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公开(公告)号:CN116550975B
公开(公告)日:2023-09-26
申请号:CN202310811655.6
申请日:2023-07-04
Applicant: 赣州金顺科技有限公司 , 南昌大学
IPC: B22F1/18 , C23C18/40 , B22F1/065 , B22F1/142 , B22F3/14 , B22F10/00 , C22C1/05 , C22C26/00 , C22C9/00 , B33Y70/10 , B33Y10/00
Abstract: 本发明提供一种金刚石/铜复合材料制备方法,包括:在金刚石颗粒表面镀覆碳化物;在镀有碳化物的金刚石颗粒表面进行化学镀覆铜得到双镀层金刚石粉末;将其与微纳米鳞片石墨粉进行混合得到混合粉末;对混合粉末进行高温热处理并浸润金刚石,并在表面张力的作用下收缩成球,而后随炉冷却凝固;去除微纳米鳞片石墨粉得到铜包覆金刚石球形粉末,再通过3D打印或真空热压烧结制备得到高导热金刚石/铜复合材料。本申请制备得到的铜包覆金刚石球形粉末,球形度高,表面光滑,流动性好,松装密度高,在送粉或铺粉的过程中不易出现堵粉现象,且成形件密度高,烧结过程中成形件收缩均匀,获得的金刚石/铜复合材料制品精度和热导率高。
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公开(公告)号:CN108442780A
公开(公告)日:2018-08-24
申请号:CN201810448526.4
申请日:2018-05-11
Applicant: 南昌大学
Abstract: 本发明公开了一种汽车停车装置,包括有支撑柱和支撑架;所述支撑架的中心设置有旋转装置,所述支撑架的上端还设置有载车台,所述载车台与所述支撑架滑动连接;所述旋转装置的上端固定有连接块,所述连接块上设置有通孔,所述载车台靠近所述旋转装置的一端设置有连接柱,所述载车台通过所述连接柱插入所述连接块上的通孔与所述旋转装置连接;所述支撑架上预留有升降空间;所述升降空间内设置有升降装置,所述升降装置上设置有支撑台。所述支撑台上滑动连接有一个的所述载车台;还包括有PLC控制器,所述PLC控制器分别与所述旋转装置和所述升降装置电性连接;本发明提供了一种结构紧凑、低速平稳、安全可靠的汽车停车装置。
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公开(公告)号:CN118581348B
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202411035704.2
申请日:2024-07-31
Applicant: 赣州金顺科技有限公司 , 南昌大学
Abstract: 本发明提供了一种金刚石铜复合材料的制备方法,该方法通过将金刚石颗粒的表面镀覆过渡层,并将镀覆有过渡层的金刚石颗粒与铜粉机械混合,得到均匀混合的粉末;或者将金刚石颗粒与添加有碳化物形成元素的铜合金粉末机械混合;将均匀混合的粉末装入模具内,在预设温度下,进行真空低压液相烧结,制备得到金刚石铜复合材料,具体的,由于在高于铜或铜合金熔点的温度下,通过真空低压液相烧结制备得到金刚石铜复合材料,可以有效降低烧结工艺中所需的压强,同时降低了模具的强度要求,另外,采用本方法制备得到金刚石铜复合材料具备致密度高和热导率高的优点,且采用异形模具,可以直接制造出形状复杂的产品。
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公开(公告)号:CN117843315A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202311832965.2
申请日:2023-12-28
Applicant: 南昌大学
Abstract: 本发明提供了一种以锂云母提锂渣作矿化剂烧制三相硅酸钙矿化制品的方法,属于固碳胶凝材料技术领域。本发明将矿化剂锂渣、钙质固废、硅质固废和助熔剂四氧化三铁与水按照一定配比混合球磨得到浆料,然后烘干得到生料,将生料与无水乙醇混合后压制成坯体,进行烧结、冷却,得到以硅酸二钙为主要矿物的熟料,熟料压制成坯体碳化后得到基于三相硅酸钙矿物共存的CO2矿化驱动制品。本发明调节三相硅酸钙晶型比例,得到的新型碳化硬化材料具有烧成温度低、力学性能发展快的特点;同时实现锂渣等固废的资源化利用,并且烧结过程中不释放CO2,还能封存大量CO2,具有良好的环境和经济双重收益,并展现出广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN117650016A
公开(公告)日:2024-03-05
申请号:CN202311644356.4
申请日:2023-12-04
Applicant: 南昌大学
Abstract: 本发明公开了一种钴基铁氧体和碳纳米管复合材料及其制备方法与应用,涉及复合材料技术领域,该制备方法包括:将碳纳米管和分散剂加入至第一有机溶剂中,得到第一溶液;将六水合硝酸钴和七水合硫酸亚铁加入至第二有机溶剂中,得到第二溶液;将第二溶液加入至第一溶液中,并加入有机配体,得到反应溶液;将反应溶液转移至水热反应釜中,在第一预设温度下水热反应第一预设时间,得到前驱体;将前驱体放入管式炉中,在氩气的氛围下,以第二预设温度保温第二预设时间,自然冷却后得到钴基铁氧体和碳纳米管复合材料,本发明能够解决现有技术中过渡金属氧化物直接与碳纳米管的复合,其复合效率较低,电容量低下的技术问题。
