一种织构化压电陶瓷材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN104961455A

    公开(公告)日:2015-10-07

    申请号:CN201510376980.X

    申请日:2015-07-01

    申请人: 中南大学

    IPC分类号: C04B35/462 C04B35/622

    摘要: 本发明公开了一种织构化压电陶瓷材料及其制备方法,该压电陶瓷材料由模板材料晶体和基体材料构成,具有001取向的Bi4Ti3O12、Na0.5Bi4.5Ti4O15或Na0.5Bi0.5TiO3模板材料晶体在基体材料中形成定向排列;所述的基体材料具有以下化学表达式:(1-x)Bi0.5Na0.5TiO3—xBaTiO3,x为0.03~0.09;该压电陶瓷材料的制备方法是先制备基体材料薄片,将模板材料晶体涂刷在基体材料表面形成定向排列,再将多块薄片叠加,热压成型,烧结,即得织构化压电陶瓷材料;该制备方法操作简单、成本低、适用于大规模工业化生产,制得的压电陶瓷材料织构化程度高,具有300℃以上居里温度,且压电性能良好,可以广泛应用于可广泛应用于压电传感器、压电电动机以及高精度位移控制等方面。

    一种金属纤维电刷及其制备方法

    公开(公告)号:CN104332795A

    公开(公告)日:2015-02-04

    申请号:CN201410499889.2

    申请日:2014-09-26

    申请人: 中南大学

    IPC分类号: H01R39/20 H01R43/12

    CPC分类号: H01R39/20 H01R39/24 H01R43/12

    摘要: 一种金属纤维电刷及其制备方法,所述电刷包括导电金属纤维、填充金属纤维,所述填充金属纤维的长度比所述导电金属纤维短,所述填充金属纤维的一端与所述导电金属纤维的一端齐平,导电金属纤维、填充金属纤维沿长度方向均匀排列,经压制成型后,填充金属纤维与导电金属纤维整体包裹在金属包套中;其制备方法是将导电金属纤维与填充金属纤维一起在绕线盘上进行绕制成金属纤维环;将金属纤维环切断,压制成型后一端浸泡在酸或碱溶液中,溶解填充金属纤维,得到金属纤维电刷。本发明结构紧凑合理、纤维之间结合强度高、制备工艺简单、制备的电刷具有载流能力大、接触电阻小、使用寿命长、滑动速度快、发热量少、磨屑量少,适于工业化生产,可替代现有碳刷及金属纤维电刷。可满足大功率、高精密导电滑环使用要求。

    人体硬组织修复材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN102886075B

    公开(公告)日:2015-01-14

    申请号:CN201210347179.9

    申请日:2012-09-19

    申请人: 中南大学

    IPC分类号: A61L27/46 A61L27/56 A61L27/22

    摘要: 本发明属于生物医学材料领域。主要适用于制取骨形态发生蛋白2活性肽与羟基磷灰石复合剂型。其中所述的骨形态发生蛋白2活性肽,其序列如SEQ ID N0:1~10所示。本发明所述的方法首先是将骨形态发生蛋白2活性肽溶于生理盐水溶解或5%葡萄糖溶液中,随后将羟基磷灰石支架也加入其中,使骨形态发生蛋白2活性肽结合在羟基磷灰石颗粒的表面,经离心分离,并清洗干燥后,获得所需的骨形态发生蛋白与羟基磷灰石复合剂型,即得到本发明所述的人体硬组织修复材料。

    一种TC18钛合金的热处理方法

    公开(公告)号:CN103924180A

    公开(公告)日:2014-07-16

    申请号:CN201410136849.1

    申请日:2014-04-08

    申请人: 中南大学

    IPC分类号: C22F1/18

    摘要: 本发明涉及一种TC18钛合金热处理工艺,属材料技术领域。本发明方法:首先将TC18钛合金在Tβ-60℃~Tβ-100℃(Tβ为合金β相转变温度)保温2~8h后,采取空冷或水冷冷却至室温;然后将合金在540~600℃时效4~12h,空冷冷却至室温。本发明通过对保温温度、时间和冷却方式的选取,能够有效调控合金的微观组织,实现等轴α相(含量大于10vol%、尺寸大于2μm)、片状α相(厚度大于0.5μm)、大量细针α和β相基体搭配的显微组织,使TC18钛合金具有较高的强度以及良好的塑性和韧性,解决了双重退火工艺存在合金强度较低以及固溶-时效工艺难以使合金塑性和韧性满足使用要求的问题,适合工业化应用。

    一种铟锡氧化物靶材的制备方法

    公开(公告)号:CN102910900B

    公开(公告)日:2014-07-09

    申请号:CN201210424320.0

    申请日:2012-10-31

    申请人: 中南大学

    摘要: 本发明描述了一种铟锡氧化物靶材的制备方法。该方法以纯度大于99.99%、平均粒径0.02~2微米的铟锡氧化物粉末作为主原料,与由纯水、水溶性环氧树脂和分散剂制成的预混液进行充分球磨混合得到均匀分散、容易流动的浆料,经浇注、固化和干燥后得到高强度生坯,经脱脂,烧结后,得到In2O3单相立方结构、相对密度达到99.5%、电阻率小于0.1mΩ·cm且成分均匀的高质量ITO靶材。本发明所得的ITO靶材密度高,可实现大尺寸化和形状多样化,生坯无需进行等静压处理,生产效率和成品率可大大提高;采用的凝胶体系为无毒水溶性环氧树脂,可有效提高生产安全系数并大幅降低工业化生产对环境的污染。

