一种基因载体的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN1306965C

    公开(公告)日:2007-03-28

    申请号:CN200410023347.4

    申请日:2004-06-25

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明涉及医学领域用的材料,尤其是一种基因载体材料的制备方法,其特征在于:将Ca(NO3)2和(NH4)H2PO4溶液以体积比5∶3的比例在1500转/min的转速下混合,再将得到的沉淀物放入高压釜中,在200℃、200mv、200转/分钟的转速下处理4小时,得到羟基磷灰石纳米颗粒;它的结构与骨和牙齿相似,是具有良好生物相容性的生物陶瓷材料,可根据应用的要求制备成所需要的几何形态,具有大的表面能,增强其携带DNA的能力,解决了基因载体转导率低、药物易从脂质体中渗漏和难制备等问题,保证了在使用过程中的分散稳定性,满足了基因治病的有效性和安全性。

    一种制备锂电池正极材料γ-LiV2O5的方法

    公开(公告)号:CN1925194A

    公开(公告)日:2007-03-07

    申请号:CN200510032093.7

    申请日:2005-09-01

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 一种制备锂电池正极材料γ-LiV2O5的方法。将化学计量的钒源、锂源和溶剂球磨混合,浆料加热挥发,然后真空干燥,经煅烧,研磨后得γ-LiV2O5粉末;在γ-LiV2O5粉末中加入共晶熔盐,混合均匀后,氩气保护下保温处理,快速冷却后捣碎压片,得γ-LiV2O5正极。本发明只需一次热处理即可得到单相的γ-LiV2O5;热处理温度较低,保温时间短,不会产生强氧化性的熔融V2O5相,不会对料舟或设备产生强烈的腐蚀作用;本发明所用原料来源广,生产成本低;不需要高压、特殊设备,一次产出率高,可实现规模生产;本发明所制备的γ-LiV2O5正极进行高温放电,终止电压为2.0V时的容量约为400A·s·g-1;起始工作电压为2.4V,比目前常用的FeS2正极的电压高约0.3-0.4V。

    铝电解用梯度功能金属陶瓷材料

    公开(公告)号:CN1291066C

    公开(公告)日:2006-12-20

    申请号:CN03136598.1

    申请日:2003-05-22

    Abstract: 本发明与铝电解有关,特别涉及金属陶瓷惰性阳极。其特征在于:其结构层次至少为两层;其结构形状为圆棒状、板状、杯状;其陶瓷相采用尖晶石型复合氧化物(AB2O4),金属相为Cu,Ni,Co,Cr,Fe,Ag,Pt,Au等单一金属或这些金属元素组成的二元或多元合金。这种梯度功能复合材料在电解环境下具备良好的综合性能,生产中不要周期性地更换阳极,因而生产稳定;改变了现行铝电解槽结构,降低极距,提高产能,大幅度降低铝锭生产成本,环境大为改善;实现了铝电解生产过程的低能耗,无污染,低成本等目标。

    一种铝电解用惰性阳极
    84.
    发明公开

    公开(公告)号:CN1614097A

    公开(公告)日:2005-05-11

    申请号:CN200310110497.4

    申请日:2003-11-04

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 一种铝电解用惰性阳极。本发明所述的铝电解槽惰性阳极包括杯状外壁1、处于中心位置与电解槽金属电极连接的连接杆2,在外壁1和连接杆2之间有一圆弧状的空腔。本发明所述惰性阳极其工作面和与熔融盐电解质接触部分采用了耐腐蚀的陶瓷或金属陶瓷材料,既可保证电解铝的纯度,又节省了碳资源,且无不良气体的排放;连接杆采用梯度过渡技术,避免了因物质突变带来的材料物性参数的突变以及由此引起的高热应力,同时避免了金属电极与电极连接部分结合强度低易开裂的问题,延长了电极的使用寿命。

    一种铝铜梯度复合材料的管材制备方法

    公开(公告)号:CN119794359A

    公开(公告)日:2025-04-11

    申请号:CN202510302471.6

    申请日:2025-03-14

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明涉及一种铝铜梯度复合材料的管材制备方法,属于金属加工技术领域,具体涉及高性能、轻质复合材料的制备和加工技术。本发明通过搅拌摩擦过程中模具旋转产生的剪切力与轴向压力的联合作用实现低温加工、一步成型制备铝铜梯度复合管材,解决了传统工艺复杂度高,规模化生产成本高昂、梯度结构调控困难、界面结合强度不足等技术难题。本发明通过成分渐变设计,平衡了复合管材的导电性与轻量化,制备出了低成本、高性能、智能化的铝铜复合材料,本发明制备工艺简单、可控便于产业化应用。

    一种TC18钛合金组织及热加工方法
    86.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118547229A

