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公开(公告)号:CN115612963A
公开(公告)日:2023-01-17
申请号:CN202211097122.8
申请日:2022-09-08
申请人: 苏州大学
摘要: 本发明公开了一种膨胀石墨复合材料吸波涂层的制备方法,包括以下步骤:S1、将钴盐、镍盐溶于溶剂中,搅拌后加入偶联剂,得到第一混合液;S2、将膨胀石墨溶液与第一混合液混合,真空抽滤,得到第二混合液;S3、在第二混合液中加入丁胺,得到第三混合液;S4、将第三混合液烘干,得到第一混合粉末;S5、将第一混合粉末进行热处理,得到第二混合粉末;S6、将第二混合粉末与碳化硅粉末混合后,加入溶剂与粘合剂,搅拌混合后得到第四混合液;S7、将第四混合液进行造粒,得到第三混合粉末;S8、将复合粉末进行等离子喷涂,得到吸波涂层。本发明使得金属颗粒和膨胀石墨烯可以在分子水平上交替混合和堆积、均匀分散,制备得到吸波性能更优的吸波涂层。
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公开(公告)号:CN115181873A
公开(公告)日:2022-10-14
申请号:CN202210922881.7
申请日:2022-08-02
申请人: 苏州大学
摘要: 本发明提供一种铜修饰氧化石墨烯基复合材料的制备方法,包括以下步骤:A)将铜盐与氧化石墨烯分散液混合,超声分散,得到混合溶液;B)将所述混合溶液蒸发至干,得到粉末;C)将所述粉末在50~400℃下热处理5~24小时,得到热处理后的粉末;D)将所述热处理后的粉末在在含氢气氛中进行还原,得到还原的粉末;E)在真空环境下,将所述还原的粉末进行放电等离子烧结,得到铜修饰氧化石墨烯基复合材料。本发明能够制备得到具有高强度、耐磨损、低摩擦系数等多种优异性能配合的新型轻比重石墨烯基复合材料。本发明还提供一种铜修饰氧化石墨烯基复合材料及其应用。
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公开(公告)号:CN112553567A
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN202011322484.3
申请日:2020-11-23
申请人: 苏州大学
摘要: 本发明提供了一种氮化硼纳米片增强镍基复合涂层的制备方法,包括:将镍粉、铬粉和三氧化二铬粉混合,得到混合粉末;将所述混合粉末和氮化硼纳米片分散液混合后干燥,得到粉体;将所述粉体进行喷雾造粒,得到喷涂喂料;将所述喷涂喂料进行等离子喷涂,得到氮化硼纳米片增强镍基复合涂层。本发明以镍粉,铬粉,三氧化二铬粉,氮化硼纳米片为原始粉末,采用均质机,喷雾造粒制备等离子喷涂喂料,以及等离子喷涂技术制备复合涂层,提高复合涂层的力学性能,发展兼备优异的力学性能和摩擦学性能的复合涂层材料体系。本发明提供了一种氮化硼纳米片增强镍基复合涂层。
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公开(公告)号:CN106668880B
公开(公告)日:2019-11-22
申请号:CN201710101062.5
申请日:2014-10-31
申请人: 苏州大学
摘要: 本发明涉及造影剂领域,具体涉及一种超声/磁共振双模态造影剂的应用。本发明的双模态造影剂以可磁共振显影的纳米粒子混悬液为原料,经喷雾干燥工艺制成空心球形纳米粒子聚集体,构建超声/磁共振显影功能集于一身的双模态造影剂。本发明集合了超声和磁共振成像的优点,在成像灵敏度和图像分辨率方面具有互补优势,可以得到更多有关病灶部位的信息;并为双模态造影剂的快速、高效和可控制备开辟了一种新的方法。
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公开(公告)号:CN108485328A
公开(公告)日:2018-09-04
申请号:CN201810409600.1
申请日:2018-05-02
申请人: 苏州大学
摘要: 本发明提供一种常温固化无机涂料,包括A组分和B组分;所述A组分包括:50~65重量份的金属磷酸盐粘结剂;33~42重量份的三氧化二铝;2~8重量份的磷酸二氢锰;0~2重量份的氧化石墨烯;所述B组分包括:50~65重量份的二氧化硅;10~15重量份的高铝水泥;15~25重量份的黏土粉;8~15重量份的氧化镁;所述金属磷酸盐粘结剂中的金属离子为铝离子、锌离子、铜离子、铁离子、亚铁离子、钙离子中的一种或几种;所述A组分和B组分的质量比为(4~5):1;所述氧化石墨烯的厚度为4~20nm;所述氧化石墨烯的微片大小为5~10μm。本发明还提供了一种常温固化无机涂料的制备方法及一种涂层工件。
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公开(公告)号:CN104862695B
