【CN109809821A】一种自封锁层状CNT纸SiC梯度纳米复合材料及制备方法【专利】
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SiC晶须增韧SiC mini复合材料的制备与性能分析王景;张立同;成来飞;华云峰【期刊名称】《航空材料学报》【年(卷),期】2009(029)001【摘要】采用CVI工艺制备了SiC晶须增韧SiC(SiCW/SiC)mini复合材料,研究了其微观结构和力学性能.实验结果表明:SiC晶须的体积分数达到45%~50%,SiCW/SiC mini复合材料的维氏显微硬度平均值为19.04GPa,断裂韧度平均值达到6.51MPa·m1/2.微观结构观察证实SiC晶须的引入在mini复合材料中产生了晶须桥联、晶须拔出、晶须断裂和裂纹偏转等增韧机制,为后续SiCW/SiC复合材料的制备奠定了基础.【总页数】4页(P68-71)【作者】王景;张立同;成来飞;华云峰【作者单位】西北工业大学,超高温结构复合材料国防重点实验室,西安,710072;西北工业大学,超高温结构复合材料国防重点实验室,西安,710072;西北工业大学,超高温结构复合材料国防重点实验室,西安,710072;西北工业大学,超高温结构复合材料国防重点实验室,西安,710072【正文语种】中文【中图分类】TB332【相关文献】1.用催化化学气相沉积工艺在C/C—SiC复合材料表面原位制备SiC晶须 [J], 王富强;闫联生;郝志彪;崔红2.SiC晶须分散工艺及SiC晶须/Y—TZP复合材料致密化的研究 [J], 罗伍文;黄勇3.含(PyC/SiC)n多层界面SiCf/SiC Mini复合材料的制备与拉伸行为 [J], 杨平;熊翔;张瑞谦;李月;陈招科;何宗倍;刘桂良;付道贵;孙威;王雅雷4.PIP工艺制备SiC晶须增强SiCf/SiC复合材料的性能 [J], 姜卓钰;吕晓旭;周怡然;齐哲;高晔;赵文青;焦健5.热解碳-SiC共沉积界面SiCf/SiC Mini复合材料的制备及其拉伸行为 [J], 刘桂良;何宗倍;蔺浩然;张瑞谦;陈招科;王继平因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请号 201910144854.X(22)申请日 2019.02.27(71)申请人 温州优巴信息技术有限公司地址 325100 浙江省温州市永嘉县江北街道码道村科技新村9号楼(72)发明人 林佳 (74)专利代理机构 北京众合诚成知识产权代理有限公司 11246代理人 张伟静(51)Int.Cl.D06N 3/00(2006.01)D06N 3/04(2006.01)D06N 3/18(2006.01)(54)发明名称一种层层自组装的MXene基柔性半透明电磁屏蔽面料及其制备方法(57)摘要本发明提供一种层层自组装的MXene基柔性半透明电磁屏蔽面料及其制备方法,包括以下步骤:将碳纳米管、丙烯酸和无水硫酸铜加入水中,在室温下搅拌均匀,加入丙烯酸,继续搅拌,氮气除氧,辐射交联,得到含碳纳米管的阳离子聚合物水凝胶;将MXene溶液中加入聚(4-苯乙烯磺酸钠)阴离子聚合物,在室温下搅拌均匀,得到含MXene的阴离子聚合物溶液;将织物经低温等离子活化处理后,先喷涂含碳纳米管的阳离子聚合物水凝胶,高速旋转除去多余材料,热处理得到聚阳离子层,然后喷涂含MXene的阴离子聚合物溶液,高速旋转除去多余材料,热处理得到聚阴离子层,重复上述喷涂工艺,得到层层自组装的MXene基柔性半透明电磁屏蔽面料。
权利要求书1页 说明书5页CN 109881493 A 2019.06.14C N 109881493A权 利 要 求 书1/1页CN 109881493 A1.一种层层自组装的MXene基柔性半透明电磁屏蔽面料,其特征在于:所述层层自组装的MXene基柔性半透明电磁屏蔽面料包括聚阳离子层和聚阴离子层,所述聚阳离子层和聚阴离子层之间通过正反电荷自组装连接,所述聚阳离子层为含碳纳米管的聚丙烯酰胺,所述聚阴离子层为含MXene的聚(4-苯乙烯磺酸钠)。
