一种凝胶注模坯体的干燥方法

    公开(公告)号:CN101486579A

    公开(公告)日:2009-07-22

    申请号:CN200910042712.9

    申请日:2009-02-24

    Applicant: 中南大学

    Inventor: 王日初 王小锋

    Abstract: 本发明公开了一种凝胶注模坯体的干燥方法,利用某些低沸点有机物能与水互溶,且表面张力低于水的特点,将凝胶注模坯体浸入到有机物或有机物与水的混合物中,使坯体中的水分被置换出来,从而干燥坯体。此种低沸点有机物主要是:低分子量的醇类如甲醇、乙醇、丙醇等;低分子量的酮类如甲酮、乙酮、丙酮等;低分子量的醚类如甲醚、乙醚等;低分子量的醛类如甲醛、乙醛、丙醛等。采用本发明干燥凝胶注模坯体,操作简单、效率高;干燥坯体无龟裂或其他干燥缺陷,表面质量好;并且能耗小,成本低,适合工业化生产。

    一种利用凝胶注模成型技术制备BeO陶瓷的方法

    公开(公告)号:CN101462867A

    公开(公告)日:2009-06-24

    申请号:CN200910042518.0

    申请日:2009-01-16

    Applicant: 中南大学

    Inventor: 王日初 王小锋

    Abstract: 本发明属于陶瓷技术领域,具体涉及一种利用凝胶注模成型技术制备BeO陶瓷的方法。其步骤包括BeO粉体的前处理、配料、球磨混料、真空除气、凝胶固化、干燥排胶、烧结。本发明制备BeO陶瓷的方法,原料处理简单,工序简短,设备投入少,成本低,并且减少操作人员与BeO粉体接触,降低了BeO的毒害,适合工业化规模生产。

    镁动力电池阳极板材的热处理方法

    公开(公告)号:CN101409340A

    公开(公告)日:2009-04-15

    申请号:CN200810030664.7

    申请日:2008-02-22

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 一种镁动力电池阳极板材的热处理方法,采用流动冷空气淬火、变温多次退火,具体包括以下步骤:第一步,648-688K固溶处理,保温时间为22-25小时,并采用流动空气淬火;第二步,轧制过程中中间退火,在653-688K下退火0.3-1.2小时;第三步,在433-488K退火,时间6-10小时。本发明保证了镁阳极材料能轧制出厚度为0.1mm的板材而不开裂,大幅度减薄镁合金板材,本发明的热处理方法使得镁合金阳极板材的晶粒细小,自腐蚀速率大大降低,并控制生成对电化学活性有利的阴极性第二相化合物,使其均匀弥散的分布于晶内。

    运用溶胶—凝胶法在硅颗粒表面镀覆一层金属钨膜的方法

    公开(公告)号:CN117564266A

    公开(公告)日:2024-02-20

    申请号:CN202311421517.3

    申请日:2023-10-30

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明涉及一种运用溶胶—凝胶法在硅颗粒表面镀覆金属钨膜的方法,主要步骤为:S1:硅颗粒表面清洗和粗化;S2:过氧钨酸溶胶的制备;S3:硅颗粒表面镀覆及干燥;S4:氢气还原;S5:重复镀覆。本发明运用溶胶—凝胶法,将表面清洗和粗化后的硅颗粒,经过配置的过氧钨酸溶胶涂覆、干燥后,在硅颗粒表面形成一层氧化钨凝胶膜;干燥的复合粉末经过氢气还原,在硅颗粒表面形成一层完整致密的金属钨膜层结构。本发明的镀覆工艺重复性好,可用于改善金属基复合材料的界面结合性能。

    一种提升生物可降解Mg-Zn-Sc-Zr合金综合性能的方法

    公开(公告)号:CN115044845B

    公开(公告)日:2023-05-05

    申请号:CN202210643515.8

    申请日:2022-06-09

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明涉及生物医用金属材料制备技术领域,具体地说,是设计和制备了一种镁‑锌‑钪‑锆的可降解镁合金材料。该合金由以下质量百分比的组分组成:Zn:1.5%~2.5%、Sc:小于等于1.0%、Zr:0.1%~0.25%,其余为镁和极少量不可避免的杂质。具体制备方法包括真空熔炼铸造、均匀化处理和热挤压,得到满足生物体液服役环境下的生物医用镁合金挤压棒材。本发明在镁合金中添加少量合金元素对人体无毒性,力学性能优异,降解速率较低。本发明的优良力学性能可降解生物医用Mg‑Zn‑Sc‑Zr合金材料,极限抗拉强度高至297MPa,断后延伸率高达25.8%,降解速率低至0.77mm·year‑1,合金发生均匀降解,适用作生物可降解植入材料。

