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专利搜索结果 关键词: "复合材料"

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一种含有金属元素梯度掺杂的负极材料及其应用
发明专利权授予

专利号: CN112271277A

申请人: 溧阳天目先导电池材料科技有限公司
发明人: 殷营营;刘柏男;罗飞;李泓
申请日期: 2020-09-27
公开日期: 2023-07-18
IPC分类: H01M4/36
摘要:
本发明涉及一种含有金属元素梯度掺杂的负极材料及其应用,其中,负极材料包括具有金属元素M梯度掺杂的颗粒状氧化亚硅/M复合材料;所述氧化亚硅的通式为SiOx,其中0<x<2;所述金属元素M包括Na、Mg、Al、Li、Mn、Fe、Co、Ni、Cu或Zn中的一种或几种;所述负极材料中,金属元素M的含量从表面到核心逐渐减少,呈连续浓度梯度的掺杂分布;所述氧化亚硅/M复合材料的化学通式为SiMyOz,其中0<y<10,0<z<10。
主权项:
1.一种含有金属元素梯度掺杂的负极材料,其特征在于,所述负极材料包括具有金属元素M梯度掺杂的颗粒状氧化亚硅/M复合材料;所述氧化亚硅的通式为SiOx,其中0<x<2;所述金属元素M包括Na、Mg、Al、Li、Mn、Fe、Co、Ni、Cu或Zn中的一种或几种;所述负极材料中,金属元素M的含量从表面到核心逐渐减少,呈连续浓度梯度的掺杂分布;所述氧化亚硅/M复合材料的化学通式为SiMyOz,其中0<y<10,0<z<10。
一种无缝钢管穿管线新型复合材料导卫
专利权质押登记、变更及注销

专利号: CN112122559A

申请人: 安徽中科春谷激光产业技术研究院有限公司
发明人: 吴广志
申请日期: 2020-09-24
公开日期: 2020-12-25
IPC分类: C21D9/38
摘要:
本发明涉及机械设备制造技术领域,尤其指一种无缝钢管穿管线新型复合材料导卫,所述导卫以42CrMo合金钢作为基体材料,采用石英砂、错砂和醇溶性酚醛树脂制备导卫砂型,预制涂层采用镍基碳化钨、TiC粉末、丙烯酸树脂、聚氨酯、甲醇和丙酮制备得到,所述基体材料经高温溶解后倒入所述导卫砂型内得到预制块,所述预制块表面采用激光熔覆镍基碳化钨层。本发明采用镍基碳化钨、TiC粉末、丙烯酸树脂、聚氨酯、甲醇和丙酮制备得到预制涂层,提高铸件表面的耐磨性;以42CrMo金属作为基体材料,并加入纳米TiC粉末和WC粉末,极大的提高了导卫的强度和耐高温能力;在导卫预制块经过调质处理后,采用激光熔覆镍基碳化钨层,进一步提高导卫的耐磨性。
主权项:
1.一种无缝钢管穿管线新型复合材料导卫,其特征在于,所述导卫以42CrMo合金钢作为基体材料,所述导卫采用石英砂、错砂和醇溶性酚醛树脂制备导卫砂型,所述导卫砂型设置有预制涂层,所述预制涂层采用镍基碳化钨、TiC粉末、丙烯酸树脂、聚氨酯、甲醇和丙酮制备得到,所述基体材料经高温溶解后倒入所述导卫砂型内得到预制块,所述预制块表面采用激光熔覆镍基碳化钨层。
一种粉末冶金与锻造结合制备仿贝壳叠层结构Ti2AlNb基复合材料的方法
发明专利权授予