(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请号 201910277237.7(22)申请日 2019.04.08(71)申请人 福建师范大学地址 350007 福建省福州市仓山区上三路8号福建师范大学仓山校区(72)发明人 洪振生 黄锦贤 康美玲 李羽锋 (74)专利代理机构 福州元创专利商标代理有限公司 35100代理人 蔡学俊(51)Int.Cl.C01G 23/053(2006.01)C01G 23/04(2006.01)H01M 4/485(2010.01)H01M 10/054(2010.01)B82Y 30/00(2011.01)B82Y 40/00(2011.01)(54)发明名称分层多孔杂化TiO 2/TiO纳米片的原位合成及应用(57)摘要本发明公开了一种分层多孔杂化TiO 2/TiO纳米片的原位合成方法及应用,其是先制备钛与C 3N 4纳米片的复合前驱体,然后利用C 3N 4模板作用和还原作用,在氩气氛围、较低温度下原位还原形成所述分层多孔杂化TiO 2/TiO纳米片。
所得材料表现出高的可逆比容量、优异的倍率性能和极好的循环稳定性,可用于作为钠离子电池负极材料。
权利要求书1页 说明书3页 附图2页CN 109850940 A 2019.06.07C N 109850940A权 利 要 求 书1/1页CN 109850940 A1.一种原位合成分层多孔杂化TiO2/TiO纳米片的方法,其特征在于:包括以下步骤:1)将100-300mg的g-C3N4纳米片溶于100-300ml的乙醇中,超声1-3h;2)超声后向溶液中加入0.5-1.5ml的氨水,搅拌20-50min,再加入1-2.5ml的钛酸四丁酯,然后于40-60℃下反应15-30h,所得产物用去离子水和乙醇分别清洗3-5次,然后在60℃下烘干,即得到钛与C3N4纳米片的复合前驱体;3)将所得复合前驱体在流速为220-260 mL/min的氩气氛围下、于500-700℃下煅烧1-4h,以制得所述分层多孔杂化TiO2/TiO纳米片。
专利名称:一种TiCN系列纳米梯度复合多层涂层及其制备方法
专利类型:发明专利
发明人:彭继华
申请号:CN200910193489.8
申请日:20091030
公开号:CN101712215A
公开日:
20100526
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本发明公开一种TiCN系列纳米梯度复合多层涂层及其制备方法,该纳米梯度复合多层涂层是在硬纸合金、洛氏硬度超过HRC60的铁基工具或模具基体上,依次由TiN膜、梯度变化Ti(CN)膜和TiCN膜组成结构为TiN/Ti(CN)/Ti(CN)纳米复合多层涂层,其中x=0-0.5。
本发明的涂层制备方法包括表面预处理、预加热、表面清洗刻蚀、过渡层制备、梯度层制备和表面层制备等步骤。
本发明制备的涂层硬度HV达到28-32GPa,涂层同基体结合力超过55N,提高了TiCN系列涂层同基体的结合力和耐磨性,提高了工、模具的工作效率和使用寿命。
申请人:华南理工大学
地址:510640 广东省广州市天河区五山路381号
国籍:CN
代理机构:广州市华学知识产权代理有限公司
代理人:李卫东
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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请号 202110434511.4(22)申请日 2021.04.22(71)申请人 中国科学院过程工程研究所地址 100190 北京市海淀区中关村北二条1号(72)发明人 胡超权 许雪冰 邵明远 (74)专利代理机构 北京品源专利代理有限公司11332代理人 巩克栋(51)Int.Cl.H01G 11/30(2013.01)H01G 11/36(2013.01)H01G 11/86(2013.01)(54)发明名称一种超薄二维纳米片层NiCo-MOF材料、其制备方法和应用(57)摘要本发明公开了一种超级电容器用超薄二维纳米片状材料Ni ‑Co ‑MOF的制备方法。
