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公开(公告)号:CN117717978A
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202311738007.9
申请日:2023-12-18
Applicant: 厦门大学 , 纳美特新材料科技(重庆)股份有限公司 , 厦门纳美特新材料科技有限公司
Abstract: 本发明提供一种高强度、疏水性氧化铝气凝胶的制备方法,包括以下步骤:首先以乙烯基三烷氧基硅烷为原料合成聚乙烯基三烷氧基硅烷前驱体,将其与溶剂混合,酸‑碱催化后得到聚乙烯基‑氧化硅溶胶;将所述聚乙烯基‑氧化硅溶胶加入无机铝盐溶液中,形成均一的有机‑无机杂化溶胶,其后向其中加入环氧丙烷催化剂,制备得到聚乙烯基改性的氧化铝凝胶;所述凝胶经老化、溶剂交换、干燥得到聚乙烯基改性的氧化铝气凝胶。本发明引入聚乙烯基赋予氧化铝气凝胶疏水性,同时聚乙烯基在氧化铝颗粒连接处,提高了氧化铝气凝胶的力学性能。
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公开(公告)号:CN114907103A
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN202210501114.9
申请日:2022-05-09
Applicant: 厦门大学
IPC: C04B35/10 , C04B35/622 , C04B35/624 , C04B35/80
Abstract: 一种制备层间颗粒增强氧化物陶瓷基复合材料的混合工艺,涉及陶瓷基复合材料制备。制备层间颗粒浆料:将层间颗粒分散到分散剂中球磨获得颗粒浆料;氧化物纤维布去胶:裁剪纤维布进行热处理,完成去胶过程;浆料浸渍、纤维布叠层:铺排纤维布,将颗粒浆料浸渍在纤维布上干燥后,对含浆料的纤维布叠层获得含层间颗粒的预制体;溶胶浸渍:取氧化物溶胶对预制体真空浸渍,取出干燥得粗坯,将粗坯置于干燥箱中凝胶;溶胶热处理无机化:将粗坯置于高温环境中无机化制备;重复浸渍‑凝胶‑热处理过程:直到获得致密的层间层间颗粒增强氧化物陶瓷基复合材料。可降低制备氧化物陶瓷基复合材料闭孔率,提高氧化物陶瓷基复合材料的致密度以及结构均匀性。
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公开(公告)号:CN108035074B
公开(公告)日:2019-05-03
申请号:CN201711472068.X
申请日:2017-12-29
Applicant: 厦门大学
Abstract: 一种二氧化硅气凝胶纳米纤维复合膜的制备方法,涉及纳米纤维复合膜。配制二氧化硅气凝胶/有机溶剂分散液;配制聚合物/SiO2纺丝液;聚合物/SiO2静电纺丝;纳米纤维复合膜的后处理。所得二氧化硅气凝胶纳米纤维复合膜的纤维形貌为针刺状,纤维平均直径为200~300nm,比表面积可达55㎡/g;工艺简单,制备条件温和,得到的复合纳米纤维膜比表面积高、纤维直径小,有望应用于隔热、吸附、催化、生物工程等领域。
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公开(公告)号:CN107673390B
公开(公告)日:2019-04-26
申请号:CN201710933632.7
申请日:2017-10-10
Applicant: 厦门大学
Abstract: 一种玲珑球状纳米氧化钇的制备方法,涉及纳米氧化钇。在硝酸钇溶液中加入去离子水,得反应液A;固定[Y]和[NH4HCO3]的摩尔比,将相应质量的碳酸氢铵溶解于去离子水中,得反应液B;将反应液A置于水浴中,而后在搅拌条件下将反应液B加到反应液A中,得到悬浊液C,所述悬浊液C为乳白色悬浊液;对悬浊液C进行抽滤,所得滤饼先分别用离子水、无水乙醇洗涤,最后将其分散于无水乙醇中得分散液D;采用超临界干燥工艺对分散液D进行干燥,得前驱体粉体;所得前驱体粉体经煅烧,即得玲珑球状纳米氧化钇。制备的玲珑球状纳米氧化钇的直径200~300nm,比表面积可达40㎡/g,松装密度0.19g/m3,无团聚。
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公开(公告)号:CN108267236A
公开(公告)日:2018-07-10
申请号:CN201810009172.3
申请日:2018-01-04
Applicant: 厦门大学
CPC classification number: G01K7/00 , C04B35/58 , C04B35/622 , C04B41/009 , C04B41/5122 , C04B41/88 , C04B2235/48 , C04B2235/483 , H01Q1/225 , C04B41/4564 , C04B41/4529
Abstract: 加载贴片天线的SiAlCN无线无源温度传感器及制备,涉及温度传感器。传感器设有陶瓷温度敏感元件,在陶瓷温度敏感元件表面设有金属层并形成谐振腔,在谐振腔上表面金属层设有缝隙,在谐振腔上方设有陶瓷基贴片天线。制备圆柱形陶瓷温度敏感元件;制备圆柱形谐振腔;制备陶瓷基板贴片天线;制备无线无源温度传感器。无线无源温度传感器采用SiAlCN作为温度敏感元件,在温度敏感元件表面镀耐高温金属层形成谐振腔,在谐振腔上表面金属层开缝隙,在谐振腔上方加载耐高温陶瓷基贴片天线。SiAlCN陶瓷温度敏感元件可耐高温1400℃以上,在谐振腔上方加载的陶瓷基耐高温贴片天线,其陶瓷基底和金属贴片能耐高温1000℃以上。
