粉末注射成形技术制备钛合金预成形坯,然后通过脱脂和烧结制备钛合金;具体工艺为:将所选用的Ti6Al4V粉末与所配制的粘结剂按比例在SK-160型开放式炼胶机上混炼1.5~2个小时,制粒后在注射成钛合金预成形坯,然后在混合溶剂无水乙醇和三氯乙烯、真空热脱脂,将脱脂坯置于真空烧结炉烧结得到较致密Ti6Al4V合金。将烧结坯热等静压处理2~4小时,随后退火,即得综合力学性能较好和精度高达±0.2%的Ti6Al4V零部件。本发明的优点在于Ti6Al4V零部件力学性能达到传统粉末冶金水平,零件尺寸精度高。
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公开(公告)号:CN118658988A
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN202410698391.2
申请日:2024-05-31
Applicant: 北京科技大学顺德创新学院
Abstract: 本发明属于高能水系锌离子电池材料技术领域,具体为一种水系锌离子电池正极材料及其制备方法。该材料具有以下化学组成:NH4VOPO4·xH2O;其中0<x<2。具体制备方法包括以下步骤:a.将钒酸铵在氩氢混合气中烧结,获得将二氧化钒;b.将二氧化钒和浓硫酸在搅拌条件下一起添加到去离子水中,形成蓝色溶液,为溶液A;c.向溶液A中加入磷酸二氢铵并搅拌均匀,得到蓝色悬浮液,为溶液B;d.将溶液B转移至高压反应釜中进行反应,将反应物经离心过滤,洗涤干燥后,得到独特的层状晶体结构的纳米棒状磷酸氧钒铵正极材料,即水系锌离子电池正极材料。所制备的材料是首次应用于制备水系锌离子电池正极材料,具有独特的层状结构良好的电化学性能。
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公开(公告)号:CN118352616A
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202410613979.3
申请日:2024-05-17
Applicant: 北京科技大学顺德创新学院
IPC: H01M10/0562 , H01M10/052 , H01M10/054 , C01B33/10
Abstract: 本发明公开了一种氟化掺杂的固态电解质及制备方法、电池及制备方法,涉及电池用固体电解质材料技术领域,所述固态电解质的化学组成为Na5‑xYSi4O12‑xFx,其中x为F元素的掺杂量,其中F原子部分取代Na5YSi4O12结构中O原子的位点;制备方法:将Na2CO3、Y2O3、SiO2、NaF采用湿磨得方法混合均匀得到混合浆料,NaF的掺杂比例控制在0%‑30%之间,通过烧制和压制得到固态电解质片。本发明采用两步固相反应制备氟化掺杂的固态电解质,其离子电导率1.65×10‑3S cm‑2,能够减低烧结温度,提升电解质片的致密度,氟化掺杂对界面性能、循环稳定性均有提升。
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公开(公告)号:CN117568694A
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202311533878.7
申请日:2023-11-16
Applicant: 北京科技大学顺德创新学院
Abstract: 本发明公开了一种三维石墨球增强铜基导热复合材料及其制备方法,包括如下步骤:A、利用电沉积方法,在泡沫铜表面镀覆石墨球,制备得到复合骨架;B、将复合骨架置于模具内,通过真空抽滤将铜粉填充到骨架内的孔洞中,得到复合体;C、对模具施加压力,通过冷压成型的方式将复合体预压成坯体;D、对坯体进行真空热压或放电等离子烧结,取出即得。本发明制备的泡沫铜‑石墨球‑铜复合散热材料不仅具有良好的散热性能,还具备良好的力学性能,克服了现有复合材料在导热性、热膨胀系数、力学性能等方面所存在的缺陷。
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公开(公告)号:CN117551909A
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202311534137.0
申请日:2023-11-16
Applicant: 北京科技大学顺德创新学院
Abstract: 本发明公开了一种三维高导热碳纤维增强铜基复合材料及其制备方法,包括如下步骤:A、在泡沫铜表面负载碳纤维,制备出碳纤维‑泡沫铜复合骨架;B、将碳纤维‑泡沫铜复合骨架置于模具中,向碳纤维‑泡沫铜复合骨架内的孔洞中填充铜粉,得到初坯;C、对模具施加压力,通过冷压成型的方式将初坯预压成坯体;D、对坯体进行烧结致密化,即得。本发明主要通过电沉积法使碳纤维负载到泡沫铜骨架上,并同时在碳纤维表面镀上了铜镀层,由此提高了界面结合力,降低了界面热阻,制备得到的复合材料不仅具有良好的散热性能,还具备良好的力学性能,解决了碳纤维复合材料垂直面内导热性能差的问题。
