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公开(公告)号:CN105239026B
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201510659346.7
申请日:2015-10-12
Applicant: 中南大学
IPC: C22C47/08 , C22C49/06 , C22C49/14 , C22C121/02
Abstract: 本发明公开了一种一维金刚石线增强铝基复合材料及制备方法,所述复合材料,是在铝基体中分布由若干一维金刚石线组成的金刚石阵列,一维金刚石线为表面改性金刚石线并与铝基体冶金结合;其制备方法是按阵列排布表面改性金刚石线后,采用熔铸、熔渗、冷压烧结、热压烧结、等离子烧结中的一种工艺,将铝基体或含有表面改性金刚石颗粒的铝基体与金刚石线阵列复合,得到一维金刚石线与铝基体冶金结合的一维金刚石增强铝基复合材料;本发明通过一维金刚石线在铝基体中阵列排布,并通过添加金刚石颗粒形成串并联复合导热结构进一步提升导热效率,该复合材料可用作电子封装和热沉材料等,解决了高温、高频、大功率电子器件的封装问题。
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公开(公告)号:CN105755307A
公开(公告)日:2016-07-13
申请号:CN201610161186.8
申请日:2016-03-21
Applicant: 中南大学
IPC: C22C1/10 , C22C1/05 , C22C26/00 , C23C16/26 , C23C16/27 , C23C16/50 , C08L63/00 , C08L83/04 , C08K9/10 , C08K3/08 , C08K7/24
CPC classification number: C22C1/1036 , C08K3/08 , C08K7/24 , C08K9/10 , C08K2003/0862 , C22C1/05 , C22C26/00 , C22C2001/1052 , C22C2001/1073 , C23C16/26 , C23C16/27 , C23C16/50 , C08L63/00 , C08L83/04
Abstract: 一种蜂窝状结构增强复合材料及制备方法,所述复合材料由蜂窝状衬底材料、高导热膜层、基体材料和高导热颗粒组成,蜂窝状衬底材料为金属,高导热材料可为金刚石、石墨烯、碳纳米管中的单一物质或多种复合,基体材料为高导热金属材料或聚合物材料。本发明复合材料沿蜂窝状结构方向上形成连续的快速导热通道,且沿蜂窝轴向具有更好的定向导热性能,可在一定程度上实现对热的分级管理,材料利用率更高。此外,蜂窝结构具有可设计性强、质量稳定、高强轻质的特点,可满足航天航空、船舶、交通运输等领域对高性能轻质散热材料的需求。适于工业化应用。
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公开(公告)号:CN105239026A
公开(公告)日:2016-01-13
申请号:CN201510659346.7
申请日:2015-10-12
Applicant: 中南大学
IPC: C22C47/08 , C22C49/06 , C22C49/14 , C22C121/02
Abstract: 本发明公开了一种一维金刚石线增强铝基复合材料及制备方法,所述复合材料,是在铝基体中分布由若干一维金刚石线组成的金刚石阵列,一维金刚石线为表面改性金刚石线并与铝基体冶金结合;其制备方法是按阵列排布表面改性金刚石线后,采用熔铸、熔渗、冷压烧结、热压烧结、等离子烧结中的一种工艺,将铝基体或含有表面改性金刚石颗粒的铝基体与金刚石线阵列复合,得到一维金刚石线与铝基体冶金结合的一维金刚石增强铝基复合材料;本发明通过一维金刚石线在铝基体中阵列排布,并通过添加金刚石颗粒形成串并联复合导热结构进一步提升导热效率,该复合材料可用作电子封装和热沉材料等,解决了高温、高频、大功率电子器件的封装问题。
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公开(公告)号:CN109930129B
公开(公告)日:2020-02-04
申请号:CN201910209898.6
申请日:2019-03-19
Applicant: 中南大学
IPC: C23C16/27 , C23C16/26 , C23C16/511 , C23C16/503
Abstract: 一种复合金刚石涂层硬质合金刀具及制备方法,所述硬质合金刀具表层设有交替布置的掺硼或非掺硼的微米晶金刚石和纳米晶金刚石构成的复合涂层,复合金刚石涂层表面沉积一层类金刚石涂层DLC。制备方法,包括除油脱脂、化学微刻蚀,等离子活化及等离子增强气态硼化,等离子清洗,金刚石泥浆超声研磨、种植纳米、微米金刚石籽晶,气相沉积金刚石复合涂层步骤。本专利通过在沉积金刚石过程中掺硼使硼原子进入金刚石晶格中,调节金刚石涂层的内应力,避免了应力突变区的产生,达到从根上避免每层应力不匹配情况的出现,有效改善复合涂层内部的应力分布,进一步提高微纳米复合涂层的完整性,提高膜基结合力和复合涂层综合力学性能。
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公开(公告)号:CN109811298B
公开(公告)日:2020-02-04
申请号:CN201910209901.4
申请日:2019-03-19
Applicant: 中南大学
Abstract: 一种沉积金刚石涂层前硬质合金刀具预处理方法及装置,所述装置包括炉体、炉膛、电加热体、等离子发生电源、样品台。所述预处理方法包括对硬质合金刀具表面进行化学微刻蚀、等离子活化、等离子增强气态硼化、等离子清洗步骤。本发明通过使用把等离子体设备加持在恒温管式炉上,同时又增加了偏压装置改造得到的设备,加上一套合适的工艺解决了现有技术的问题。本发明的设备结构简单、操作方便,对工件实现等离子活化、等离子增强气态硼化、等离子清洗,优化了现有微波等离子体气态渗硼工艺,大幅度降低工艺成本,渗硼效果好,适于规模化工业生产。