利用金属盐和咪唑类化合物为原料,在水中溶解后在一定温度下进行反应,通过调控反应物之间的比例和反应条件制得超薄二维纳米金属有机框架材料。
该方法绿色环保,过程简单,所得电极材料具有良好的电化学性能。
权利要求书1页 说明书5页 附图3页CN 112837943 A 2021.05.25C N 112837943A1.一种用于超级电容器电极的超薄二维纳米片层NiCo ‑MOF材料的制备方法,其特征在于,所述方法包括如下步骤:(1)将镍盐、钴盐和咪唑类化合物溶于水中,得到混合溶液;其中,镍元素和钴元素的摩尔比为1:0.2~5,金属盐总量与咪唑类化合物的摩尔比为1:2~15,所述混合溶液中金属元素的总浓度为5 mmol/L ~60 mmol/L;(2)将所述混合溶液进行水热反应,分离出反应产物并干燥后得到NiCo ‑MOF材料。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,镍元素和钴元素的摩尔比为1:0.5~3,步骤(1)所述金属盐总量与咪唑类化合物的摩尔比为1:3~10,步骤(1)所述混合溶液中金属元素的总浓度为10 mmol/L ~20mmol/L。
专利名称:一种四重响应性纳米复合物的制备及其应用专利类型:发明专利
发明人:王国杰,王潘俊,陈硕,曹自权
申请号:CN201710092318.0
申请日:20170221
公开号:CN106916266A
公开日:
20170704
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本发明涉及一种四重响应性纳米复合物,所述纳米复合物是以还原断裂的二硫键作为连接点,通过原子转移自由基聚合反应在还原氧化石墨烯‑介孔二氧化硅复合物表面聚合甲基丙烯酸二甲氨基乙酯。
本发明的纳米复合物不仅具有温度、pH和还原响应性,还具有近红外光响应,可以在控制释放领域有着广泛的应用前景。
申请人:北京科技大学
地址:100083 北京市海淀区学院路30号
国籍:CN
代理机构:北京金智普华知识产权代理有限公司
代理人:皋吉甫
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专利名称:一种梯度材料及其制备方法专利类型:发明专利
发明人:白家鸣,许之遥
申请号:CN202011639147.7
申请日:20201231
公开号:CN112829283A
公开日:
20210525
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本发明公开了一种梯度材料及其制备方法,梯度材料的制备方法,包括以下步骤:(1)铺设并压实基体粉末,对所述基体粉末预热,所述预热的温度低于所述基体粉末的熔点;(2)取增强相材料制备形成增强相墨水,使用喷头将所述增强相墨水喷墨打印至所述基体粉末上,形成单层喷墨粉层,并烧结成型;(3)重复步骤(1)和(2),层层堆叠,制备出梯度材料;在重复过程中,所述增强相墨水的喷墨量在所述单层喷墨粉层中沿所述喷墨打印的打印移动方向递增或递减,或者所述增强相墨水的喷墨量沿所述梯度材料的厚度方向逐层递增或递减。
本发明提供的制备方法通过控制增强相墨水的喷墨打印量即可实现梯度的制备,制备方式简单,制备效率高。
申请人:南方科技大学
地址:518055 广东省深圳市南山区西丽学苑大道1088号
国籍:CN
代理机构:广州嘉权专利商标事务所有限公司
代理人:刘方
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(19)中华人民共和国国家知识产权局
(12)发明专利申请
(10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请号 201910114419.2
(22)申请日 2019.02.14
(71)申请人 西安建筑科技大学
地址 710055 陕西省西安市雁塔路13号
申请人 洛阳科创新材料股份有限公司
(72)发明人 蔡艳芝 王源 李璇 王楠
任璇璇 蔚文绪 马军强
(74)专利代理机构 西安恒泰知识产权代理事务
所 61216
代理人 孙雅静
(51)Int.Cl.
