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公开(公告)号:CN106948169A
公开(公告)日:2017-07-14
申请号:CN201710155476.6
申请日:2017-03-16
Applicant: 西北工业大学
IPC: D06M11/74 , C23C16/26 , D06M101/40
CPC classification number: D06M11/74 , C23C16/26 , D06M2101/40
Abstract: 本发明涉及一种石墨烯掺杂热解碳的制备方法,以甲醇、乙醇和水按特定比例组成的混合物为前驱体,借助等温CVD工艺,在基底材料内部同时制备互相依附沉积的石墨烯和PyC,即石墨烯掺杂PyC材料。本发明的有益效果是:(1)可实现了石墨烯与PyC的均匀掺杂;(2)可实现石墨烯掺杂PyC在复杂结构体内部的制备;(3)该方法无需对石墨烯进行化学处理,有效保护了石墨烯的优异力学性能。
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公开(公告)号:CN106829916A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710155477.0
申请日:2017-03-16
Applicant: 西北工业大学
CPC classification number: G01N3/28
Abstract: 本发明涉及一种纯热解碳拉伸性能测试样品的制备方法,采用SiO2纤维束制备热解碳和SiO2的复合纤维束,以氢氟酸水溶液进行腐蚀,得到纯净的管状热解碳纤维束;然后置于沉积炉中,制备得到不同横截面积的实心热解碳纤维束。本发明的有益效果是:(1)制备纯热解碳拉伸测试样品时,周期短、工艺简单,所制热解碳测试样品整体性强、无分层等破坏;(2)所制备的热解碳纤维束属于宏观范畴的材料,可准确测试其力学性能;(3)该方法可获得不同结构热解碳,包括光滑层、粗糙层、各向同性层热解碳的准确拉伸性能数据。
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公开(公告)号:CN106602072A
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201611187005.5
申请日:2016-12-20
Applicant: 西北工业大学
IPC: H01M4/62 , H01M10/0525 , H01M10/058
CPC classification number: H01M4/628 , H01M10/0525 , H01M10/058
Abstract: 本发明涉及锂离子电池的制备方法,提供一种高能量密度、高功率密度新型锂离子电池的制备方法。包括以下步骤:a)制备负极;a1)制备Si3N4亚微米线膜;a2)在锂片表面滴加电解液,将Si3N4亚微米线膜覆盖在锂片表面,制备得到负极;b)制备正极活性材料;b1)制备氧化石墨烯GO;b2)配制氧化石墨烯GO溶液,加入V2O5,制备得到正极所需的活性材料;c)正、负极组装;将b)所得活性材料H2V3O8‑Graphene与导电剂Super P和粘结剂PVDF按照一定的质量比加入溶剂NMP中配成浆料,涂敷于铝箔上,烘干作正极,与a)所得Si3N4‑Li组装得到锂离子电池。
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公开(公告)号:CN104926348A
公开(公告)日:2015-09-23
申请号:CN201510315385.5
申请日:2015-06-10
Applicant: 西北工业大学
IPC: C04B35/83 , C01B21/068 , B82Y30/00
Abstract: 本发明涉及一种在2D碳毡内部原位生长Si3N4纳米线的方法,采用前驱体浸渍-热解的方法,在碳毡内部原位生长Si3N4纳米线,克服了传统CVD方法在大厚度高密度多孔预制体中渗透性差的问题,实现了Si3N4纳米线在整体预制体中由内部至表面的均匀生长。本方法中,前驱体的成分比例、浸渍方法和热处理过程对实验结果的影响很大。通过调节实验参数,可以在碳毡内部得到分布均匀的Si3N4纳米线,对于提升2D碳毡在多维尺度上的增强效果十分有利。本发明方法,使Si3N4纳米线在碳毡内部的分布密度可控,克服了传统CVD方法在碳毡内部生长纳米线渗透性差的缺点。本方法具有成本低、周期短和易实现规模化高效率生产的优点。
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公开(公告)号:CN103147280A
公开(公告)日:2013-06-12
申请号:CN201310044978.3
申请日:2013-02-06
Applicant: 西北工业大学
Abstract: 本发明公开了一种碳纤维表面生物活化改性方法,用于解决现有的碳纤维表面生物活性差的技术问题。技术方案是通过氧化反应在碳纤维的表面引入含氧官能团,然后采用电沉积工艺在其表面制备碳纳米管增强含锶羟基磷灰石涂层。从而使得生物活性涂层覆盖碳纤维表面并与碳纤维之间形成强键合,该方法一方面借助碳纳米管增强相提高了纯羟基磷灰石涂层的力学性能,另一方面通过引入锶微量元素改善了纯羟基磷灰石的组织响应行为,提高了碳纤维表面的生物活性。另外,该方法在较低温度条件下进行,易于操作且设备简单。
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公开(公告)号:CN119263864A