专利号: CN112063875A

申请人: 哈尔滨工业大学
发明人: 韩秀丽; 张宁波; 王舒邈; 孙东立; 武高辉; 杨文澍; 张强; 修子扬; 姜龙涛; 陈国钦; 乔菁; 康鹏超; 芶华松
申请日期: 2020-09-21
公开日期: 2020-12-11
IPC分类: C22C1/10
摘要:
一种粉末冶金与锻造结合制备仿贝壳叠层结构Ti2AlNb基复合材料的方法,涉及一种制备Ti2AlNb基复合材料的方法。目的是解决目前仿贝壳结构Ti2AlNb基复合材料制备效率低、组织均匀性难以控制、制备材料杂质元素含量高、以及增强体与基体界面结合强度弱的问题。方法:称取LaB6粉末、TiB2粉末和球形Ti2AlNb合金粉末;球磨得到硼化物包覆镶嵌的Ti2AlNb合金粉末,复合材料的烧结,然后单向镦粗,去除包套。本发明方法制备效率高、制备的复合材料中杂质含量低、增强体与基体界面结合强度高。本发明适用于制备仿贝壳叠层结构Ti2AlNb基复合材料。
主权项:
1.一种粉末冶金与锻造结合制备仿贝壳结构Ti2AlNb基复合材料的方法,其特征在于:该方法按照以下步骤进行:一、原料称取按质量分数称取0.4%~10%的LaB6粉末、0.2%~20%的TiB2粉末和余量的球形Ti2AlNb合金粉末作为原料;二、制备硼化物包覆镶嵌的Ti2AlNb合金粉末将步骤一称取的原料混合并进行球磨,得到硼化物包覆镶嵌的Ti2AlNb合金粉末;三、复合材料的烧结将步骤二中硼化物包覆镶嵌的Ti2AlNb合金粉末进行烧结,得到烧结态的复合材料;四、烧结态复合材料的单向镦粗,然后去除包套,即完成。
一种金属-碳化硅多孔复合材料及制备方法
发明专利权授予

专利号: CN112077318A

申请人: 广东昭信照明科技有限公司
发明人: 丁萍;杨光辉;梁裕华;黄琼
申请日期: 2020-09-16
公开日期: 2023-01-06
IPC分类: C22C29/06
摘要:
本发明涉及一种金属?碳化硅多孔复合材料的制备方法,所述方法是将碳化硅和一定量金属粉体混合,并采用金属粉末注射成型技术制备成金属?碳化硅多孔复合材料。按照本发明制备的金属(优选为不锈钢)?碳化硅多孔复合材料,其密度和气孔分布非常均匀,气孔率可直接通过高分子粘结剂的配比进行调整,气孔率在25?55%之间可调,工艺的可控性好,预制体弯曲强度可达30Mpa?60Mpa,渗铝的良品率高。由于注射成型压力均匀,烧结不易变形,金属?碳化硅多孔复合材料的成型体表面光滑,具有更好的形状设计裕度,大大节省了渗铝后的铝碳化硅的加工成本,可获得更高的产品良率。
主权项:
1.一种金属-碳化硅多孔复合材料的制备方法,所述金属-碳化硅多孔复合材料作为铝合金浸渗工艺的多孔预制体,其特征在于,所述方法是将碳化硅和一定量金属粉体混合,并采用金属粉末注射成型技术制备成金属-碳化硅多孔复合材料。
一种具有梯度界面的高强韧镁/镁复合材料及其制备方法
未知状态

