-
公开(公告)号:CN101521046A
公开(公告)日:2009-09-02
申请号:CN200910080953.2
申请日:2009-03-30
Applicant: 清华大学
IPC: G12B17/02
Abstract: 本发明公开了一种石墨薄片表面负载磁性合金粒子吸波材料及其制备方法。本发明提供的制备方法,是将石墨颗粒在有机溶剂中超声处理;然后在混酸中加热回流;分离清洗后悬浮于共沉淀溶液中,调pH值至9-14,得到沉淀物;将得到的沉淀物分离清洗后在氢气或氢气与氩气的混合气中处理;得到电磁波吸收材料。本发明提供的电磁波吸收材料是用所述方法制备得到的。本发明提供的方法流程简单,易实现批量生产,通过调整合金组分比例及热处理温度,可以方便地调整产品的磁电性能及吸波性能。本发明提供的电磁波吸收材料具有优异的电磁波吸收性能,尤其对较低频电磁波的吸收较为突出,在电磁波屏蔽、吸收及隐身材料制备等领域有重要的发展前景。
-
公开(公告)号:CN101521046B
公开(公告)日:2011-01-05
申请号:CN200910080953.2
申请日:2009-03-30
Applicant: 清华大学
IPC: G12B17/02
Abstract: 本发明公开了一种石墨薄片表面负载磁性合金粒子吸波材料及其制备方法。本发明提供的制备方法,是将石墨颗粒在有机溶剂中超声处理;然后在混酸中加热回流;分离清洗后悬浮于共沉淀溶液中,调pH值至9-14,得到沉淀物;将得到的沉淀物分离清洗后在氢气或氢气与氩气的混合气中处理;得到电磁波吸收材料。本发明提供的电磁波吸收材料是用所述方法制备得到的。本发明提供的方法流程简单,易实现批量生产,通过调整合金组分比例及热处理温度,可以方便地调整产品的磁电性能及吸波性能。本发明提供的电磁波吸收材料具有优异的电磁波吸收性能,尤其对较低频电磁波的吸收较为突出,在电磁波屏蔽、吸收及隐身材料制备等领域有重要的发展前景。
-
公开(公告)号:CN101045533A
公开(公告)日:2007-10-03
申请号:CN200710064334.5
申请日:2007-03-12
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明公开了属于电磁波吸收材料制备领域的一种表面负载磁性合金粒子的碳纳米管吸波材料及其制备方法。将碳纳米管均匀分散在铁、钴、镍的金属硫酸盐溶液中,通过氧化还原反应,在碳纳米管上沉积磁性合金粒子,即可得到碳纳米管/纳米磁性合金复合材料。该方法制备工艺简单,通过调节溶液成份,可以得到包覆不同成份合金的复合吸波剂,以获得所需的软磁性能。与纯碳纳米管相比较,碳纳米管/纳米磁性合金复合材料兼具优良的导电性和软磁性能,因此具有优异的电磁波吸收性能。利用该方法制备的复合材料在抗电磁波干扰、隐身、微波暗室等领域将有重要的应用。
-
公开(公告)号:CN106467767A
公开(公告)日:2017-03-01
申请号:CN201510502468.5
申请日:2015-08-17
Applicant: 清华大学
IPC: C10M125/02 , C10M169/04 , C10N30/06 , C10N40/25 , C10N40/04
Abstract: 本发明公开了一种制备微晶石墨烯的方法,其包括如下步骤:(1)使用NaNO3、KMnO4和浓硫酸的混合物将微晶石墨氧化,和(2)将氧化的微晶石墨在氢气存在下进行煅烧,其中NaNO3和KMnO4的重量比为1:0.5~1:20,浓硫酸的用量为NaNO3和KMnO4的重量之和的2~40倍,且微晶石墨的用量基于混合物的重量为0.01~5重量%。本发明还涉及所制备的微晶石墨烯作为润滑油添加剂的用途。本发明制备的微晶石墨烯在润滑油中具有良好的分散性和相容性,而且通过在润滑油中添加非常少量的微晶石墨烯能够获得润滑性能的显著提高。
-
公开(公告)号:CN102876860A
公开(公告)日:2013-01-16
申请号:CN201210384581.4
申请日:2012-10-11
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明属于高速铁路客车用合金钢空心车轴材料的热处理工艺技术领域,特别涉及一种新型合金钢空心车轴材料的热处理方法。其特征在于对轴坯尺寸的新型合金钢进行910 ℃~950 ℃预处理,再经900 ℃~940 ℃淬火处理及620 ℃~670 ℃的回火处理。本发明的特点是所研制的高速铁路客车用新型合金钢空心车轴材料是国内自主研制的,采用与其配套的热处理工艺处理的车轴力学性能均全面超过欧洲空心车轴标准EN13261的要求,有很好的强韧性匹配,特别是光滑试样疲劳强度、缺口试样疲劳强度高,低温冲击韧性优异,使得该种车轴可在我国各种气候条件下使用。该发明为最终生产200公里/小时~350公里/小时新型合金钢高速空心车轴提供了热处理工艺的技术保证。