    公开(公告)日:2024-08-27

    申请号:CN202410623062.1

    申请日:2024-05-20

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明涉及钛合金材料技术领域,具体涉及一种TC18钛合金组织及热加工方法。该TC18钛合金组织由该热加工方法制得。该热加工方法包括将TC18钛合金锻坯加热、锻造、水冷至室温得到坯料;将坯料进行双级预时效处理;将坯料升温至Tβ‑(60~80)℃进行保温处理;将保温后的坯料轧制变形;将轧制变形后的坯料升温至Tβ+(40~80)℃进行再结晶处理;将再结晶保温结束后的坯料空冷至室温,即获得TC18钛合金组织。本发明能够提升TC18钛合金β组织细化与均匀化效果。

    液滴状取向多孔压电陶瓷材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117720362B

    公开(公告)日:2024-05-31

    申请号:CN202311740326.3

    申请日:2023-12-18

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明涉及压电陶瓷材料领域,具体涉及一种液滴状取向多孔压电陶瓷材料的制备方法,获得分散有压电陶瓷颗粒、添加剂、粘结剂的陶瓷浆料;所述的陶瓷浆料中,所述的添加剂包含爱森3000、AG165中的至少一种;压电陶瓷颗粒固含量为10~40%,添加剂的含量为10~25%,粘结剂的含量在10wt.%以下;将所述的陶瓷浆料滴在经疏水剂改性的疏水表面,基于疏水张力形成陶瓷液滴,随后在1.5~4℃/min的冷冻速率下冷冻至温度T并保持时间在10~40min,再进行冷冻干燥处理得干坯;再将干坯进行煅烧处理,即得;所述的疏水剂包含纳罗可NC319,所述的T的温度在‑75℃以下。本发明还包括所述的制备方法制得的陶瓷及其应用。本发明所述的技术方案制得的全新陶瓷材料,具有优异的强度和韧性。

    一种均质高韧铜镍锡合金的加工方法

    公开(公告)号:CN117926152A

    公开(公告)日:2024-04-26

    申请号:CN202410021348.2

    申请日:2024-01-05

    Abstract: 一种均质高韧铜镍锡合金的加工方法,包括以下步骤:(1)向铜镍锡合金原料中加入微合金化元素添加剂,所述微合金化元素包括Nb和/或Y,进行固溶处理;(2)铜镍锡合金坯料进行热变形处理,所述热变形处理的温度为700℃~900℃;(3)铜镍锡合金坯料进行冷变形处理,所述冷变形处理的温度为20℃~50℃;(4)铜镍锡合金坯料依次进行退火处理、时效热处理,得到均质高韧铜镍锡合金。该方案变形工艺和热处理工艺次数少,减少了单次变形量,既规避了铜镍锡合金难以多次变形的本征缺陷,又能够实现铜镍锡合金的组织均匀、高强韧的需求。

    一种骨折修复监测的BCZT压电阵列传感器及其制备和应用

    公开(公告)号:CN117562533A

    公开(公告)日:2024-02-20

    申请号:CN202311520367.1

    申请日:2023-11-15

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明属于新材料技术领域,具体公开了一种骨折修复监测的BCZT压电阵列传感器,具有夹心结构,其包括BCZT压电阵列中间层,复合在其上表面的导电层A和在下表面的导电层B;所述的BCZT压电阵列中间层包括若干按阵列排列的BCZT陶瓷柱以及分散在各BCZT陶瓷柱之间的绝缘封装材料;各BCZT陶瓷柱的顶面和导电层A导电复合,底面和导电层B导电复合。本发明还包括所述的传感器的制备方法和在骨折检测中的应用。本发明所述的传感器,具有微型化、柔性、高灵敏度以及柔性等特征,可以用于骨折检测。

    一种内置铜/金刚石烧结吸液芯的VC散热器及其制备方法

    公开(公告)号:CN113758325B

    公开(公告)日:2023-06-30

    申请号:CN202110928563.7

    申请日:2021-08-13

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种内置铜/金刚石烧结吸液芯的VC散热器及其制备方法。所述VC散热器包含上壳板,下壳板,所述上、下壳板之间具有空腔,所述上壳板中安装有毛细吸液芯B,所述下壳板中安装有的毛细吸液芯A,所述毛细吸液芯A为具有三维多孔结构的铜/金刚石烧结体,所述下壳板内表面沿宽度方向均匀间隔设置有若干支撑柱,同时下壳板内表面的中心设置有凹腔,所述毛细吸液芯A均匀分布于任意两根支撑柱中间形成的通道中,以及凹腔内。本发明所制备的VC散热器结构更贴合电子封装要求,铜/金刚石烧结体吸液芯可进一步提高VC散热器均温及散热性能,在高功率电子设备热管理领域更具竞争力。

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