一种高疏水碳化硅泡沫陶瓷及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN107857593B

    公开(公告)日:2020-11-06

    申请号:CN201711130456.X

    申请日:2017-11-15

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种高疏水碳化硅泡沫陶瓷及其制备方法和应用,高疏水碳化硅泡沫陶瓷由基底碳化硅泡沫陶瓷及其表面的聚多巴胺和长链烷基胺分子或含氟分子覆层构成;所述聚多巴胺为包覆层的底层,长链烷基胺分子或含氟分子为包覆层的表层。本发明制备的碳化硅泡沫陶瓷具有三维网状连通结构,孔隙率高,尺寸可控,成本低,满足工业化生产要求;采用超支化液态聚碳硅烷为粘结剂来制备碳化硅泡沫陶瓷,实现低温度烧结,陶瓷产率高;本发明采用三维多孔碳化硅泡沫陶瓷,由于其大的表面积和表面粗糙度使得其在吸附过程中具有较好的吸附动力学,可较快的达到吸附平衡,而它的大孔结构和微孔隙可作为储油空间,因而在油吸附剂方面具有非常大的应用前景。

    一种蜜胺泡沫原位生长碳纳米管复合超疏水材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN107857250B

    公开(公告)日:2020-01-14

    申请号:CN201711222547.6

    申请日:2017-11-29

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种蜜胺泡沫原位生长碳纳米管复合超疏水材料及其制备方法,复合超疏水材料以具有三维多孔结构的蜜胺泡沫为基体,碳纳米管和过渡金属均匀负载在蜜胺泡沫的三维多孔结构的骨架表面;其制备方法是通过浸渍法将氧化石墨烯和过渡金属氧化物负载到蜜胺泡沫骨架上,再经过高温还原法还原氧化石墨烯及过渡金属原位催化生长碳纳米管,即得蜜胺泡沫原位生长碳纳米管复合超疏水材料。该复合超疏水材料具有稳定性好、比表面大、密度低、超疏水等特点,且其制备方法简单,产品尺寸可调。

    一种基于金属涂层的耐高温结构吸波材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN109720027B

    公开(公告)日:2019-12-27

    申请号:CN201910164292.5

    申请日:2019-03-05

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于金属涂层的耐高温结构吸波材料及其制备方法。耐高温结构吸波材料由耐高温纤维布包覆结构吸波体构成;结构吸波体由一组结构吸波体单元构成或由两组以上结构吸波体单元叠加构成;结构吸波体单元包括介质基底层及其表面的阻抗层。其制备方法是采用磁控溅射工艺将耐高温金属材料溅射至耐高温纤维布表面,得到阻抗层;将阻抗层覆盖至介质基底层表面,得到一组结构吸波体单元;采用耐高温纤维布一组结构吸波体单元或者多组层叠的结构吸波体单元并缝合,即得可以耐受至少700℃以上的高温,具有较好的耐高温性和抗氧化性,并具有较宽的吸波带宽的耐高温结构吸波材料。

    一种高疏水碳化硅泡沫陶瓷及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN107857593A

    公开(公告)日:2018-03-30

    申请号:CN201711130456.X

    申请日:2017-11-15

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种高疏水碳化硅泡沫陶瓷及其制备方法和应用,高疏水碳化硅泡沫陶瓷由基底碳化硅泡沫陶瓷及其表面的聚多巴胺和长链烷基胺分子或含氟分子覆层构成;所述聚多巴胺为包覆层的底层,长链烷基胺分子或含氟分子为包覆层的表层。本发明制备的碳化硅泡沫陶瓷具有三维网状连通结构,孔隙率高,尺寸可控,成本低,满足工业化生产要求;采用超支化液态聚碳硅烷为粘结剂来制备碳化硅泡沫陶瓷,实现低温度烧结,陶瓷产率高;本发明采用三维多孔碳化硅泡沫陶瓷,由于其大的表面积和表面粗糙度使得其在吸附过程中具有较好的吸附动力学,可较快的达到吸附平衡,而它的大孔结构和微孔隙可作为储油空间,因而在油吸附剂方面具有非常大的应用前景。

    SiC连续纤维增强钛基复合材料的制备方法及产品

    公开(公告)号:CN107815625A

    公开(公告)日:2018-03-20

    申请号:CN201711065245.2

    申请日:2017-11-02

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种SiC连续纤维增强钛基复合材料制备方法及产品,其包括以下步骤:将直径为10-15um SiC连续纤维置于空气环境中进行热处理,接着以的SiC连续纤维为基材,通过磁控溅射将Al2O3溅射在SiC连续纤维表面,得到包覆了Al2O3涂层的SiC连续纤维;将钛或钛合金基体加热至熔融,得到熔融的钛或钛合金溶液;将包覆了Al2O3涂层的SiC连续纤维置于模具中,进行预热,并对模具抽真空;接着将熔融的钛或钛合金溶液压入模具中,保温,冷却,即得SiC连续纤维增强钛基复合材料。本发明采用细丝SiC连续纤维为增强基材,结合了磁控溅射技术和真空压力浸渍法,制备得到的SiC连续纤维增强钛基复合材料具有组织致密,力学性能强,界面稳定性能稳定,服役寿命长的优势。

    一种含铍纤维的制备方法
    19.
    发明授权

    公开(公告)号:CN101492285B

    公开(公告)日:2012-06-27

    申请号:CN200910042849.4

    申请日:2009-03-11

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明涉及一种含铍纤维的制备技术。以铍化合物、有机聚合物等物质为原料,制成含铍先驱体,再经熔融纺丝制成连续性纤维或离心甩丝、喷吹法制成短纤维,将上述纤维进行不熔化处理得到不熔化纤维,再在气氛保护下进行高温烧成,制得含铍连续性纤维或短纤维。该产品具有高强度、高耐温性、耐腐蚀性、高绝缘性和优异的导热性能等综合特性,并且工艺流程简单,适合于工业上批量生产。

    一种制备锑掺杂二氧化锡纳米粉体的方法

    公开(公告)号:CN100393665C

    公开(公告)日:2008-06-11

    申请号:CN200610136834.0

    申请日:2006-12-08

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 一种制备锑掺杂二氧化锡纳米粉体的方法,先将锑白溶解于酒石酸氢钠饱和溶液中,得到酒石酸锑钠溶液,同时配制一定浓度的锡酸钠溶液;根据ATO纳米粉末的锑掺杂量,将酒石酸锑钠溶液和锡酸钠溶液混合并加入酒石酸氢钠作为配合剂,同时加入双氧水作为氧化剂,用硫酸调节混合溶液的酸度;上述混合溶液在高压釜中反应一定时间,然后冷却至室温,固体产物经过滤、洗涤、干燥即得到二氧化锡纳米粉体。本发明控制锡离子和锑离子的释放速度,实现锑在二氧化锡中的均匀掺杂,流程短,操作简单;中间过程中物料损失少,直收率高,减少产品被污染的机会;本发明不需高温煅烧脱水,水热温度比较低。

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