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稀土氧化
物
彌散強化銅基復合
材料
的制備技術及應用
開發了短流程技術制備納米稀土氧化物彌散銅基復合材料,具有高強度、高電導率、高熱導率、高耐磨性等優良特性,解決了此類材料難以制得全致密大型零件的難題,拓展了其應用領域。發明了此類復合材料塊體和粉體的制備技術和專門的裝備。 稀土氧化物彌散銅基復合材料制備新技術在企業開始推廣應用,可顯著提高制動摩擦閘片及金剛石刀頭的高溫強度和摩擦磨損性能,可大幅改善鐵基粉末冶金零件的表面耐磨性,具有廣闊市場前景和應用價值。
山東科技大學
2021-04-22
無鉛壓電陶瓷-聚合
物
壓電復合
材料
及其制備方法
本發明涉及一種鈮酸鈉鉀基無鉛壓電陶瓷-聚合物壓電復合材料及其制備方法。該 方法按化學通式(1-x)(LiaNabK1-a-b)(Nb1-cSbc)O3-xABO3-yM組分配料,以分析純無水碳酸 鹽或氧化物為原料,用傳統陶瓷制備工藝制得陶瓷粉末;將陶瓷粉末與聚偏氟乙烯按體 積比10∶90至95∶5比例混合球磨;烘干后超聲震蕩10~100分鐘,將混合粉料經壓片機冷 壓成型,再用馬弗爐加溫處理,最后在其表面濺射金電極,經80~130℃硅油浴極化10~ 120分鐘,即制得鈮酸鈉鉀基無鉛壓電陶瓷-聚合物壓電復合材料。該壓電復合材料為純 鈣鈦礦晶相,無雜相,說明兩者得到了很好固溶;且具有良好的壓電與介電性能。
四川大學
2021-04-11
聚合
物
-鉀鹽-碳納米管復合膜
材料
及其制備方法
本發明涉及一種具有高介電常數的聚合物-鉀鹽-碳納米管復合膜材料及其制備方法。該方法是將聚合物聚偏氟乙烯、鉀鹽和碳納米管原料按設計質量比稱量混合;在混合料中加入有機溶劑得混合液,將所得混合液均勻地傾倒在干凈的平整玻璃片上,置于恒溫箱中蒸發其中有機溶劑而成厚度為50~150μm的聚合物-鉀鹽-碳納米管復合膜材料;該復合膜材料其相對介電常數在1kHz下高達103~106。本發明所制備的聚合物-鉀鹽-碳納米管復合膜材料具有廣泛的應用前景,可應用于聚合物電解質膜等。
四川大學
2021-04-11
納米制冷劑水合
物
相變蓄冷
材料
的開發和應用
氣體水合物相變蓄冷技術是一種新型的節能環保蓄冷技術,利用制冷劑水合物相變潛熱儲存能量,可將富余能量儲存起來,然后在用能峰期將能量釋放出來,在工業與民用建筑、空調、冰箱的節能中有重要應用價值。此研究項目基于溶液熱力學和晶體生長理論,將常壓下為液相制冷劑制備為熱力學穩定的納米制冷劑水合物相變蓄冷材料,將改變目前普遍利用機械力或外場等使水相和制冷劑相混合的方法,比傳統蓄冷劑具有熱力學性質穩定、反應速率快、制備簡單、使用方便、蓄冷效率高的優點。
西安交通大學
2021-04-11
銅聚合
物
基微納復合
材料
制備技術與成型機理
1、高密度接枝改性的 CNTs 納米復合材料的制備 2、應用電場力協同制備聚合物復合材料 3、聚合物基微納復合材料流變學及界面特性4、在 ACS Appl. Mater. Interfaces, Chem. Comm., Acta Biomater., Carbon,Macromolecules 等發表相關論文多篇,申請發明專利 40 余項,其中已授權 24 項。
上海理工大學
2021-01-12
石墨烯/過渡金屬氧化
物
復合
材料
及其超級電容器
采用簡單的超聲噴涂方法,將氧化石墨烯(GO)與金屬前驅體溶液直接噴涂在金屬集流體表面,即可制備出還原氧化石墨烯(rGO)負載贗電容活性物質的復合電極。與其他電極制備方法相比,該方法制備的電極無需額外添加粘結劑,即可直接使用。
