一种抗菌纳米多孔材料的制备方法

    公开(公告)号:CN110552028A

    公开(公告)日:2019-12-10

    申请号:CN201910921944.5

    申请日:2019-09-27

    摘要: 本发明公开了一种抗菌纳米多孔材料的制备方法,该方法具体过程为:首先以多孔钛或多孔钛合金作为阴极,以石墨或者铂片作为阳极,以硫酸铜溶液作为电解液进行电沉积,使电解液中的Cu2+沉积在多孔钛或多孔钛合金的表面,然后依次进行热处理和硝酸酸浸,得到纳米多孔材料。本发明先使Cu附着并扩散进入多孔钛或多孔钛合金中形成多元合金,然后采用硝酸酸浸除去多元合金中的铜并形成纳米孔洞,同时进行氧化,在多孔钛或多孔钛合金基体上形成针状纳米多孔氧化钛表面层,得到纳米多孔材料,该纳米多孔材料的表面的针状纳米多孔氧化钛会刺破细菌表面并产生毛细吸力,实现抗菌、杀菌功能同时具有自清洁功能。

    一种多孔钛表面润湿性的精细调控方法

    公开(公告)号:CN117144186A

    公开(公告)日:2023-12-01

    申请号:CN202311117107.X

    申请日:2023-08-31

    摘要: 本发明公开了一种多孔钛表面润湿性的精细调控方法,提出直接通过量化的形貌系数判据控制表面润湿性。按照目标工况的需求设计出满足润湿性和孔隙率要求的多孔结构,通过真空烧结获得按需定制的多孔钛油水分离膜,并针对工况需求采用低温酸反应法调整表面形貌系数实现润湿性的逆转,本发明提出的形貌系数判据简单、易量化,对润湿性的调控效果显著、机理明确,精确地实现润湿性的设计预期,本发明的润湿性控制方法在微米和纳米尺度下均适用,适应不同工况对高接触角和个性化流量大小的需求,以及现代工业向高效智能化的转变。

    一种兼具多种耐久性的长效多孔钛油水分离膜的制备方法

    公开(公告)号:CN116920626A

    公开(公告)日:2023-10-24

    申请号:CN202311119095.4

    申请日:2023-08-31

    IPC分类号: B01D69/02 B01D67/00 B01D17/00

    摘要: 本发明公开了一种兼具多种耐久性的长效多孔钛油水分离膜的制备方法,包括以下步骤:一、将钛粉颗粒和造孔剂粉末混合后轧制和烧结,得到多孔钛基底;二、将多孔钛基底清洗,得到洁净多孔钛基底;三、将洁净多孔钛基底在二元酸混合溶液中加热,得到具有跨尺度三级优化孔结构的多孔钛油水分离膜。本发明采用造孔剂辅助的粉末轧制技术制备微米级孔结构,通过二元酸的溶胶凝胶法构筑亚微米孔结构和纳米结构,通过优化的特殊孔结构使各级别孔结构具有几乎相同的超亲水/水下超疏油性,使多孔钛分离膜兼具高温耐久性、化学耐久性和耐磨性,在经历高温、强酸、强碱腐蚀和砂纸磨损时仍能长时间维持稳定的润湿性,可应用于更复杂的工况和更广泛的水质类型。

    具有三维正、负泊松比的金属纤维多孔材料的制备工艺

    公开(公告)号:CN113369476B

    公开(公告)日:2022-08-02

    申请号:CN202110604583.9

    申请日:2021-05-31

    IPC分类号: B22F3/11 B22F3/02 B22F3/10

    摘要: 本发明公开了一种具有三维正、负泊松比的金属纤维多孔材料的制备工艺,包括以下步骤:一、将多根波浪形金属纤维丝平行排布组成金属纤维束,然后将金属纤维束进行压缩;二、将压缩后的金属纤维束进行高温烧结;三、将热处理金属纤维束进行压缩,得到具有三维正、负泊松比效应的金属纤维多孔材。本发明通过将波浪形金属纤维丝组成纤维束,然后进行压缩、烧结和压缩,显著减少了金属纤维多孔材料的结点密度,在室温下进行压缩金属纤维丝之间的接触点在压缩过程中没有发生冶金结合,在受到金属纤维丝长度方向的拉伸和压缩时金属纤维丝均发生横向的膨胀变形,制备了具有在拉伸和压缩状态下都产生横向膨胀的具有三维正、负泊松比的金属纤维多孔材料。

    一种具有三维负泊松比的金属纤维多孔材料的制备工艺

    公开(公告)号:CN113333750B

    公开(公告)日:2022-08-02

    申请号:CN202110601970.7

    申请日:2021-05-31

    IPC分类号: B22F3/11 B22F3/02 B22F3/10

    摘要: 本发明公开了一种具有三维负泊松比的金属纤维多孔材料的制备工艺,包括以下步骤:一、将多根波浪形金属纤维丝平行排布组成金属纤维束,然后将金属纤维束进行压缩;二、将压缩后的金属纤维束进行高温烧结,得到具有三维负泊松比效应的金属纤维多孔材料。该工艺通过将波浪形金属纤维丝组成纤维束,然后进行压缩和烧结,显著增加金属纤维多孔材料的结点密度,使垂直于金属纤维丝长度方向的两个互相垂直的方向都具有类似的内凹孔结构,在受到长度方向的拉伸时发生横向的膨胀,在受到压缩时发生横向的收缩,制备了具有三维负泊松比的金属纤维多孔材料。