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公开(公告)号:CN114957995B
公开(公告)日:2024-01-02
申请号:CN202210537955.5
申请日:2022-05-17
Applicant: 北京科技大学广州新材料研究院
IPC: C08L83/04 , C08L83/07 , C08K7/26 , C08K5/14 , C08K7/18 , C08K3/34 , C08K7/00 , C08K9/06 , C08J5/18
Abstract: 本发明公开了一种耐腐蚀吸波导热的硅橡胶复合垫片,由以下重量份数的原料制成:硅橡胶基体100份,磁性吸波剂200‑1000份、片状导热填料30‑200份、补强剂5‑30份、羟基硅油0.5‑7份和硫化剂0.5‑2份,通过在硅橡胶基体中混入磁性吸波剂和片状导热填料,使本发明的硅橡胶复合垫片兼具高效的吸波性能以及优良的导热能力,对于1~18GHz电磁波的吸收率可以达到50%以上(反射损耗≤‑3dB),热导率≥2W/(m·K);本发明还公开了其制备方法,通过将发蓝处理的吸波剂、片状导热填料与硅橡胶基体充分混合,制成混炼胶,利用开炼机或压延机的机械剪切力效应使片状导热填料在基体中产生层状填料的定向排列,最后沿垂直于胶卷料轴线方向将其切
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公开(公告)号:CN114891353B
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202210740343.6
申请日:2022-06-28
Applicant: 北京科技大学广州新材料研究院
IPC: C08L83/07 , C08L83/04 , C08K9/06 , C08K7/00 , C08K3/18 , C08K7/26 , C08K3/34 , C08K5/14 , C08K3/08 , C08K3/02
Abstract: 本发明提供了一种复合材料垫片及其制备方法和应用、电子器件;制备该复合材料垫片时,采用硅烷偶联剂分别对片状磁性吸波剂和导热填料进行表面改性,制得改性片状磁性吸波剂和改性导热填料;将所述改性片状磁性吸波剂、所述改性导热填料与结构控制剂、硫化剂和硅橡胶基体混合,制得混炼胶;对所述混炼胶沿水平方向制片成型。通过沿水平方向制片成型,片状磁性吸波剂在硅橡胶基体中水平定向分布,提高制得的复合材料垫片的吸波性能。
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公开(公告)号:CN114951607B
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202210649979.X
申请日:2022-06-09
Applicant: 北京科技大学广州新材料研究院
Abstract: 本发明公开了一种真空熔渗法制备石墨泡沫/Cu复合材料的方法,属于电子封装功能材料领域,本发明在石墨泡沫表面施覆一层碳化钼层以改善铜与石墨表面的浸润性,随后进行真空熔渗获得铜/石墨泡沫复合材料,其中Cu在熔点以上进行熔渗,熔融的铜溶液在重力以及毛细管力的作用下填充石墨泡沫内部的孔洞,同时石墨泡沫作为增强体,具有复杂的三维结构,结构稳定,强度高,各项力学性能均较为优异,进而所获得的石墨泡沫/Cu复合材料高导热、低密度、低膨胀,且相比于传统的金刚石增强铜基复合材料后期加工处理难度极低,是一种应用前景非常好的电子封装用基体材料。
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公开(公告)号:CN115011125B
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202210736529.4
申请日:2022-06-27
Applicant: 北京科技大学广州新材料研究院
Abstract: 本发明公开了一种高导热抗氧化吸波硅橡胶复合材料及其制备方法,其由以下质量份的原料制成:基础硅油:100份、交联剂:2‑6份、催化剂:0.5‑2份、抑制剂:0.2‑0.5份、球形导热填料:50‑300份、片状导热填料:20‑300份、吸波填料:50‑300份。通过在液体硅橡胶基体中混入吸波填料和导热填料,使其兼具高效的吸波性能以及优良的导热能力。通过调整偶联剂的用量、不同形状不同尺度导热填料复配来提高导热性能,对吸波填料进行高温发蓝改性处理来提高抗氧化和抗腐蚀性能。热导率最高可达2.7W·m‑1·k‑1,最小反射损耗(RL)可达‑48.5dB,并且硬度(邵氏A)小于45。本发明公开的导热吸波硅橡胶材料弹性好、制备工艺简单、原料易得、成本较低且良好的加工性能,具有良好的发展前景。
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