专利号: CN112080675A

申请人: 河海大学
发明人: 刘欢; 王莉莎; 吴玉娜; 禚孝儒; 袁玉春; 江静华; 马爱斌
申请日期: 2020-09-11
公开日期: 2020-12-15
IPC分类: C21D9/00
摘要:
本发明公开了一种具有梯度界面的高强韧镁/镁复合材料及其制备方法,属于轻合金制备领域。所述复合材料由同轴设置的Mg?Y?Zn合金芯部和Mg?Zn合金外层组成,以质量百分比计,其中Mg?Zn合金的成分为Zn:0.3~1%,余下为Mg;Mg?Y?Zn合金的成分为Y:6.8~12.8%,Zn:2.5~4.7%,余下为Mg;所述Mg?Zn合金中Zn含量高于Mg?Y?Zn合金中Zn含量的1/10。复合材料通过配料、熔炼Mg?Y?Zn合金、制模、复合浇铸和拉拔工艺制备。本发明在Mg?Zn合金和Mg?Y?Zn合金之间的界面处形成了梯度分布的长周期堆垛有序结构相,使合金界面强度和载荷传递能力提高,从而有效综合Mg?Y?Zn合金的高强度和Mg?Zn合金的优异塑性,获得兼具高强度和高塑性的轻质复合材料,在轻量化领域、高性能微器件等领域有重要应用。
主权项:
1.一种具有梯度界面的高强韧镁/镁复合材料,其特征在于:所述复合材料由同轴设置的Mg-Y-Zn合金芯部和Mg-Zn合金外层组成,以质量百分比计,其中Mg-Zn合金的成分为Zn:0.3~1%,余下为Mg;Mg-Y-Zn合金的成分为Y:6.8~12.8%,Zn:2.5~4.7%,余下为Mg;所述Mg-Zn合金中Zn含量高于Mg-Y-Zn合金中Zn含量的1/10;上述具有梯度界面的高强韧镁/镁复合材料的制备方法,具体步骤如下:(1)配料:按上述比例组分配料称重;(2)熔炼Mg-Y-Zn合金:将纯锌锭、纯镁锭和镁钇中间合金锭在惰性气氛保护下或真空下进行熔炼制备Mg-Y-Zn合金铸锭,并将Mg-Y-Zn合金铸锭切割成直径3~4.2mm的圆棒;(3)制模:将Mg-Y-Zn合金圆棒经表面打磨和抛光后放置于模腔内径为5mm的圆柱形模具中心;(4)复合浇铸:将纯锌锭和纯镁锭在惰性气氛保护下或真空下进行熔炼制备Mg-Zn合金熔融合金液,随后浇铸于放置了Mg-Y-Zn合金圆棒的圆柱形模具中;浇铸后控制圆柱体模具在300℃保温10min,随后自然冷却至室温脱膜;(5)拉拔:脱膜后的镁/镁复合棒材进行拉拔加工,拉拔加工温度为200℃,单道次变形量为15~30%,拉拔速度为12~18mm/s,总拉拔变形量大于80%,拉拔结束后在180℃退火10min。
一种铁-氯化钙生物复合材料的制备方法
发明专利权授予

专利号: CN112024895A

申请人: 江西理工大学南昌校区
发明人: 杨友文; 帅词俊; 戚方伟; 蔡国庆
申请日期: 2020-09-08
公开日期: 2020-12-04
IPC分类: B22F9/04
摘要:
本发明公开了一种铁?氯化钙生物复合材料的制备方法,包括以下步骤:在保护气氛下,将铁粉末和氯化钙粉末进行高速球磨获得均匀的混合粉末;将混合粉末真空干燥;以真空干燥后的混合粉末为原料,在保护气氛下,采用激光选区熔化工艺得到铁?氯化钙生物复合材料。本发明通过特定参数的选区激光熔化工艺,通过极高的冷却速率使铁?氯化钙生物复合材料快速凝固,有利于让氯化钙在铁基体的分散进一步均匀化,能在腐蚀过程中,使得铁基体表面膜空缺密度均匀化,以保证铁基体的良好的力学性能和均匀腐蚀。另一方面,SLM技术具有高度的加工柔性,能够获得具有复杂结构的铁基复合材料用于临床应用。
主权项:
1.一种铁-氯化钙生物复合材料的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤一、在保护气氛下,将铁粉末和氯化钙粉末进行高速球磨获得均匀的混合粉末;步骤二、将混合粉末真空干燥;步骤三、以真空干燥后的混合粉末为原料,在保护气氛下,采用激光选区熔化工艺得到铁-氯化钙生物复合材料。
一种Ni(OH)2@CuS复合材料的制备方法
发明专利权授予

