一种在无纺棉纤维织物表面制备柔性导电超疏水复合材料的方法

    公开(公告)号:CN111172522A

    公开(公告)日:2020-05-19

    申请号:CN202010098852.4

    申请日:2020-02-18

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明属于材料表面工程及超疏水材料技术领域,公开了一种在无纺棉纤维织物表面制备柔性导电超疏水复合材料的方法。所述方法主要包括以下步骤:(1)无纺棉纤维织物清洗;(2)无纺棉纤维织物敏化处理;(3)无纺棉纤维织物表面化学喷涂Ag导电涂层;(4)无纺棉纤维织物表面电沉积超疏水涂层。本发明提供的一种在无纺棉纤维织物表面制备柔性导电超疏水复合材料的方法,具有制备工艺简单、成本低、镀覆均匀、柔性耐弯折、导电性能优异的优点,同时克服了传统化学镀耗时长、所用还原剂毒性大、污染大的问题。

    一种去合金化处理提高Fe基非晶合金电解水析氢催化活性的方法

    公开(公告)号:CN111118523A

    公开(公告)日:2020-05-08

    申请号:CN202010056919.8

    申请日:2020-01-16

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明公开了一种去合金化处理提高Fe基非晶合金电解水析氢催化活性的方法。所述方法为:将Fe基非晶合金浸泡在浓度为0.5~10mol/L的强碱溶液中去合金化处理1~600min。所述Fe基非晶合金的组成为:FemSinBp,40≤m≤81,2≤n≤30,5≤p≤30且m+n+p=100。本发明在碱液下进行去合金化处理,由于零价态铁在碱液中被腐蚀后选择性脱合金,导致脱合金区域体积发生收缩,从而使非晶合金圆片表面产生纳米多孔结构和具有HER催化能力的Fe(OH)3/FeOOH纳米晶;多界面反应与Fe(OH)3/FeOOH纳米晶显著提升的Fe基非晶合金HER催化活性,降低析氢反应的过电位。

    铈及化合物在提高氨化物-氢化物体系储氢性能中的应用

    公开(公告)号:CN107381501A

    公开(公告)日:2017-11-24

    申请号:CN201710613093.9

    申请日:2017-07-25

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明公开了金属铈及铈化合物在提高金属基氨化物-氢化物复合体系储氢性能中的应用,所述的铈化合物包括CeO2、CeF3和CeF4。使用时,是将金属铈和/或铈化合物通过机械球磨的方法掺杂到金属基氨化物—氢化物复合体系中,添加量为1-10%wt。金属铈及铈化合物可以完全抑制金属基氨化物-氢化物复合体系在放氢过程中的氨分解,显著降低其放氢温度,提高放氢速率;而且在经过多次吸放氢循环后,金属铈及铈化合物对于金属基氨化物-氢化物复合体系仍然有着优异的催化效果。

    一种高熵合金涂层及其制备方法和用途

    公开(公告)号:CN107299342A

    公开(公告)日:2017-10-27

    申请号:CN201710541764.5

    申请日:2017-07-05

    Applicant: 暨南大学

    Inventor: 刘英 李卫

    CPC classification number: C23C24/103 C22C30/00

    Abstract: 本发明公开了一种高熵合金涂层及其制备方法和用途,该涂层是由Fe、Co、Cr、Ni、Si、Al、Ti按摩尔比1:1:1:1:1:(0.5~1.5):(0~1)组成,其制备方法包括以下步骤:按所述摩尔比将各元素粉末装入球磨机中,在高纯氩气保护下,球磨5~10小时混合均匀;将混合均匀的元素粉末用粘结剂调成糊状,然后均匀涂覆于基材表面,烘干;将带有预置粉末的基材放在激光设备工作台上,实施熔覆工艺,在基材表面形成高熵合金涂层。本发明制备的高熵合金涂层具有体心立方(BCC)相结构的固溶体组织,具有硬度高(硬度约在650-950HV0.2之间)及良好的耐磨损、耐热、耐腐蚀性能。

    一种高强度、高韧性的环保回收聚丙烯复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN106633372A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201610850190.5

    申请日:2016-09-26

    Applicant: 暨南大学

    CPC classification number: C08L23/12 C08L2205/242 C08L63/00 C08K5/098

    Abstract: 本发明属于环保材料技术领域,具体公开了一种高强度、高韧性的环保回收聚丙烯复合材料,包括如下按重量份数计的组分:回收聚丙烯 80~95;废弃印刷电路板非金属环氧树脂粉末 5~20;β成核剂 其用量占回收聚丙烯的0.01~0.1%;所述β成核剂为庚二酸钙。本发明以废弃印刷电路板非金属环氧树脂粉末(PCB)作为填充增强物,制备庚二酸钙作为β成核剂,并添加到回收聚丙烯中,制备出一种高强度、高韧性的回收聚丙烯复合材料,能够节省成本,减少白色污染;将废弃物变废为宝,加工方便(无需侧料口加料),环保;且本发明提供的β成核剂与PCB搭配使用能够促进成核剂的分散,提升晶型转化效率,从而减少使用量,降低成本。