公开(公告)日:2017-08-25
申请号:CN201510252581.2
申请日:2015-05-18
申请人: 苏州大学
摘要: 本发明提供了一种复合涂层、钛合金基复合材料及其制备方法,所述复合涂层由复合粉末经激光熔覆形成;所述复合粉末包括镍铬合金、碳化铬、硅粉和铝粉。所述钛合金基复合材料包括:钛合金基底;复合在所述钛合金基底上的涂层;所述涂层为上述技术方案所述的复合涂层。与现有技术相比,本发明以镍铬合金、碳化铬、硅粉和铝粉的复合粉末为原料,利用激光熔覆技术在钛合金基底上制备复合涂层,得到的钛合金基复合材料同时具有较高的耐磨性和较好的高温抗氧化性。实验结果表明,本发明提供的钛合金基复合材料室温时的耐磨性能为普通钛合金的2倍,高温氧化32h后的相对抗氧化性能为普通钛合金的8.4倍。
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公开(公告)号:CN104288792B
公开(公告)日:2017-07-07
申请号:CN201410600718.4
申请日:2014-10-31
申请人: 苏州大学
摘要: 本发明涉及生物医用材料领域,具体涉及一种具有超声造影和光热治疗性能的制剂、其制备方法及应用。首先以模板法制备空心SiO2球,然后采用表面引晶、化学还原的方法在其表面包覆金纳米壳,最后通过真空冷冻干燥去除水分,充填气体,得到一种超声影像指引的光热诊疗一体化制剂。含有气体的空心SiO2球对临床诊断用超声具有良好的响应,外层包覆的金纳米壳能够将吸收的近红外激光的光能转化为热能,用于杀死恶性肿瘤细胞。该发明将超声诊断和光热治疗制剂合二为一,通过超声造影检查锁定病变部位,然后施以激光辐照,进行超声影像指导下的光热治疗,减少了病人痛苦的同时并提高了治疗效率。
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公开(公告)号:CN104836103A
公开(公告)日:2015-08-12
申请号:CN201510174430.X
申请日:2015-04-14
申请人: 苏州大学
摘要: 本发明公开了一种制备基于黑磷的可饱和吸收体器件的方法,这种方法将机械剥离法得到的二维层状黑磷,或者是超声震荡得到的分布在酒精溶液里的二维层状黑磷,通过定向转移的方法沉积到光纤头上,作为器件的可饱和吸收层。本发明所涉及的定向转移的方法,可以有效、高效的将黑磷转移到光纤头上,避免了人工转移过程中对材料造成的损害,并且能够精确定位纳米级材料所在的位置,避免了盲目转移的问题,提高了饱和吸收体制备的成功率。采用本发明方法制成的黑磷可饱和吸收体采用透射方式工作,可实现近中红外工作波段激光器的超短脉冲输出,具有性能好、兼容性强的特点,适用于激光器的调Q和锁模、光信号处理等应用。
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公开(公告)号:CN102716514B
公开(公告)日:2014-11-05
申请号:CN201210170535.4
申请日:2012-05-29
申请人: 苏州大学
摘要: 一种纳米复合材料生物涂层及其制备方法,该纳米复合材料的组分包括纳米羟基磷灰石和石墨烯,其制备方法包括步骤:称取不同混合比例的原材料并进行超声分散、混合;混合粉末经喷雾造粒制得纳米羟基磷灰石-石墨烯微米团聚颗粒;经等离子喷涂制得羟基磷灰石-石墨烯纳米复合材料生物涂层。本发明实施例的纳米复合材料生物涂层具有良好的抗菌性能、骨诱导性能和促进成骨细胞在其表面贴附的能力。本发明实施例的纳米复合材料生物涂层制备工艺是等离子喷涂,较传统的涂层制备工艺,该制备工艺提高了制备效率,极大节约了加工成本。
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公开(公告)号:CN102731101B
公开(公告)日:2014-04-09
申请号:CN201210170608.X
申请日:2012-05-29
申请人: 苏州大学
IPC分类号: C04B35/622 , C04B35/634 , C04B35/58
摘要: 一种超高温陶瓷异形构件等离子喷涂近净成形制造方法,该制造方法包括步骤:称取不同混合比例的纳米粉末原料,进行超声分散、充分混合、喷雾造粒、干燥,然后筛选出40~70μm的微米团聚颗粒作为等离子喷涂喂料;将高纯高强石墨加工成芯模,打磨,然后进行等离子喷涂近净成形;将近净成形超高温陶瓷异形构件坯体进行热等静压致密化处理,然后采用机械振动方式去除芯模,得到BNNT/(ZrB2-SiC)超高温陶瓷异形构件。本发明公布一种“扁平粒子界面及扁平粒子内部协同强韧化”多尺度协同强韧耦合设计方法,本发明的制造方法将传统的超高温陶瓷复合材料制备、构件加工成形过程合二为一,提高了成形效率,节约了加工成本。
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