    粉末冶金用含Mn混合钢粉及制备方法

    公开(公告)号:CN103506618A

    公开(公告)日:2014-01-15

    申请号:CN201310481302.0

    申请日:2013-10-15

    申请人: 中南大学

    IPC分类号: B22F1/00 C22C38/04

    摘要: 本发明公开了一种粉末冶金用含Mn混合钢粉及制备方法,所述含Mn混合钢粉由水雾化纯铁粉、含Mn水雾化预合金钢粉、FeMn合金粉、石墨粉、润滑剂组成,其中:Mn的质量百分含量小于等于3%;制备方法是配取各组分机械混合均匀。本发明制备的混合钢粉压制性能和烧结密度优于相同成分的含Mn水雾化预合金钢粉;烧结成品与由相同成分常规含Mn机械混合粉烧结所得成品相比氧含量低、烧结成品密度高。Mn含量可达到3%。本发明组分配比合理、Mn含量较高;所制备的含Mn混合钢粉结合了含Mn预合金钢粉中Mn元素分布均匀,以及常规含Mn机械混合粉压制性能好的优势,压制性能好,烧结成品氧含量低、密度高。适于工业化生产。

    一种粉末冶金用含Mn铁基预混合料及其制备方法

    公开(公告)号:CN103143704A

    公开(公告)日:2013-06-12

    申请号:CN201310115204.5

    申请日:2013-04-03

    申请人: 中南大学

    IPC分类号: B22F1/00 C22C33/02

    摘要: 本发明提供了一种粉末冶金用含Mn铁基预混合料及其制备方法,属于粉末冶金技术领域。本发明对预混合工艺作了详细报道,本发明不仅解决了由常规粘结剂制取的铁基预混合料压制成型的压坯在高温脱脂过程中脱脂时间长的问题,而且还解决了传统机械混合粉末压制的压坯及烧结成品密度一致性、尺寸稳定性较差的难题。本发明所述的含Mn铁基预混合料,其组分以质量百分比计为:铁基粉末95-98%,含Mn合金粉0.5-2%,石墨粉0.5-2%,粘结剂0.05-0.4%,润滑剂0.5-1.0%;其中粘结剂为聚丙烯酸酯类聚合物。

    一种TC18超细晶钛合金的制备方法

    公开(公告)号:CN103014574A

    公开(公告)日:2013-04-03

    申请号:CN201210544629.3

    申请日:2012-12-14

    申请人: 中南大学

    IPC分类号: C22F1/18

    摘要: 本发明涉及一种TC18超细晶钛合金的制备方法,属材料科学技术领域。本发明方法:首先,将TC18钛合金板坯或棒坯在Tβ-20℃~Tβ+50℃(Tβ为合金β相转变温度)进行固溶处理;然后,进行650~750℃的预时效后,直接进行热锻或热轧变形,水冷冷却;最后,进行520~620℃的再时效处理,空冷冷却,完成TC18超细晶钛合金的制备。本发明工艺方法简单、操作方便,采用锻造或轧制方法制备TC18超细晶钛合金,可制备大尺寸超细晶钛合金构件,其中β相尺寸小于0.8μm,α相尺寸小于0.3μm,并能够大幅度提高TC18钛合金的强度等力学性能指标,解决了现有热塑成型工艺难以制备TC18超细晶钛合金的问题。适于工业化应用。

    一种多孔羟基磷灰石生物陶瓷及其制备方法

    公开(公告)号:CN102641523A

    公开(公告)日:2012-08-22

    申请号:CN201210058017.3

    申请日:2012-03-07

    申请人: 中南大学

    IPC分类号: A61L27/56 A61L27/16 A61L27/12

    摘要: 本发明公开了一种多孔羟基磷灰石生物陶瓷及其制备方法。本发明的多孔羟基磷灰石生物陶瓷具有适宜于骨组织生长的孔径大小及分布、孔隙率、孔的贯通状况及孔的表面形态,不仅具有可容纳新骨长入的大孔并且孔壁具有丰富层片状多孔,从而具有传导成骨的作用。本发明的制备方法通过在模具中事先布置好高分子纤维的取向、直径和分布密度,利用定向温场对水基羟基磷灰石浆料进行冷冻凝固,使羟基磷灰石粉体颗粒在定向生长冰晶的推挤排斥下进行聚集重排,将所得冰坯经冷冻干燥使冰晶升华后烧结,可实现对多孔微观结构的精细调控,并且用本发明制备的多孔羟基磷灰石具有高孔隙贯通率和高孔隙率,适宜于骨组织的生长。

    金属熔盐电解用陶瓷基阳极及其制备与组装方法

    公开(公告)号:CN101851767B

    公开(公告)日:2012-01-25

    申请号:CN200910310340.3

    申请日:2009-11-24

    申请人: 中南大学

    IPC分类号: C25C3/12 C25B1/00 C25B11/04

    摘要: 本发明提供了一种金属熔盐电解用陶瓷基阳极及其制备与组装方法,该阳极的制备方法,包括混料、成形、有机物脱除与烧结步骤;装配方法包括陶瓷基阳极与金属导杆的连接方法和阳极组的组装方法,其中阳极与金属导杆的连接方法包括阳极导杆的制备、填充料的选择与配制、装配、干燥、扩散焊接步骤,阳极组的组装方法包括组装夹具的制备及阳极的组装步骤;所制备的陶瓷基阳极具有96%以上的相对密度,具有较好的耐腐蚀性能、导电性能和力学性能,具有较高的电连接强度和较好的连接稳定性,解决了陶瓷基阳极电连接困难和电解应用稳定性差的问题,采用本方法所得阳极组更加适用于现行电解槽的槽型结构,为实现陶瓷基阳极的规模电解应用提供保障。