一种在碳纤维表面化学镀铜的方法

    公开(公告)号:CN111172520B

    公开(公告)日:2022-04-05

    申请号:CN202010060283.4

    申请日:2020-01-19

    IPC分类号: C23C18/18 C23C18/40 D06M11/83

    摘要: 本发明公开了一种在碳纤维表面化学镀铜的方法,该方法包括以下步骤:一、将碳纤维进行敏化处理;二、将敏化后的碳纤维进行活化处理;三、将活化后的碳纤维进行还原处理;四、将硫酸铜、次亚磷酸钠、柠檬酸钠、乙酸钠和硫酸镍加入到去离子水中,然后调节pH为1~3,得到镀铜溶液;五、将还原后的碳纤维放入到镀铜溶液中进行化学镀铜处理,烘干后得到镀铜碳纤维。本发明依次对碳纤维进行敏化、活化和还原处理,然后在pH为1~3的镀铜溶液中进行化学镀铜,实现了在碳纤维表面化学镀铜,节省了高温去胶、除油、粗化和中和的过程,简化了化学镀铜的过程,有效地降低了化学镀铜的成本。

    一种石墨烯增强钛基复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN110512109B

    公开(公告)日:2021-09-03

    申请号:CN201910892404.9

    申请日:2019-09-20

    摘要: 本发明公开了一种石墨烯增强钛基复合材料的制备方法,该方法包括:一、将球形钛粉超声波清洗后干燥;二、将经干燥后的球形钛粉酸浸后清洗干燥;三、将经干燥后的球形钛粉加入到镀镍溶液中加热保温并烘干,得到镀镍球形钛粉;四、将氧化石墨烯加入到去离子水中分散得氧化石墨烯分散液,然后将镀镍球形钛粉加入到氧化石墨烯分散液中经保温搅匀、干燥得混合粉末;步骤五、将混合粉末进行放电等离子热压烧结得石墨烯增强钛基复合材料。本发明在球形钛粉表面镀镍,有效隔绝了石墨烯与钛粉的接触,避免了石墨烯与钛发生化学反应并生成界面产物对复合材料产生不良影响,保证了石墨烯结构特征的完整性,提高了石墨烯增强钛基复合材料的力学性能。

    一种石墨烯增强钛基复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN110512109A

    公开(公告)日:2019-11-29

    申请号:CN201910892404.9

    申请日:2019-09-20

    摘要: 本发明公开了一种石墨烯增强钛基复合材料的制备方法,该方法包括:一、将球形钛粉超声波清洗后干燥;二、将经干燥后的球形钛粉酸浸后清洗干燥;三、将经干燥后的球形钛粉加入到镀镍溶液中加热保温并烘干,得到镀镍球形钛粉;四、将氧化石墨烯加入到去离子水中分散得氧化石墨烯分散液,然后将镀镍球形钛粉加入到氧化石墨烯分散液中经保温搅匀、干燥得混合粉末;步骤五、将混合粉末进行放电等离子热压烧结得石墨烯增强钛基复合材料。本发明在球形钛粉表面镀镍,有效隔绝了石墨烯与钛粉的接触,避免了石墨烯与钛发生化学反应并生成界面产物对复合材料产生不良影响,保证了石墨烯结构特征的完整性,提高了石墨烯增强钛基复合材料的力学性能。

    一种在碳纤维表面化学镀铜的方法

    公开(公告)号:CN111172520A

    公开(公告)日:2020-05-19

    申请号:CN202010060283.4

    申请日:2020-01-19

    IPC分类号: C23C18/18 C23C18/40 D06M11/83

    摘要: 本发明公开了一种在碳纤维表面化学镀铜的方法,该方法包括以下步骤:一、将碳纤维进行敏化处理;二、将敏化后的碳纤维进行活化处理;三、将活化后的碳纤维进行还原处理;四、将硫酸铜、次亚磷酸钠、柠檬酸钠、乙酸钠和硫酸镍加入到去离子水中,然后调节pH为1~3,得到镀铜溶液;五、将还原后的碳纤维放入到镀铜溶液中进行化学镀铜处理,烘干后得到镀铜碳纤维。本发明依次对碳纤维进行敏化、活化和还原处理,然后在pH为1~3的镀铜溶液中进行化学镀铜,实现了在碳纤维表面化学镀铜,节省了高温去胶、除油、粗化和中和的过程,简化了化学镀铜的过程,有效地降低了化学镀铜的成本。