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公开(公告)号:CN117353046A
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202311650263.2
申请日:2023-12-05
Applicant: 南昌大学
Abstract: 本发明提供了一种中空多层复合电磁吸波材料及其制备方法,该方法通过制备碳微球粉末;将碳微球粉末分散于镍盐和钴盐的混合溶液中,并在空气中煅烧,得到中空多层镍钴氧化物粉末;利用水热法,在中空多层镍钴氧化物粉末表面包覆金属有机框架材料ZIF‑67;将表面包覆金属有机框架材料ZIF‑67的中空多层镍钴氧化物粉末在氩气气氛下煅烧,制备得到中空多层复合电磁吸波材料,具体的,中空多层复合电磁吸波材料中的镍钴合金有效增强了材料的磁损耗以及极化特性,同时,有效改善了吸波材料的介电损耗、匹配阻抗和反射损耗特性。
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公开(公告)号:CN117025998A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202311293605.X
申请日:2023-10-09
Applicant: 赣州金顺科技有限公司 , 南昌大学
Abstract: 本发明提供了一种嵌埋金刚石铜的散热基板及其制备方法,该方法通过将金刚石颗粒的表面镀覆碳化物过渡层,并将镀覆有碳化物过渡层的金刚石颗粒与铜粉进行混合,得到前驱体粉末;将前驱体粉末通过冷压处理,得到生坯;提供一模具,将生坯和铜材料按既定要求放入模具中,并进行烧结处理,得到散热基板,具体的,采用上述方法可以有效将金刚石铜与铜材料融合,同时,采用冷压处理,可提高金刚石铜复合材料的致密度,以在电子器件的基板上高效发挥金刚石铜复合材料的高导热性能,另外,采用冷压处理的目的还在于,可将颗粒状的金刚石颗粒与金属粉末的混合物塑形,便于简化制造工艺,且有利于进一步提高散热效果。
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公开(公告)号:CN116813324B
公开(公告)日:2023-11-07
申请号:CN202311102372.0
申请日:2023-08-30
Applicant: 南昌大学 , 赣州金顺科技有限公司
IPC: C04B35/30 , C04B35/622 , H01F1/36
Abstract: 本发明提供了一种复合铁氧体材料及其制备方法,该方法通过将FeCl3原料、NiCl2原料和ZnCl2原料按照4:1:1摩尔比称取,并溶于蒸馏水,混合均匀后,依次进行沉淀、洗涤、干燥、研磨和预烧处理,得到镍锌铁氧体前驱体;将Na2CO3原料和MoO3原料按照1:2的化学计量比称量,依次进行球磨和预烧结处理,生成单相的Na2Mo2O7;将镍锌铁氧体前驱体和单相的Na2Mo2O7进行调配,经过球磨后,使用蒸馏水作为液相,倒入冷烧结设备中,加温加压,并保温保压一段时间后,进行脱模干燥,得到复合铁氧体材料,使用该方法能够在低温下、短时间内实现陶瓷致密化的同时,获得介电性能优的复合铁氧体材料。
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公开(公告)号:CN118563155A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202411035706.1
申请日:2024-07-31
Applicant: 赣州金顺科技有限公司 , 南昌大学
Abstract: 本发明提供了一种金刚石铝复合材料的制备方法,该方法通过将表面镀覆过渡层的金刚石颗粒与铝或铝合金粉末机械混合,得到均匀混合的粉末;或者将金刚石颗粒与添加有碳化物形成元素的铝合金粉末机械混合;将均匀混合的粉末装入模具内,在预设温度下,进行液相烧结,制备得到金刚石铝复合材料,具体的,由于在高于铝或铝合金熔点的温度下,通过真空低压液相烧结制备得到金刚石铝复合材料,可以有效降低烧结工艺中所需的压强,同时降低了模具的强度要求,从而可以规模化制造大尺寸金刚石铝复合材料,另外,采用本方法制备得到金刚石铝复合材料具备致密度高和热导率高的优点,且根据采用异形模具,可以直接制造出形状复杂的产品。
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公开(公告)号:CN117877827A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202410060763.9
申请日:2024-01-16
Applicant: 南昌大学
IPC: H01F1/147 , H01F1/24 , H01F41/02 , H01F27/255
Abstract: 本发明提供了一种铁硅铝软磁粉芯材料及其制备方法,该方法通过将预处理后的粒度为400目~500目的FeSiAl粉末加入到氢氧化钡水溶液中,油浴加热并搅拌至水分完全蒸发,得到氢氧化钡包覆的FeSiAl粉末颗粒;随后加入溶解有粘结剂的乙醇溶液中,机械搅拌并水浴加热,直至乙醇完全蒸发;将蒸发后得到的粉末进行干燥研磨,并筛分,得到加入粘结剂的氢氧化钡包覆的FeSiAl粉末颗粒;将脱模剂加入上述FeSiAl粉末颗粒中做润滑剂,并研磨混合均匀,随后压制成型,得到氢氧化钡包覆的FeSiAl磁粉芯生坯;将该生坯在氮气气氛下,去应力退火,最终制备得到抗直流偏置性能好、体积耗损较低的铁硅铝软磁粉芯材料。
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