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公开(公告)号:CN108035074A
公开(公告)日:2018-05-15
申请号:CN201711472068.X
申请日:2017-12-29
Applicant: 厦门大学
Abstract: 一种二氧化硅气凝胶纳米纤维复合膜的制备方法,涉及纳米纤维复合膜。配制二氧化硅气凝胶/有机溶剂分散液;配制聚合物/SiO2纺丝液;聚合物/SiO2静电纺丝;纳米纤维复合膜的后处理。所得二氧化硅气凝胶纳米纤维复合膜的纤维形貌为针刺状,纤维平均直径为200~300nm,比表面积可达55㎡/g;工艺简单,制备条件温和,得到的复合纳米纤维膜比表面积高、纤维直径小,有望应用于隔热、吸附、催化、生物工程等领域。
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公开(公告)号:CN105801152A
公开(公告)日:2016-07-27
申请号:CN201610099958.X
申请日:2016-02-24
Applicant: 厦门大学
CPC classification number: C04B35/58 , C04B35/806 , C04B2235/425 , C04B2235/483 , C04B2235/52
Abstract: 方形石墨烯增强SiCN陶瓷温度传感器及其制备方法,涉及传感器。方形石墨烯增强SiCN陶瓷温度传感器设有方形石墨烯增强SiCN陶瓷的非晶态温敏元件,在方形石墨烯增强SiCN陶瓷的表面上设有两个直径相等的小孔用于连接铂丝并形成温度传感器。制备方法:制备非晶态石墨烯增强SiCN陶瓷温敏元件;制备圆柱形石墨烯增强SiCN陶瓷,制备方形非晶态石墨烯增强SiCN陶瓷温敏元件。利用石墨烯优异的半导体特性来增强SiCN陶瓷的半导体性质,并将其制备成有源无线温度传感器。所用原材料来源广泛,易获取。传感器的制备方法、条件均较简单。所制备的传感器可以在高温、高湿、腐蚀性和高辐射等极端恶劣的环境下稳定使用。
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公开(公告)号:CN103979542B
公开(公告)日:2016-02-03
申请号:CN201410230686.3
申请日:2014-05-28
Applicant: 厦门大学
IPC: C01B33/00
Abstract: 一种SiCO微米陶瓷十字架的制备方法,涉及一种微米陶瓷。将0.8g模板剂F127溶解在5ml二甲苯溶液中,搅拌后,得混合液A;将0.8g的陶瓷先驱体聚乙烯基硅氮烷溶解在5ml异丙醇中,加入热交联剂过氧化二异丙苯,搅拌后,得混合液B;将混合液A和混合液B混合,搅拌后,混合液C;将混合液C倒在聚四氟乙烯盘上,在50℃的烘箱中保温,然后130℃交联后,变为淡黄色透明薄膜,取出后脱膜,然后在惰性气氛中热解薄膜,在薄膜表面获得SiCO微米陶瓷十字架。制备的SiCO微米陶瓷十字架的棱长为1~4μm,稳定性好。在复合材料以及高温器件设计等领域有重要的应用价值。设备投资少,操作容易,工艺简单,重复性好。
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公开(公告)号:CN104016347B
公开(公告)日:2016-01-27
申请号:CN201410230546.6
申请日:2014-05-28
Applicant: 厦门大学
Abstract: 一种SiCO纳米级陶瓷球晶的制备方法,涉及一种微米陶瓷。将0.8g模板剂F127溶解在5ml二甲苯溶液中,搅拌后得混合液A;将0.8g的陶瓷先驱体聚乙烯基硅氮烷溶解在5ml乙醇中,加入0.032g的热交联剂过氧化二异丙苯,搅拌后得混合液B;将混合液A和混合液B混合,搅拌后混合液C;将混合液C倒在聚四氟乙烯盘上,在40℃的烘箱中保温,然后在130℃交联后,变为淡黄色透明薄膜,取出后脱膜,然后在惰性气氛中热解薄膜,在薄膜表面得SiCO纳米级陶瓷球晶。制备的SiCO纳米级陶瓷球晶的直径为30~80nm,且稳定性好。在复合材料以及高温器件设计等领域应用。设备投资少,操作容易,工艺简单,重复性好。
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公开(公告)号:CN116174709A
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN202310209605.0
申请日:2023-03-07
Applicant: 厦门大学
Abstract: 一种轻质金属基复合材料及其制备方法,按质量比计,包括以下组分,无机气凝胶粉末:金属合金粉末=(4~6):1,金属合金粉末为铁基、钛基、铝基、钴基、镍基中的任一种,无机气凝胶粉末为氧化物气凝胶、氟化物气凝胶、碳化物气凝胶、氮化物气凝胶中的任一种。应用上述材料,采用激光粉末床熔融法,可进行制备轻质金属基复合材料。本发明在金属粉体中引入无机气凝胶粉末,所制备的金属基复合材料结合了金属和气凝胶的优势,有利于实现金属基复合材料的轻量化和提高复合材料的性能。
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