    一种高温珐琅首饰用无镍白色金合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN105420531A

    公开(公告)日:2016-03-23

    申请号:CN201510745301.1

    申请日:2015-11-03

    CPC classification number: C22C5/06 C22C1/02

    Abstract: 本发明公开了一种高温珐琅首饰用无镍白色金合金及其制备方法,该金合金是由以下成分组成:33.3-33.5wt%金、56.0-58.0wt%银、3.0-5.0wt%铜、4.0-6.0wt%锌、0.2~0.4wt%钯、0.02-0.05wt%硅、0.008-0.02wt%钪、0.0005-0.001wt%硼,以及其它不可避免的杂质。其制备方法为:1)将原料在保护气氛下进行熔炼;2)物料全部熔清后,调整金属液的温度,浇铸得到铸锭;3)将铸锭轧压后,退火。本发明的金合金不存在镍过敏风险;具有优异的抗高温氧化性能和抗变色性能,烧制的透明珐琅层具有很好的透亮度。该无镍白色金合金作为珐琅基底,烧制的珐琅层稳定,与基底结合牢固。具有优良的冷加工性能。

    一种用于烧制高温透明珐琅的红色金合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN105087997A

    公开(公告)日:2015-11-25

    申请号:CN201510481972.1

    申请日:2015-08-07

    Abstract: 本发明公开了一种用于烧制高温透明珐琅的红色金合金及其制备方法。一种用于烧制高温透明珐琅的红色金合金,其是由以下成分组成:75.0-75.5wt%金、22.5-23.2wt%铜、0.9-1.2wt%银、0.5-0.8wt%锌、0.2-0.4wt%钯、0.01-0.03wt%硅、0.008-0.02wt%钪、0.0005-0.001wt%硼,以及其它不可避免的杂质。用于烧制高温透明珐琅的红色金合金的制备方法,其特征在于:步骤为:1)将原料在保护气氛下进行熔炼;2)物料全部熔清后,调整金属液的温度,浇铸得到铸锭。本发明的红色金合金具有良好的抗高温氧化性能,可以更好地承受高温烧制;热膨胀系数与常见的金用高温釉的热膨胀系数接近;具有优良的冷加工性能,加工过程中未出现脆断现象;晶粒细小,组织致密,有利于获得高度抛光的表面。

    一种用于烧制高温透明珐琅的黄色金合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN105087996A

    公开(公告)日:2015-11-25

    申请号:CN201510481737.4

    申请日:2015-08-07

    Inventor: 袁军平 王昶 李卫

    Abstract: 本发明公开了一种用于烧制高温透明珐琅的黄色金合金及其制备方法。该黄色金合金,其是由以下成分组成:75.0-75.5wt%金、6.5-8.0wt%银、13.5-15wt%铜、3.0-4.0wt%锌、0.2~0.5wt%钯、0.01-0.03wt%硅、0.008-0.02wt%钪,以及其它不可避免的杂质。用于烧制高温透明珐琅的黄色金合金的制备方法,步骤为:1)将原料在保护气氛下进行熔炼;2)物料全部熔清后,调整金属液的温度,浇注到模具内制得铸锭。本发明黄色金合金具有优异的抗高温氧化性能,可以更好地承受高温烧制;其热膨胀系数与常见的金用高温釉的热膨胀系数接近,使烧制后的珐琅层较为稳定,不易出现爆裂剥落等问题;其退火态硬度为HV170-183,很好地满足了镶嵌珠宝的要求,且合金具有优良的冷加工性能;其晶粒细小,有利于获得高度抛光的表面。

    一种原位颗粒增强镁基复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN102041424B

    公开(公告)日:2012-07-18

    申请号:CN201010604366.1

    申请日:2010-12-24

    Applicant: 暨南大学

    Inventor: 刘英 李卫 张兆东

    Abstract: 本发明公开一种原位颗粒增强镁基复合材料的制备方法。所述制备方法包括预制块制备、增强颗粒制备和复合材料制备三个步骤。本发明具体选择Al-Ti-CaC2-C增强体系,采用自蔓延高温合成法在真空或惰性气体保护下在预制块中原位生成TiC增强颗粒及Al-Ca化合物,再将反应预制块放入镁合金熔体中进行熔解扩散,充分搅拌后浇注,从而制备出颗粒增强镁基复合材料。本发明工艺相对简单,成本低;制备的颗粒增强镁基复合材料中增强相颗粒细小,分布均匀,与基体界面结合良好,所制得的复合材料具有良好的力学性能及耐磨性能等特点。

    高硬韧低合金耐磨钢及其应用

    公开(公告)号:CN101497964B

    公开(公告)日:2012-06-06

    申请号:CN200910037500.1

    申请日:2009-03-02

    Applicant: 暨南大学

    Inventor: 李卫 刘英

    Abstract: 本发明公开了一种硬度高、韧性好、加工硬化程度高、具有良好综合力学性能和淬透性能的高硬韧低合金耐磨钢。本发明的高硬韧低合金耐磨钢,由于加入铌、硼和稀土元素,使得高硬韧低合金耐磨钢淬透性更好,韧性更好,初始硬度高,加工硬化程度高,耐磨性能更好,从而扩大了材料的应用范围。本发明的高硬韧低合金耐磨钢适于制备磨损特别是冲击磨损工况用的零部件。

Patent Agency Ranking