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202411469630.3
申请日:2024-10-21
Applicant: 西北工业大学
IPC: C04B35/83 , C04B35/52 , C04B35/622
Abstract: 本发明属于复合材料制备技术领域,公开了一种多尺度三维网络碳骨架结构辅助复合材料及其制备方法:将低密度纤维预制体复合材料在前驱体溶液中浸渍,得到浸渍后的低密度纤维预制体复合材料;前驱体溶液采用间苯二酚、甲醛溶液、蒸馏水与十六烷基三甲基溴化铵的混合液;将浸渍后的低密度纤维预制体复合材料进行固化处理、碳化处理积极反应熔渗处理,得到所述多尺度三维网络碳骨架结构辅助复合材料。本发明向低密度预制体复合材料中引入了三维网络碳骨架结构,对大孔隙进行有效划分,增强毛细作用,同时使熔融态合金充分反应,减少复合材料内部的残余金属,细化陶瓷产物的晶粒尺寸,以制备得到高性能陶瓷改性的复合材料。
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公开(公告)号:CN119083157A
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202411373290.4
申请日:2024-09-29
Applicant: 西北工业大学
IPC: D06M11/74 , H01B1/04 , H01B13/00 , D06M101/40
Abstract: 本发明属于电极材料领域,公开了一种高导电石墨烯/碳布电极材料及其制备方法,本发明电极材料包含碳纤维布和其纤维表面原位生长的石墨烯,本发明通过化学气相沉积直接在碳纤维表面原位生长石墨烯,制得具有高导电特性的电极材料。所得电极材料保留了碳布的多孔结构特征和良好的力学性能,可应用于柔性电极、导电纤维复合材料、电热防除冰等领域,具有广泛的应用前景和市场潜力。
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公开(公告)号:CN118684513A
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202410821285.9
申请日:2024-06-24
Applicant: 西北工业大学
IPC: C04B35/83 , C04B35/622 , C04B35/628 , D03D15/50
Abstract: 本发明公开了一种柔性纤维增强的单向高导热碳/碳复合材料及其制备方法,通过展丝后的中间相沥青基纤维束制备无纬布;沿着无纬布的纬向编织柔性纤维束,得到纤维布;对所述纤维布预沉积热解碳,得到预处理后的纤维布;将所述预处理后的纤维布进行铺层并沿厚度方向压紧,得到预制体;将所述预制体利用化学气相渗透工艺进行致密化,之后再进行石墨化热处理。本发明旨在通过沿纤维径向编织少量具有柔性结构特征的纤维束对单向预制体进行结构优化,以增强纤维束间结合强度和纤维布的平整度,避免纤维束束间和纤维布层间的开裂现象,最终实现大尺寸单向碳/碳复合材料构件的制备。
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公开(公告)号:CN118546010A
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202410633661.1
申请日:2024-05-21
Applicant: 西北工业大学
IPC: C04B35/83 , C04B35/52 , C04B35/622
Abstract: 本发明公开了一种抗烧蚀碳/碳复合材料及其制备方法,在试样片的表面制备表面具有锯齿状形貌的SiC涂层;试样片的制备方法包括:将中间相沥青基碳纤维正交编织布和短切纤维网胎层交替堆叠,得到纤维织物;使用连续纤维束在纤维织物的厚度方向对纤维织物穿刺,制得3D预制体;利用ICVI工艺对3D预制体进行致密化,得到3D碳/碳复合材料;对3D碳/碳复合材料进行石墨化热处理,得到石墨化复合材料;将石墨化复合材料沿着厚度方向切片,得到试样片;在SiC涂层表面通过等离子喷涂方法制备抗烧蚀外涂层,得到抗烧蚀碳/碳复合材料。本发明制备得到的抗烧蚀碳/碳复合材料的涂层具有抗冲刷以及抗烧蚀能力,且与基体之间结合强度高。
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公开(公告)号:CN118496563A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410588008.8
申请日:2024-05-13
Applicant: 西北工业大学
Abstract: 本发明公开了一种复杂纤维‑纳米线多尺度增强体及其制备方法和应用,涉及微‑纳多尺度结构技术领域。所述方法包括制备碳化锆前驱体溶液;将纤维预制体浸泡于碳化锆前驱体溶液中,随后于50~70℃,保温6~12h,得到含ZrC前驱体的纤维预制体;将含ZrC前驱体的纤维预制体,在惰性气体氛围中,于1100~1400℃,保温1~5h,即得复杂纤维‑纳米线多尺度增强体。本发明将ZrC前驱体充分渗入碳纤维毡中,碳纤维毡中的ZrC晶须和纳米线分布均匀且尺寸一致;ZrC晶须和纳米线在碳纤维上原位生长,提高ZrC晶须和纳米线与碳纤维之间的结合强度。
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