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公开(公告)号:CN107411810B
公开(公告)日:2019-02-05
申请号:CN201710564411.7
申请日:2017-07-12
Applicant: 中南大学湘雅医院
Abstract: 本发明公开了一种寰椎置钉多功能导向器,包括底板,所述底板的左侧底端设有肩部卡座,所述底板的顶部设有滑槽,且滑槽内滑动连接有连接板,所述滑槽的内部一侧通过滚动轴承固定安装有齿轮,且齿轮的转轴右端贯穿底板固定连接有调节转盘,所述连接板的底端一侧设有条形齿,且条形齿与齿轮啮合连接,所述连接板的上端设有螺钉定向通道体,所述连接板的左侧顶端设有头部托板。该发明结构设计简单合理,操作方便,便于调节,制造成本低,安全稳定,保证寰椎置钉的效果,功能全面,适用范围广,有利于推广和普及。
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公开(公告)号:CN106637111B
公开(公告)日:2019-02-01
申请号:CN201610920318.0
申请日:2016-10-21
Applicant: 中南大学
IPC: C23C14/35 , C23C14/14 , C23C14/18 , C23C14/16 , C23C14/20 , C23C14/02 , C23C16/27 , C23C16/02 , C25D3/54 , C25D5/34 , C23C28/00 , C25B11/03 , C25B11/04 , G01N27/26 , C02F1/461 , C02F101/30
CPC classification number: Y02P20/124
Abstract: 一种铌基硼掺杂金刚石泡沫电极及其制备方法与应用,所述电极是在泡沫金属骨架表面设置一层金属铌,或在泡沫有机/无机物骨架表面设置改性层,再在改性层表面设置一层金属铌构成电极基体,再在电极基体表面设置硼掺杂金刚石层或硼掺杂金刚石层复合层构成。其制备方法,是将泡沫金属骨架表面镀覆金属铌层;或在泡沫有机/无机物骨架表面设置改性层,再在改性层表面设置金属铌层,得到电极基体;在电极基体表面沉积掺硼金刚石层或硼掺杂金刚石层复合层。其应用于电化学合成、电化学污水净化处理、电化学检测、电化学生物传感器领域。本发明结构合理、电催化活性高、电流效率高。
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公开(公告)号:CN105733191B
公开(公告)日:2018-10-09
申请号:CN201610161025.9
申请日:2016-03-21
Applicant: 中南大学
Abstract: 不同维度高导热材料增强聚合物基复合材料及制备方法,所述复合材料由聚合物基体、高导热增强体复合而成。所述高导热增强体包括一维线状增强体、二维片状增强体和三维网状增强体;所述高导热增强体选自金刚石、石墨烯、碳纳米管、氮化铝中的一种或多种复合;所述聚合物基体中可添加高导热颗粒;所述高导热颗粒可为金刚石、石墨烯或碳纳米管中的一种或多种复合。本发明通过在聚合物基体中分布高导热增强体,极大提高聚合物的导热效率。
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公开(公告)号:CN105818476B
公开(公告)日:2018-08-31
申请号:CN201610162453.3
申请日:2016-03-21
Applicant: 中南大学
IPC: B32B9/00 , B32B9/04 , B32B3/12 , B32B33/00 , B32B37/10 , B32B38/16 , B32B38/00 , C22C47/04 , C22C47/06 , C22C47/14 , C22C47/08 , C23C16/26 , C23C16/27 , C23C16/02 , C22C49/14 , C22C101/10
Abstract: 本发明公开了一种表面改性三维网络碳纤维增强复合材料及制备方法,根据需求编制不同孔径的三维碳纤维骨架,经表面预处理后通过化学气相沉积金刚石、碳纳米管、石墨烯,然后与基体材料复合,基体材料为金属或聚合物,获得带有三维网状骨架结构的碳纤维增强金属基或聚合物基复合材料。经表面改性的三维网状碳纤维在复合材料中形成了三维连续导热通道,极大地提高了复合材料的导热性能,与此同时,碳纤维在基体材料中的空间分布也能起到提高复合材料的力学性能,降低其密度和热膨胀系数的功能。同时还可通过加入零维颗粒增强体调控其热膨胀系数及力学、热学性能。
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公开(公告)号:CN106435518B
公开(公告)日:2018-07-17
申请号:CN201610919507.6
申请日:2016-10-21
Applicant: 中南大学
Abstract: 一种高比表面积硼掺杂金刚石(BDD)电极,包括电极衬底,所述电极衬底表面设置一层硼掺杂金刚石层,或在衬底表面设置一层过渡层后,再在过渡层表面设置一层硼掺杂金刚石层,在金刚石层中分布有金属颗粒,在金刚石层表面分布有微孔和/或尖锥。相对于传统的平板电极,本发明的硼掺杂金刚石电极含有大量微孔和尖锥,具有极高的比表面积,用较低的电流密度提供较大的电流强度;同时,配合衬底的不同的电极构型及表面石墨烯和/或碳纳米管(CNT)的修饰,能够极大地改善传质过程,较大地提高电流效率和电化学性能,制备出电催化活性高、使用效率高的BDD电极。本电极可广泛应用于电化学污水净化处理、电化学生物传感器、强氧化剂电化学合成、电化学检测等领域。
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