一种氧化铝-莫来石多孔隔热陶瓷及其制备方法

    公开(公告)号:CN108610088A

    公开(公告)日:2018-10-02

    申请号:CN201810571912.2

    申请日:2018-06-04

    Abstract: 本发明涉及一种氧化铝-莫来石多孔隔热陶瓷及其制备方法。其技术方案是:以30~55wt%的莫来石细粉、30~55wt%的板状刚玉细粉、3~8wt%的α-Al2O3微粉、3~8wt%的ρ-Al2O3微粉、1~7wt%的硅微粉和0.1~0.3wt%的分散剂为原料,混合;再按所述原料∶聚苯乙烯泡沫球的体积比为100∶(30~50)和所述原料∶硅溶胶的质量比为100∶(10~25),向所述原料中加入所述聚苯乙烯泡沫球和所述硅溶胶,湿混均匀,浇注成型,在20~40℃条件下养护24~48h,脱模;然后于40~110℃条件下干燥24~48h,在1300~1600℃条件下热处理1~5h,制得氧化铝-莫来石多孔隔热陶瓷。本发明具有成本低廉和工艺简单的特点,所制制品高温性能优异和隔热性能良好。

    一种抗氧化的鳞片石墨粉体及其制备方法

    公开(公告)号:CN106115707A

    公开(公告)日:2016-11-16

    申请号:CN201610492716.7

    申请日:2016-06-29

    CPC classification number: C01B2204/32 C01P2002/72 C01P2004/03 C01P2004/80

    Abstract: 本发明涉及一种抗氧化的鳞片石墨粉体及其制备方法。其技术方案是:取2~15wt%的木质纤维素和30~80wt%的蒸馏水,在40~100℃水浴温度条件下以100~800r/min的转速搅拌至浓度为0.1~5kg/L,得到木质纤维素溶液。在相同转速条件下,向木质纤维素溶液中加入3~30wt%的鳞片石墨,继续搅拌0.5~4h,制成前驱体溶液。再加入3~30wt%的二氧化硅,继续搅拌2~5h,制成前驱物。将所述前驱物在80~200℃条件下干燥和破碎,在1100~1700℃条件下于惰性气氛中煅烧1‑5h,制得抗氧化的鳞片石墨粉体。本发明具有工艺简单、环境友好和能耗低的特点;所制备的抗氧化的鳞片石墨粉体抗氧化性能优良。

    一种抗氧化的鳞片石墨粉体及其制备方法

    公开(公告)号:CN106115707B

    公开(公告)日:2018-01-23

    申请号:CN201610492716.7

    申请日:2016-06-29

    Abstract: 本发明涉及一种抗氧化的鳞片石墨粉体及其制备方法。其技术方案是:取2~15wt%的木质纤维素和30~80wt%的蒸馏水,在40~100℃水浴温度条件下以100~800r/min的转速搅拌至浓度为0.1~5kg/L,得到木质纤维素溶液。在相同转速条件下,向木质纤维素溶液中加入3~30wt%的鳞片石墨,继续搅拌0.5~4h,制成前驱体溶液。再加入3~30wt%的二氧化硅,继续搅拌2~5h,制成前驱物。将所述前驱物在80~200℃条件下干燥和破碎,在1100~1700℃条件下于惰性气氛中煅烧1‑5h,制得抗氧化的鳞片石墨粉体。本发明具有工艺简单、环境友好和能耗低的特点;所制备的抗氧化的鳞片石墨粉体抗氧化性能优良。

    一种花状FeCoNiMnPt高熵磁性合金粉体及其制备方法

    公开(公告)号:CN119794366A

    公开(公告)日:2025-04-11

    申请号:CN202411985649.3

    申请日:2024-12-31

    Abstract: 本发明涉及一种花状FeCoNiMnPt高熵磁性合金粉体及其制备方法。其技术方案是:将乙酰丙酮铁、乙酰丙酮钴、乙酰丙酮镍、乙酰丙酮锰和乙酰丙酮铂分别等浓度地溶解在油胺中,超声分散,得到溶液A;将十八烷基三甲基溴化铵和葡萄糖分别等浓度地溶解在溶液A中,超声分散,将得到的溶液B加入密封容器中,再将密封容器放入高压反应釜中,然后置入水热烘箱内,保温,冷却,取出密封容器;将得到的溶液C离心处理,洗涤,干燥,冷却,得到磁性合金粉体;将装有磁性合金粉体的坩埚置于管式气氛炉中,450~650℃保温,冷却,制得花状FeCoNiMnPt高熵磁性合金粉体。本发明工艺简单、成本低和生产效率高,所制制品的比表面积大和饱和磁化强度高。