    一种空心金属材料的制备装置及方法

    公开(公告)号:CN111558712A

    公开(公告)日:2020-08-21

    申请号:CN202010477237.4

    申请日:2020-05-29

    摘要: 本发明公开了一种空心金属材料的制备装置,包括工作台和固定框架,固定框架由立柱和具有通孔、插销的第一横梁组成,固定框架的内腔中有磁力搅拌水浴锅和浆料容器,浆料容器中有浸渍篮,浸渍篮包括篮框、多孔底板和多孔盖板,篮框两侧连接有分别与第二横梁连接的第一提拉杆和第二提拉杆,多孔盖板上连接有第三提拉杆;同时本发明还公开了一种空心金属材料的制备方法,该方法将内支撑体进行预处理后在金属粉末浆料中浸渍,然后进行烧结,得到空心金属材料。本发明通过浸渍篮防止了内支撑体在浆料中出现漂浮的现象,避免了内支撑体出现的掉渣、滚落和二次污染的不足,实现了批量生产,制备的空心金属材料具有空隙率高、强度高和质量轻的特点。

    一种具有奇异泊松比效应的丝网材料

    公开(公告)号:CN110978667A

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN201911255013.2

    申请日:2019-12-10

    摘要: 本发明公开了一种具有奇异泊松比效应的丝网材料,该丝网材料由3~26个丝网单元组成,丝网单元均由沿x-y平面对称的第一丝网层和第二丝网层组成,第一丝网层由沿y方向排布且呈波浪形弯曲的纵向丝网、以及依次穿设在纵向丝网的波峰和波谷中的横向丝网组成,丝网材料中心位置的第一丝网层和第二丝网层中的纵向丝网的波峰和波谷的垂直距离相等且均小于非中心位置,该丝网材料通过烧结或粘接制备得到。本发明丝网材料的丝之间的接触点为弱结合点,受到纵向拉伸或压缩时,丝的变形受限较小,可进一步发生形变,因此丝网材料在被拉伸时泊松比为负,压缩时泊松比为正,解决了现有丝网材料仅有单一泊松比的问题,可应用于应变放大器。

    一种高孔隙率小孔径钛分离膜材料的制备方法

    公开(公告)号:CN114082952B

    公开(公告)日:2022-07-15

    申请号:CN202111441165.9

    申请日:2021-11-30

    IPC分类号: B22F3/11 B22F3/10 B22F3/18

    摘要: 本发明公开了一种高孔隙率小孔径钛分离膜材料的制备方法,包括以下步骤:一、将硬质造孔剂颗粒和基体颗粒粉末混合,得到混合粉末;步骤二、将混合粉末进行轧制,得到钛分离膜坯体;步骤三、将钛分离膜坯体进行真空烧结,得到钛分离膜材料。本发明以制备具有薄孔壁的钛分离膜材料为前提,设计硬质造孔剂颗粒和基体颗粒粉末的尺寸和体积分数,然后将硬质造孔剂颗粒和基体颗粒粉末混合后轧制,再真空烧结,使基体颗粒粉末达到冶金结合,具有较好的力学性能,得到高孔隙率、小孔径、薄孔壁的钛分离膜材料,孔径和孔隙率匹配且连续可调,具有较高的分离效率、使用寿命长、耐热腐蚀、耐机械损伤,根据油相和污染物类型匹配合适的孔结构,实现按需油水分离。

    具有三维正、负泊松比的金属纤维多孔材料的制备工艺

    公开(公告)号:CN113369476A

    公开(公告)日:2021-09-10

    申请号:CN202110604583.9

    申请日:2021-05-31

    IPC分类号: B22F3/11 B22F3/02 B22F3/10

    摘要: 本发明公开了一种具有三维正、负泊松比的金属纤维多孔材料的制备工艺,包括以下步骤:一、将多根波浪形金属纤维丝平行排布组成金属纤维束,然后将金属纤维束进行压缩;二、将压缩后的金属纤维束进行高温烧结;三、将热处理金属纤维束进行压缩,得到具有三维正、负泊松比效应的金属纤维多孔材。本发明通过将波浪形金属纤维丝组成纤维束,然后进行压缩、烧结和压缩,显著减少了金属纤维多孔材料的结点密度,在室温下进行压缩金属纤维丝之间的接触点在压缩过程中没有发生冶金结合,在受到金属纤维丝长度方向的拉伸和压缩时金属纤维丝均发生横向的膨胀变形,制备了具有在拉伸和压缩状态下都产生横向膨胀的具有三维正、负泊松比的金属纤维多孔材料。

    一种具有高能量吸收特性的低成本钛基多孔材料制备工艺

    公开(公告)号:CN112276091A

    公开(公告)日:2021-01-29

    申请号:CN202011178503.X

    申请日:2020-10-29

    摘要: 本发明公开了一种具有高能量吸收特性的低成本钛基多孔材料制备工艺,该工艺包括:一、将聚集的钛基屑料沿厚度方向预压缩得到钛基多孔生坯;二、将钛基多孔生坯进行高温真空烧结得到钛基多孔坯体;三、向钛基多孔坯体的孔隙中注入502胶水至充满各结点区域,室温晾干后得到钛基多孔材料。本发明以钛基屑料为原料,采用粉末冶金工艺制备钛基多孔坯体,使得铁屑之间产生结点并产生冶金结合,结合对钛基多孔坯体的孔隙中注入502胶水,提高了钛基屑料之间的结合面积,进而提高总体结合强度,得到的钛基多孔材料的压缩强度和能量吸收特性均显著提高,且密度较低,适用于车辆和飞机的冲击防护,同时原料成本大大降低。