    高硬度耐磨型网状结构双金属钛基复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN110592429A

    公开(公告)日:2019-12-20

    申请号:CN201910985313.X

    申请日:2019-10-16

    IPC分类号: C22C14/00 C22C1/04

    摘要: 本发明公开了一种高硬度耐磨型网状结构双金属钛基复合材料,以钛或钛合金为基体,复合用金属与钛或钛合金基体原位自生的金属间化合物颗粒相、复合用金属依次呈套环状分布在钛或钛合金基体的表面,形成网状结构双金属钛基复合材料;本发明还公开了一种高硬度耐磨型网状结构双金属钛基复合材料的制备方法,该方法将基体粉末与经高能球磨处理后的复合用金属粉末进行高能球磨复合,再进行烧结。本发明利用复合用金属良好的自润滑效应以及金属间化合物颗粒相的分布强化效应,提高了双金属钛基复合材料的抗摩擦磨损性能和硬度;本发明采用高能球磨法制备双金属钛基复合粉体,无需对原料进行清洗、敏化和活化,工艺简单,可操作性强,适宜大规模产业化。

    一种网络结构的纳米碳-钛基复合粉末及其应用

    公开(公告)号:CN110586938B

    公开(公告)日:2021-12-31

    申请号:CN201911000364.9

    申请日:2019-10-21

    摘要: 本发明公开了一种网络结构的纳米碳‑钛基复合粉末,该复合粉末由以下步骤制备得到:一、制备钛基粉末混合液;二、制备纳米碳分散液;三、将纳米碳分散液加入到钛基粉末混合液中搅匀得纳米碳‑钛基粉末混合液,然后加入液氮冷却,再经冷冻干燥得网络结构的纳米碳‑钛基复合粉末;本发明还提供了一种网络结构的纳米碳‑钛基复合粉末的应用。本发明使纳米碳连接在钛基粉末颗粒的表面,得到网络结构的纳米碳‑钛基复合粉末,利用纳米碳具有高导电、高导热的性能,提高了网络结构的纳米碳‑钛基复合粉末的导电性和导热性,且不破坏纳米碳的结构,保证了纳米碳增强体的性能,拓展了纳米碳‑钛基复合粉末的应用范围;本发明的应用工艺简单,容易实现。

    一种网络结构的纳米碳-钛基复合粉末及其应用

    公开(公告)号:CN110586938A

    公开(公告)日:2019-12-20

    申请号:CN201911000364.9

    申请日:2019-10-21

    摘要: 本发明公开了一种网络结构的纳米碳-钛基复合粉末,该复合粉末由以下步骤制备得到:一、制备钛基粉末混合液;二、制备纳米碳分散液;三、将纳米碳分散液加入到钛基粉末混合液中搅匀得纳米碳-钛基粉末混合液,然后加入液氮冷却,再经冷冻干燥得网络结构的纳米碳-钛基复合粉末;本发明还提供了一种网络结构的纳米碳-钛基复合粉末的应用。本发明使纳米碳连接在钛基粉末颗粒的表面,得到网络结构的纳米碳-钛基复合粉末,利用纳米碳具有高导电、高导热的性能,提高了网络结构的纳米碳-钛基复合粉末的导电性和导热性,且不破坏纳米碳的结构,保证了纳米碳增强体的性能,拓展了纳米碳-钛基复合粉末的应用范围;本发明的应用工艺简单,容易实现。