利用放电等离子体烧结高介电CaCu3Ti4O12陶瓷的方法

    公开(公告)号:CN101792320A

    公开(公告)日:2010-08-04

    申请号:CN201010125384.1

    申请日:2010-03-11

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 一种利用放电等离子体烧结(SPS)高介电陶瓷CaCu3Ti4O12(简称CCTO)的方法。将纯CCTO粉末装入模具内再将该模具放入SPS烧结腔里的上下电极间;关闭烧结腔并将其抽真空,升温,加压,保温;再随炉冷却,减压并关真空泵;等温度降至一定程度后,将产品从烧结腔里取出。其烧结的产品的XRD结果显示样品为纯相,使用SEM可以观察到其形貌比较致密,介电性能测量显示样品在室温下具有较高的相对介电常数和较低的损耗。

    一种粉末冶金烧结合金样品电导率测量系统及方法

    公开(公告)号:CN104749439B

    公开(公告)日:2018-01-12

    申请号:CN201510185661.0

    申请日:2015-04-17

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 本发明公开了一种粉末冶金烧结合金样品电导率测量系统及方法,包括:步骤1,按照切割线,沿中心轴方向切割合金样品,从而将合金样品等效为长条状样品;步骤2,将切割后合金样品两端分别置于测试台的横U型导电夹头内,并采用压紧件压紧横U型导电夹头;步骤3,接通直流数字电阻测试仪开关读取电阻值,根据横U型导电夹头电阻获得切割后合金样品电阻,根据等效样品的长度和横截面积,获得合金样品电导率。本发明应用范围广,可测量铁磁性材料和非铁磁性材料的电导率,也可测试极薄金属材料,从而避免了极高频率导致的高额成本;测量准确性高,成本低,易操作。

    一种粉末冶金烧结合金样品电导率测量系统及方法

    公开(公告)号:CN104749439A

    公开(公告)日:2015-07-01

    申请号:CN201510185661.0

    申请日:2015-04-17

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 本发明公开了一种粉末冶金烧结合金样品电导率测量系统及方法,包括:步骤1,按照切割线,沿中心轴方向切割合金样品,从而将合金样品等效为长条状样品;步骤2,将切割后合金样品两端分别置于测试台的横U型导电夹头内,并采用压紧件压紧横U型导电夹头;步骤3,接通直流数字电阻测试仪开关读取电阻值,根据横U型导电夹头电阻获得切割后合金样品电阻,根据等效样品的长度和横截面积,获得合金样品电导率。本发明应用范围广,可测量铁磁性材料和非铁磁性材料的电导率,也可测试极薄金属材料,从而避免了极高频率导致的高额成本;测量准确性高,成本低,易操作。

    石墨相氮化碳的制备方法及光催化分解水制氢的催化剂

    公开(公告)号:CN118723942A

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202410803760.X

    申请日:2024-06-20

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 本申请公开了石墨相氮化碳的制备方法及光催化分解水制氢的催化剂。本申请涉及催化剂技术领域,所述石墨相氮化碳的制备方法包括以下步骤:将三聚氰胺煅烧,得第一产物;将第一产物SPS法烧结,得第二产物;将第二产物与水混合球磨、超声、离心、冷冻干燥,得石墨相氮化碳;其中,煅烧的温度为400~500℃。通过以三聚氰胺为原料,煅烧的温度优选为400~500℃,能够保证三聚氰胺充分反应形成石墨相氮化碳结构基元的第一产物,并且避免在此步骤形成石墨相氮化碳。SPS烧结能够保持形成后的石墨相氮化碳的结构,增加样品的结晶性,穿过的放电等离子体使石墨相氮化碳产生了大量的碳、氮空位,得到了均匀的高结晶含缺陷的材料。

    高性能PZT基压电陶瓷放电等离子体低温烧结及制备方法

    公开(公告)号:CN102515756B

    公开(公告)日:2014-04-16

    申请号:CN201110455732.6

    申请日:2012-01-31

    Abstract: 本发明公开了一种高性能PZT基压电陶瓷放电等离子体低温烧结及制备方法,其特征在于,它包括如下步骤:a、采用高能球磨法制备超细粉;b、烧结放电等离子体:(b1)烘箱中取出的粉末放入#20mm的钢制模具中压制,压制压力为250~400MPa;(b2)在直径接近20mm的石墨模具内表面涂覆一层刚玉粉涂料,待干燥后,里面装入(a1)中得到的压制体,置于放电等离子体设备中烧结;(b3)放电等离子烧结过程中,先抽真空,真空度达到1~10Pa后,以升温速率20℃~100℃/min进行加热,烧结压力0~10MPa,随后冷却到500℃以下后,取出模具继续冷却到室温取样;(b4)试样外表面稍做打磨。本发明其球磨后的粉末达到超细尺寸,烧结样品的致密度高于99%,且晶粒细小,具有良好的推广价值。

    高性能PZT基压电陶瓷放电等离子体低温烧结及制备方法

    公开(公告)号:CN102515756A

    公开(公告)日:2012-06-27

    申请号:CN201110455732.6

    申请日:2012-01-31

    Abstract: 本发明公开了一种高性能PZT基压电陶瓷放电等离子体低温烧结及制备方法,其特征在于,它包括如下步骤:a、采用高能球磨法制备超细粉;b、烧结放电等离子体:(b1)烘箱中取出的粉末放入#20mm的钢制模具中压制,压制压力为250~400MPa;(b2)在直径接近20mm的石墨模具内表面涂覆一层刚玉粉涂料,待干燥后,里面装入(a1)中得到的压制体,置于放电等离子体设备中烧结;(b3)放电等离子烧结过程中,先抽真空,真空度达到1~10Pa后,以升温速率20℃~100℃/min进行加热,烧结压力0~10MPa,随后冷却到500℃以下后,取出模具继续冷却到室温取样;(b4)试样外表面稍做打磨。本发明其球磨后的粉末达到超细尺寸,烧结样品的致密度高于99%,且晶粒细小,具有良好的推广价值。

    冷却水路切换智能控制阀

    公开(公告)号:CN201087768Y

    公开(公告)日:2008-07-16

    申请号:CN200720085027.0

    申请日:2007-06-01

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 本实用新型涉及一种冷却水路切换智能控制阀。它保证了冷却水的连续性和冷却条件,避免仪器设备因此停机而终止实验,甚至造成仪器设备损坏等异常情况的发生。它包括阀体、阀芯、阀盖、电机、光电开关、进水接头和回水接头,所述阀体的上端连接有带电机座的电机,其机轴与阀芯的上端相连接;阀体一侧的中部位置上分别连接有一个进水接头和一个回水接头,另一侧分别连接有二个进水接头和二个回水接头,且进水接头与进水接头、回水接头与回水接头处在一个水平线上。本实用新型操作简单,安装方便,可广泛应用于大型仪器、设备和生产线,具有推广价值。

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