一种纳米碳化铬磁流体及其制备方法

    公开(公告)号:CN103606429A

    公开(公告)日:2014-02-26

    申请号:CN201310486782.X

    申请日:2013-10-17

    申请人: 南昌大学

    IPC分类号: H01F1/44 C01B31/30 B82Y30/00

    摘要: 一种纳米碳化铬磁流体及其制备方法,采用粒径为40~70nm的高能球磨纳米磁性碳化铬作为磁流体中的磁性微粒,水溶液配料法制备前驱体,铬氧化物直接碳化法制备纳米碳化铬;高能球磨后制得纳米磁性碳化铬,然后将纳米磁性碳化铬微粒预分散于基液中,表面改性后得到纳米碳化铬磁流体。本发明制备的纳米碳化铬粒径为40~70nm,而且团聚并不严重,经高能球磨后具有铁磁性,饱和磁化强度为26.04emu/g,饱和磁场强度4800Oe,表面改性后纳米磁性碳化铬微粒在基液中具有很好的分散性和稳定性,磁流体饱和磁化强度4.32emu/g,可应用于磁流体密封、磁流体润滑和磁流体阻尼等,并可应用于强氧化性等特殊的环境下。

    一种弥散强化铜基复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN102660696A

    公开(公告)日:2012-09-12

    申请号:CN201210147029.3

    申请日:2012-05-14

    申请人: 南昌大学

    IPC分类号: C22C9/00 C22C32/00

    摘要: 一种弥散强化铜基复合材料及其制备方法,其特征是弥散强化相为氧化钇,其在铜中的含量为1wt.%~2.5wt.%,包括合金熔炼、轧制、内氧化、还原等工艺过程。具有工艺流程短、生产成本低的优点,产品抗拉强度大于550MPa,导电率超过90%IACS,软化温度高于900oC。具有较高的力学性能,优秀的导电性能和抗高温软化性能。本发明制备的Y2O3颗粒弥散强化铜基复合材料可应用于计算机集成电路引线框架、汽车工业用电阻焊电极、冶金工业用连铸机结晶器内衬、装备和运载火箭、电车及电力火车架空导线等,可明显提高使用性能和寿命。

    一种激光增材制造用球形钨铜复合粉末的制备方法

    公开(公告)号:CN118268580B

    公开(公告)日:2024-09-20

    申请号:CN202410219621.2

    申请日:2024-02-28

    摘要: 本发明属于金属增材制造技术领域,提供一种激光增材制造用球形钨铜复合粉末的制备方法。本发明以脆性的氧化物为原料进行球磨配置喷雾干燥浆料,即能有效的提高成分和组织的均匀性,也能显著细化晶粒;以三阶段升温工艺使复合氧化物进行均匀的还原,避免高温直接还原导致的成分挥发或气相迁移,有利于保证复合粉末成分稳定性,同时还能通过控制不同阶段的反应温度和时间对钨的晶粒大小进行调控;以超细三氧化钨作为物理阻隔剂,对还原钨铜复合粉末进行冷等静压和气氛烧结处理,在显著提高粉体颗粒致密度的同时,能有效防止颗粒间发生粘连和烧结,确保钨铜复合粉末的球形度、分散性和流动性;本发明制备的钨铜复合粉末具有球形度好、致密度高、组织均匀等特点,且工艺流程短、对设备无特殊要求,适合工业化生产。

    一种聚丙烯膜覆铜层的制备方法
    54.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117380508A

    公开(公告)日:2024-01-12

    申请号:CN202311348881.1

    申请日:2023-10-18

    摘要: 本发明公开了一种聚丙烯膜覆铜层的制备方法,具体步骤包括:对聚丙烯基膜进行清洗及粗化处理;对粗化后的基膜进行涂覆聚酰亚胺浆料处理;对涂覆处理后的基膜进行低温固化处理;对固化后的基膜进行活化处理;对活化后的基膜进行镀铜处理。聚丙烯基膜经过上续步骤处理后,可在基膜上得到表面光滑平整、性能优良、结合紧密的覆铜层。本发明通过对聚丙烯基膜进行粗化处理,有效改善了聚酰亚胺与聚丙烯间的润湿性。聚丙烯基膜涂覆聚酰亚胺浆料后,可利用聚酰亚胺官能团特性成功制得结合紧密、性能优良的覆铜层,解决了聚丙烯基膜难覆铜、铜层结合力差等问题。

    一种热管用稀土铜材及其制备方法

    公开(公告)号:CN116555618A

    公开(公告)日:2023-08-08

    申请号:CN202310174850.2

    申请日:2023-02-28

    摘要: 本发明属于铜基材料及制备领域,具体涉及一种热管用稀土铜材及其制备方法。本发明通过液压成型稀土与氧化亚铜混合粉末,再加入铜液中进行炼化。可以使稀土氧化物在铜液中原位生成,低的扩散速率有效防止颗粒团聚长大,颗粒细小,弥散度高,进一步地提高弥散强化效果。此外,通过控制稀土氧化物颗粒含量,细小弥散且含量低的稀土氧化物可以保证对铜材导电导热性能的影响降到最低。由本发明的稀土铜材来加工热管管壳,可以有效阻碍管壳在烧结时的晶粒长大,提高可焊接性,改善形变加工时的表面缺陷,并保证其导电导热性。