上海理工大學
2023-05-15
聚合
物
太陽電池給體
材料
方面取得新研究進展
設計合成了一種基于苯并[1,2-b:4,5-c’]二噻吩-4,8-二酮的聚合物給體材料PBTT-F,成果制備了能量轉化效率為16.1%的單節聚合物太陽能電池。 非富勒烯本體異質結聚合物太陽能電池的活性層主要由聚合物給體和稠環電子受體所組成。自從稠環電子受體ITIC發現以來
南方科技大學
2021-04-14
用于固體氧化
物
燃料電池的封接
材料
及其制備方法
200610112778本發明涉及一種固體氧化物燃料電池用封接材料及其制備方法,屬于燃料電池技術領域。其特征在于所述材料主要組成為BaO15~80wt%、MgO0~30wt%、Al↓[2]O↓[3]0~15wt%、SiO↓[2]3~45wt%、B↓[2]O↓[3]0~25wt%、MgF↓[2]0~15wt%、K↓[2]O0~10wt%、Fe↓[2]O↓[3]0~10wt%、Y↓[2]O↓[3]0~1wt%,優選該組成為:BaO17~60wt%、MgO2~18wt%、Al↓[2]O↓[3]7~12wt%、SiO↓[2]10~40wt%、B↓[2]O↓[3]0~17wt%、MgF↓[2]2~14wt%、K↓[2]O0~5wt%、Fe↓[2]O↓[3]0~7wt%、Y↓[2]O↓[3]0~0.5wt%;其制備方法包括壓制素坯,在空氣氣氛下加熱熔融,驟冷獲得玻璃熔塊,破碎、分級等,或采用其它方法得到玻璃粉。該材料與氧化鈰基電解質材料、鎵酸鑭基電解質材料在浸潤性能、熱膨脹系數和化學穩定性方面匹配良好,適用于封接金屬、陶瓷部件,特別適用于封接固體氧化物燃料電池的玻璃基封接材料。
清華大學
2021-04-13
配位聚合
物
多孔
材料
在化工吸附分離領域的研究與應用
丁二烯是產量最大的化工產品之一,其生產過程中需要耗費大量的能量和有機溶劑對成分復雜的C4烴類混合物進行蒸餾分離。利用多孔材料進行吸附分離是一種潛在的高效分離提純方法,但分子較小、極性較大的丁二烯容易被吸附,在脫附過程中不但容易被殘留的其它C4烴類污染,而且容易受熱聚合。我們前期已經發現可以利用合理設計的超微孔親水多孔材料對C2烴類實現反常的極性選擇。針對丁二烯分子柔性顯著小于其它鏈狀C4烴類的特點,我們希望能進一步通過特殊的孔道形狀控制這些柔性客體分子的構型,利用構型變化的能量差獲得反常的吸附選擇性和最優的C4烴類吸附分離順序。?形狀尺寸合適的離散孔洞最有利于控制柔性客體分子的構型和并反轉吸附選擇性,而連續的孔道對客體分子的吸附擴散又是必須的。通過模擬計算,發現具有準離散孔洞的柔性多孔材料MAF-23在兩種要求中取得平衡,實現了反常而且最優的C4烴類混合物吸附分離順序。常溫常壓下將丁二烯、丁烯、異丁烯和丁烷混合物通過MAF-23填充的固定床吸附裝置后,吸附最弱的丁二烯最先流出而且純度很容易達到99.9%,同時可避免常規純化方法中因加熱而產生的丁二烯自聚問題。
中山大學
2021-04-13
中國科大在受熱考古
材料
釋
光
測年技術研究中取得最新進展
在規范采樣及針對性測試條件下,釋光測年技術應用在埋藏陶器、燒土類考古受熱材料的年代學研究中具有高準確度的優勢,并有望確定最后一次考古受熱事件(如祭祀、焚燒、烹煮等)的高精度年代。
中國科學技術大學
2022-06-02
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