    一种低温结晶氧化铝纤维及其制备方法

    公开(公告)号:CN118756375A

    公开(公告)日:2024-10-11

    申请号:CN202410742650.7

    申请日:2024-06-11

    Abstract: 本发明涉及一种低温结晶氧化铝纤维及其制备方法。其技术方案是:将助纺剂、铝盐、添加剂加入到酒精溶液中,搅拌至完全溶解,即得纺丝液。将纺丝液转移到注射器中,在下述环境和条件下进行静电纺丝,得到前驱体纤维:纺丝液推注流量为0.01~0.2mL/min,纺丝针头与接收滚筒之间的距离为5~20cm,接收滚筒转速为50~140r/min,纺丝电压为5~20kV,纺丝环境温度为20~40℃,纺丝环境相对湿度为30~60%。将所述前驱体纤维先在马弗炉中进行预氧化,再于800~1400℃和惰性气氛条件下保温1~3h,制得低温结晶氧化铝纤维。本发明制备方法简单和生产周期短,所制备的低温结晶氧化铝纤维的直径小、表面光滑和纤维中的氧化铝能在较低的温度下结晶。

    一种Ku波段高防护性能能量选择表面

    公开(公告)号:CN117337017A

    公开(公告)日:2024-01-02

    申请号:CN202311273520.5

    申请日:2023-09-28

    Abstract: 本发明涉及一种Ku波段高防护性能能量选择表面,包括两层介质基板、两侧金属结构和中间金属结构,两侧金属结构分别印刷在第一层介质基板的上层和第二层介质基板的下层,中间金属结构印刷在两层介质基板的中间,两侧金属结构分别由四个第一金属贴片和第一金属贴片之间加载的四个二极管组成,中间金属结构由中间开槽的第二金属贴片组成。本发明的一种Ku波段高防护性能能量选择表面设计方法,用于实现在Ku波段对电子设备进行高功率防护,在满足低插入损耗的前提下使其具有更高的屏蔽效能,从而提高对高功率微波信号的防护性能。

    一种结合相增强低碳MgO-C耐火材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN109867529B

    公开(公告)日:2022-03-15

    申请号:CN201910217160.4

    申请日:2019-03-21

    Abstract: 本发明涉及一种结合相增强低碳MgO‑C耐火材料及其制备方法。其方案是:将45~55wt%电熔镁砂颗粒、35~45wt%电熔镁砂细粉、1~5wt%镁铝合金细粉、1~5wt%碳素和2~5.5wt%复合结合剂混碾,成型,固化;于1000~1600℃和保护气氛热处理,制得结合相增强低碳MgO‑C耐火材料。复合结合剂为催化剂和结合剂的混合物;催化剂的制备方法是:将Fe2O3粉体洗涤,干燥,得到干燥后的Fe2O3粉体;将络合剂溶液和镍盐溶液混合,搅拌,调PH值,加入稳定剂,搅拌,加入干燥后的Fe2O3粉体;再加入还原剂溶液,搅拌,洗涤,干燥,于保护气氛和400~700℃条件下保温1~3h,得到催化剂。本发明工艺简单和生产成本低。所制制品力学性能和热震稳定性优良。

    低层数中远红外高反射的一维金属增强型膜系结构

    公开(公告)号:CN108873111B

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN201810775579.7

    申请日:2018-07-16

    Abstract: 本发明涉及一种低层数中远红外高反射的一维金属增强型膜系结构。其技术方案是:所述一维金属增强型膜系结构总层数为23层,能实现在3~5μm和8~14μm红外波段的反射率均介于95%与99.999%之间;所述一维金属增强型膜系结构是由三个一维λ/4周期性光子晶体结构和一个金属增强层结构复合构成,所述一维金属增强型膜系结构用下式表达为(AB)3(CD)3(EF)4G1MG2。其中:(AB)3、(CD)3、(EF)4依次表示第一个、第二个、第三个一维λ/4周期性光子晶体结构;G1MG2示金属增强层结构。本发明具有生产成本低、生产周期短、层数少和反射率高的特点。

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