    一种梯度结构电子封装外壳及其制备加工方法

    公开(公告)号:CN115255366A

    公开(公告)日:2022-11-01

    申请号:CN202210906023.3

    申请日:2022-07-29

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明涉及一种梯度结构电子封装外壳及其制备加工方法。本发明所述的梯度结构电子封装外壳的制备加工方法包括以下步骤:S1:采用喷射沉积和热等静压制备高硅铝合金锭坯;S2:将高硅铝合金锭坯加工后得到所需尺寸的板材作为热匹配层;S3:采用增材制造方法在热匹配层上堆积制备外壳侧壁和壳内凸台,得到梯度结构电子封装外壳粗坯;S4:梯度结构电子封装外壳粗坯进行加热加压处理;S5:精密加工后得到梯度结构电子封装外壳。本发明通过喷射沉积的快速凝固过程有效控制热匹配层高硅铝合金中Si相尺寸和形貌,结合增材制造方法直接成型电子封装外壳侧壁和壳内凸台,获得梯度结构电子封装外壳,具有良好的可操作性,提高材料利用率和成型效率。

    一种生物可降解Mg-Zn-Ca-Re合金

    公开(公告)号:CN114921700A

    公开(公告)日:2022-08-19

    申请号:CN202210572140.0

    申请日:2022-05-25

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明涉及生物医用金属材料制备技术领域,具体的说,是设计和制备了一种镁‑锌‑钙‑(稀土)的可降解镁合金材料。该合金由以下质量百分比的组分组成:Zn:1.5%~2.5%、Ca:0.2%~0.3%、Re0.2%~0.4%,其余为镁和极少量杂质;所述Re为Sc和/或Sm。所述镁合金通过较低温度的挤压变形获得了超细的个位数微米级晶粒,以此获得了良好的耐蚀性和高的强度或塑性。所述较低温度的挤压变形时,控制挤压温度为275~290℃。本发明成功在较低温度下(275~290℃)挤压出性能优异且表面质量良好的板带材,降低了挤压成本且便于工业化应用。

    选区激光熔化铝合金的评价方法

    公开(公告)号:CN113695594B

    公开(公告)日:2022-05-31

    申请号:CN202110998348.4

    申请日:2020-07-28

    Applicant: 中南大学

    Inventor: 蔡志勇 王日初

    Abstract: 本发明涉及一种选区激光熔化铝合金的评价方法,包括以下步骤:S1、根据所设计合金配置原料,制成合金坯锭;S2、对合金坯锭进行预处理和加工,制成合金样块;S3、采用高能激光束对合金样块表面进行第一次激光表面扫描处理,在合金样块表面形成第一激光熔化层;待第一次激光表面扫描处理后的合金样块完全冷却后,再次采用高能激光束对第一激光熔化层的区域进行第二次激光表面扫描处理,形成第二激光熔化层;S4、将S3步骤的合金样块进行感应快速加热处理和淬冷处理;S5、对S4步骤的合金样块的第二激光熔化层进行表面形貌观察及组织性能表征与测试,判断所述合金样块是否适用于选区激光熔化成型技术。

    一种太阳能电池阵互连材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN113459609A

    公开(公告)日:2021-10-01

    申请号:CN202110744750.X

    申请日:2021-06-30

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明提供了一种太阳能电池阵互连材料,包括依次设置的第一金银合金材料层、银层与第二金银合金材料层;所述第一金银合金材料层与第二金银合金材料层中银元素的质量浓度各自独立地为0.001%~0.005%。与现有技术相比,本发明提供的太阳能电池阵互连材料外侧为金银合金材料层与银层具有较高的结合性能,使互连材料各层结合紧密,不易被剥离,同时外侧金银合金材料具有较高的耐原子氧侵蚀性能,同时中间高塑性银层形成受力缓冲带,从而使太阳能电池阵互连材料既具有较高的耐原子氧侵蚀性能又具有良好的力学性能。

    一种铝硅合金层状梯度材料及其制备加工与应用

    公开(公告)号:CN109825791B

    公开(公告)日:2020-08-28

    申请号:CN201910148458.4

    申请日:2019-02-28

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明涉及一种铝硅合金层状梯度材料的制备方法,包括如下步骤:S1:设计铝硅合金层状梯度材料的层数、各层组成和各层厚度,以硅为22~70%、余量为铝的重量百分配比来配制不同硅含量的原料;S2:分别将步骤S1配好的不同硅含量的原料熔炼;S3:采用快速凝固喷射沉积技术,分别用步骤S2得到的不同硅含量的铝硅合金熔体逐层制备铝硅合金层;S4:采用压力烧结对步骤S3得到的锭坯进行致密化处理,得到铝硅合金层状梯度材料。本发明所述方法能够根据应用需求设计材料的梯度结构,其具有可控性好,工艺稳定,制得的梯度材料组织致密、各层之间结合紧密的优点。本发明所述梯度材料的可设计性强,适用于电子封装壳体。

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