    一种多孔钛的制备方法
    57.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109971985B

    公开(公告)日:2020-06-16

    申请号:CN201910291568.6

    申请日:2019-04-11

    申请人: 南昌大学

    摘要: 本发明公开了一种多孔钛的制备方法,其原理在于将金属钛与稀土铈按照不同的质量比配比混合,经真空熔炼后,腐蚀液腐蚀脱铈一段时间,用清洗液反复冲洗,真空干燥制备成多孔钛,与现有技术相比,本发明采用的脱合金法制备多孔钛,工艺简单可行,操作简便。采用熔炼的方法制备含铈的钛合金,利用钛与铈在液相完全互溶,固相溶解度极小的特点来制备多孔钛,通过控制加入的稀土铈的含量,从而控制孔隙率的大小,避免了多孔钛形成过程中杂质的进入,可有效控制多孔钛形成的过程。

    一种含金属氢化物无铅易切削黄铜及其制备方法

    公开(公告)号:CN108588472A

    公开(公告)日:2018-09-28

    申请号:CN201810453590.1

    申请日:2018-05-14

    申请人: 南昌大学

    IPC分类号: C22C9/00 C22C1/10 C22C32/00

    摘要: 一种含金属氢化物无铅易切削黄铜及其制备方法,其特征是在于包含1~15wt%金属氢化物。制备方法按以下步骤:在一定氢气条件下,使合金中可氢化的合金元素吸氢生成金属氢化物,最终得到含金属氢化物无铅易切削黄铜,其中原材料黄铜合金中至少有一种可氢化合金元素,要求可氢化合金元素能够与基体合金元素形成均匀的合金或固溶体。本发明提出的含金属氢化物无铅易切削黄铜的制备方法可用于规模化生产,得到的含金属氢化物无铅易切削黄铜适用于金属加工领域,尤其改善了黄铜的切削加工性能;该方法工艺简单,所需的原料储备丰富,得到的含金属氢化物无铅易切削黄铜没有污染性,符合环保要求。

    一种利用电沉积法制备石墨烯/铜复合粉的方法

    公开(公告)号:CN107236972A

    公开(公告)日:2017-10-10

    申请号:CN201710247095.0

    申请日:2017-04-17

    申请人: 南昌大学

    IPC分类号: C25C5/02

    CPC分类号: C25C5/02

    摘要: 一种利用电沉积法制备石墨烯/铜复合粉的方法,其特征是包括以下步骤:以电解铜片为阳极,铜箔为阴极,可溶性铜盐、可溶性镍盐及氧化石墨烯的混合溶液为电解液,通直流电进行电沉积,保持一定的电流密度一段时间,将阴极上沉积所得产物用无水乙醇清洗产物,除去残留杂质,再放入真空干燥箱中进行烘干,研磨,得到石墨烯/铜复合粉。本发明解决了石墨烯均匀分散在铜基体中的难度大的问题,使得石墨烯均匀分布于铜基体上;制备出的石墨烯/铜复合粉形貌呈现为均匀的球形,且石墨烯以单层或少层的形式均匀分散在铜粉中;工艺简单,操作容易,成本低廉,制样和电沉积过程均无特殊设备要求。

    一种超细球形铁粉的制备方法

    公开(公告)号:CN107199347A

    公开(公告)日:2017-09-26

    申请号:CN201710222507.5

    申请日:2017-04-07

    申请人: 南昌大学

    IPC分类号: B22F9/22 B82Y40/00

    CPC分类号: B22F9/22 B82Y40/00

    摘要: 一种超细球形铁粉的制备方法,a)将氧化钙与氧化铁粉末按质量比2~7:8~3进行球磨混合,球磨4~6 h,以得到均匀混合的粉末;b)将均匀混合后的粉末在空气或氧气气氛中加热至1100~1300℃,保温2~4 h,得到铁酸钙前驱体;c)将步骤b)得到的铁酸钙在氢气气氛中加热至850~1000℃,保温1~3 h,得到氧化钙和纳米铁粉的混合粉末;d)用浓度为0.2 mol/L氯化铵溶液反复清洗还原产物,然后用去离子水和无水乙醇反复清洗,得到湿铁粉;e)将所得湿铁粉放入真空干燥箱中50℃烘干1~3 h。本发明制备的铁粉颗粒细小,粒度均匀;生产过程铁粉不易被氧化;工艺简单,成本低廉,可连续化大批量生产。