C04B 35/573(2006.01)
C04B 35/622(2006.01)
C04B 35/634(2006.01)
C04B 35/80(2006.01)
(54)发明名称
一种自封锁层状CNT纸/SiC梯度纳米复合材
料及制备方法
(57)摘要
本发明公开了一种自封锁层状碳纳米管纸/
SiC梯度纳米复合材料及制备方法,包括层向封
闭的多层复合材料,所述的多层复合材料至少包
含相互层叠的结构层和界面层;所述的结构层为
B 4C改性CNT纸/SiC复合材料层;所述的界面层为
膨胀石墨和SiC晶须弥散强韧的树脂碳层;其中
结构层中的SiC含量沿厚度方向呈梯度变化;所
述的结构层的厚度为200~500μm;所述的界面
层的厚度为20~50μm。
本发明采用膨胀石墨、
SiC晶须均匀弥散分布于其中的树脂碳将多层
CNT纸/SiC复合材料结构层焊接起来;且逐步改
变碳纳米管纸多孔预制体中的Si含量,使最终由
树脂碳-熔融Si原位反应生成的CNT纸/SiC纳米
复合材料SiC含量沿厚度方向递增,形成组成与
结构成梯度变化的类树木年轮状的自封锁层状
复合材料。
权利要求书2页 说明书10页 附图2页CN 109809821 A 2019.05.28
C N 109809821
A
权 利 要 求 书1/2页CN 109809821 A
1.一种自封锁层状CNT纸/SiC梯度纳米复合材料,其特征在于,包括层向封闭的多层复合材料,所述的多层复合材料至少包含相互层叠的结构层和界面层;
所述的结构层为B4C改性CNT纸/SiC复合材料层;
所述的界面层为膨胀石墨和SiC晶须弥散强韧的树脂碳层;
其中结构层中的SiC含量沿厚度方向呈梯度变化;
所述的结构层的厚度为200~500μm;所述的界面层的厚度为20~50μm。
2.根据权利要求1所述的自封锁层状CNT纸/SiC梯度纳米复合材料,其特征在于,所述的结构层和界面层的制备包括:
CNTs、B4C微粉和Si粉按质量比为(1~2):(0.5~1.5):(0~1.6)配制成水悬浮液;水悬浮液经定向加压过滤制备成碳纳米管纸预制体;
膨胀石墨与Si粉以质量比(3~5):(1~2)混合得到膨胀石墨混合粉,将酚醛树脂与膨胀石墨混合粉按质量比为1:(0.10~0.12)混合得到有机浸渍分散液;
碳纳米管纸预制体浸渍有机浸渍分散液得到浸渍坯体,浸渍坯体再依次经热压固化和原位反应烧结得到结构层,在结构层的表面残留的有机浸渍液经热压固化和原位反应烧结得到界面层。
3.根据权利要求2所述的自封锁层状CNT纸/SiC梯度纳米复合材料,其特征在于,还包括芯材,所述的芯材为无Si的浸渍坯体层层叠放形成的层叠体;结构层和界面层以芯材为中心进行层向叠层封闭。
4.根据权利要求3所述的自封锁层状CNT纸/SiC梯度纳米复合材料,其特征在于,所述的碳纳米管纸预制体的厚度为300~700μm;
所述的膨胀石墨混合粉中还掺入反应量的过渡金属催化剂。
5.根据权利要求1或2所述的自封锁层状CNT纸/SiC梯度纳米复合材料,其特征在于,自封锁层状CNT纸/SiC梯度纳米复合材料的制备包括:将梯度Si含量的多个碳纳米管纸经分别浸渍有机浸渍分散液得到多个浸渍坯体;浸渍坯体沿层向顺次封闭叠层形成Si含量沿层厚度方向梯度变化的闭环叠层浸渍坯体,将闭环叠层浸渍坯体再依次经热压固化和原位反应烧结得到;
膨胀石墨与Si粉以质量比(3~5):(1~2)混合得到膨胀石墨混合粉,将酚醛树脂与膨胀石墨混合粉按质量比为1:(0.10~0.12)混合得到有机浸渍分散液;
所述的膨胀石墨混合粉中还掺入反应量的过渡金属催化剂。
6.根据权利要求1或2所述的自封锁层状CNT纸/SiC梯度纳米复合材料,其特征在于,所述的碳纳米管纸的制备包括:CNTs、B4C微粉和Si粉按质量比为(1~2):(0.5~1.5):(0~1.6)配制成水悬浮液;水悬浮液经定向加压过滤制备成碳纳米管纸;
CNTs的直径为10~20nm,长度>30μm,密度为2.10g/cm3;B4C微粉的粒径为50nm~5μm,密度为2.52g/cm3;Si粉的粒径为0.1~1.5μm,密度为2.34g/cm3。
7.一种自封锁层状CNT纸/SiC梯度纳米复合材料的制备方法,其特征在于,包括:将梯度Si含量的多个碳纳米管纸分别浸渍有机浸渍分散液得到多个浸渍坯体;浸渍坯体沿层向封闭叠层形成Si含量沿层厚度方向梯度变化的叠层浸渍坯体,再将叠层浸渍坯体依次经热压固化和原位反应烧结得到;
膨胀石墨与Si粉以质量比(3~5):(1~2)混合得到膨胀石墨混合粉,将酚醛树脂与膨
2。