-
公开(公告)号:CN102701180A
公开(公告)日:2012-10-03
申请号:CN201210158876.X
申请日:2012-05-21
Applicant: 清华大学
IPC: C01B31/02
Abstract: 一种制备表面带有蝌蚪状结晶结构的碳薄膜的方法,将经过去离子水超声清洗的铜箔放在一个石英舟内推入管式电阻炉的石英管反应室中部;通入保护气体,加热电阻炉至800~1000°C;通过注射泵以0.02~0.06mL/min的流量将有机溶液进给到石英管中开始反应,反应时间为2~5min;用磁铁将石英舟快速拉到石英管的低温区,以使铜箔基片快速冷却至室温,铜箔上即可得到表面带有蝌蚪状结晶结构的碳薄膜;通过三氯化铁溶液的刻蚀、铁丝网的转移和去离子水的清洗,可以得到干净的表面带有蝌蚪状结晶结构的碳薄膜;本发明操作简便、成本低廉、安全可靠,可以大规模地批量制备,有实际应用的前景;该材料在太阳能电池、透明导电电极和传感器等领域有望取得重要的应用。
-
公开(公告)号:CN102108436A
公开(公告)日:2011-06-29
申请号:CN201010601569.5
申请日:2010-12-13
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明公开了属于热处理技术领域的高速铁路车辆用30NiCrMoV12合金钢空心车轴材料的热处理方法。本方法首先对高速铁路车辆用30NiCrMoV12合金钢空心车轴材料进行900~930℃预处理,再经830~880℃淬火,最后经过620~650℃的回火,得到最终产品。本发明所研制的高速铁路车辆用30NiCrMoV12合金钢空心车轴的力学性能均满足意大利标准UNI6787-71及法国车轴供货的技术条件,且优于Alstom进口轴的性能。
-
公开(公告)号:CN101041433A
公开(公告)日:2007-09-26
申请号:CN200710064169.3
申请日:2007-03-05
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明公开了属于碳纳米材料合成与应用技术领域的一种铁磁性合金纳米线填充碳纳米管的制备方法。反应在管式电阻炉中进行,首先把金属有机化合物按照重量比组合后,溶解在含氯有机化合物中,配制成反应溶液;向石英管中通入配好的反应溶液,反应适当的时间后,停止供应溶液和氢气,自然冷却至室温后在石英管中部可以收集到黑色铁磁性合金纳米线填充碳纳米管。本发明工艺简单、可控性好,磁性合金纳米线的填充率较高,通过调整合金组分的组成和比例,可以得到不同成份、静磁性能的磁性合金纳米线。利用该方法制备的纳米磁性复合材料在磁记录、核磁共振成像、雷达波吸收等领域将有重要的应用前景。
-
公开(公告)号:CN1145257A
公开(公告)日:1997-03-19
申请号:CN95115437.0
申请日:1995-09-15
Applicant: 清华大学 , 北京华锐新材料技术发展有限公司
Abstract: 本发明提供了一种利用膨胀石墨作为外科治疗的创面敷料的方法。此方法是将比容≥50ml/g的膨胀石墨和用于预防、治疗感染及促进创面愈合的药物混合,或直接使用,或以纱布等医用织物为骨架压制成片状或带状敷料制品使用。采用本发明所说的新型敷料,使用时不与创面粘连,具有优良的吸附、引流性,且价格便宜。
-
公开(公告)号:CN106477562A
公开(公告)日:2017-03-08
申请号:CN201610857649.4
申请日:2016-09-27
Applicant: 清华大学
IPC: C01B32/184 , C09K3/00
CPC classification number: C09K3/00 , C01B2204/32 , C01P2004/03
Abstract: 本发明属于电磁波吸收技术领域,为一种自组装三维石墨烯宏观体粉末吸收剂的制备及应用,制备工艺主要包括水热法和氢气高温还原过程及颗粒尺寸分级处理,本发明制备工艺简单方便,采取氢气作为还原剂,不引入其它杂质,且制得的三维还原氧化石墨烯粉末作为吸收剂的吸波材料表现出优异的低频段(2-6GHz)电磁波吸收性能,粉末吸收剂易于和其它材料制备成复合吸收材料;利用本方法制备的三维还原氧化石墨烯粉末吸收剂在电磁波吸收领域将有很好的应用前景。
-
-
-
-
-
-
-
-
-