专利号: CN111960481A

申请人: 重庆文理学院
发明人: 刘宇苗; 田亮亮; 付秋婧; 李嫦嫦
申请日期: 2020-09-04
公开日期: 2020-11-20
IPC分类: B01J27/043
摘要:
一种Ni(OH)2@CuS复合材料的制备方法,其特征在于:将Cu2O与NiCl2溶解在由乙醇和水体积比为1:1的混合溶液中,超声后搅拌,加入PVP,继续搅拌;加入Na2S2O3溶液,反应15~25min后,加入Na2S反应30~40min,然后离心、洗涤和干燥。本发明制备的Ni(OH)2@CuS复合材料形貌均一、为空心立方壳结构,在立方空心结构的氢氧化镍外层均匀包裹了二维纳米片结构的CuS层;复合材料尺寸均匀,尺寸约为1.6μm左右,分散性优异、没有团聚,具有优异的比表面积和高的导电性能,Ni(OH)2和CuS的层状结构明显,结构稳定性好,使得电子传输速率更快。本发明制备的Ni(OH)2@CuS复合材料可有效应用于储能、催化及传感器制备等领域。
主权项:
1.一种Ni(OH)2@CuS复合材料的制备方法,其特征在于:将Cu2O与NiCl2溶解在由乙醇和水体积比为1:1的混合溶液中,超声后搅拌,加入PVP,继续搅拌;加入Na2S2O3溶液,反应15~25min后,加入Na2S反应30~40min,然后离心、洗涤和干燥。
一种用于3D打印的纳米陶瓷金属复合粉末及应用
发明专利权授予

专利号: CN111940723A

申请人: 中南大学
发明人: 刘祖铭; 魏冰; 农必重; 吕学谦; 任亚科; 曹镔; 艾永康
申请日期: 2020-08-30
公开日期: 2020-11-17
IPC分类: B33Y70/10
摘要:
本发明提供一种用于3D打印的纳米陶瓷金属复合粉末及应用,以金属材料为基体,以陶瓷颗粒作为增强相。采用微米级TiC、TiB2、WC、SiC、CrC、A12O3、Y2O3、TiO2中的一种或多种陶瓷颗粒作为原料,添加陶瓷颗粒的质量百分比为0.5~10.0%,通过特定的球磨工艺、等离子球化、气流分级以及筛分,得到球形度高、流动性好、粒度范围窄的纳米陶瓷均匀分布的金属复合粉末,满足3D打印技术对粉末较高的要求;通过3D打印技术制备纳米陶瓷增强的金属复合材料。所制备的金属复合材料,纳米陶瓷相分布均匀,具有优异的力学性能。采用微米级陶瓷颗粒,通过纳米化实现均匀分散,成本低;可以一体成形制备任意复杂形状的零件,提高材料利用率。
主权项:
1.一种用于3D打印的纳米陶瓷金属复合粉末的制备方法,其特征在于,包括如下步骤:(1)复合粉末制备:以微米级陶瓷颗粒为原料A,以金属粉末为原料B;先将原料A与部分原料B通过先湿磨后干磨处理,得到纳米陶瓷颗粒均匀分布的复合粉末C;(2)复合粉末等离子球化:在惰性气体氛围中,将步骤(1)得到的复合粉末C置于等离子球化装置中进行球化,冷却,得到纳米陶瓷颗粒均匀分布的球形复合粉末D;(3)粉末筛分:将步骤(2)得到的球形复合粉末D,在惰性气体保护下使用气流分级和超声震动筛分,得到粒径为15~53μm和53~106μm的球形复合粉末E;(4)粉末均匀混合:将步骤(3)筛选的球形复合粉末E与剩余的原料B,在惰性气体保护下使用V型混料机混合,得到球形复合粉末E与金属粉末B均匀混合的粉末F。
一种纳米陶瓷相增强金属基复合材料的制备方法
发明专利申请公布后的驳回

专利号: CN111961904A

申请人: 中南大学
发明人: 刘祖铭; 魏冰; 农必重; 吕学谦; 任亚科; 曹镔; 艾永康
申请日期: 2020-08-30
公开日期: 2020-11-20
IPC分类: C22C1/10
摘要:
本发明提供一种纳米陶瓷相增强金属基复合材料的制备方法,以金属材料为基体,以陶瓷颗粒作为增强相。采用微米级TiC、TiB2、WC和A12O3中的一种或多种陶瓷颗粒作为原料,添加陶瓷颗粒的质量百分比为1.0~5.0%,通过特定的球磨工艺制备纳米陶瓷均匀分布的金属基复合粉末,通过3D打印技术制备纳米陶瓷相金属基复合材料。所制备的金属基复合材料,纳米陶瓷相分布均匀,具有优异的力学性能。采用微米级陶瓷颗粒,成本低;可以一体成形制备任意复杂形状的零件,提高材料利用率。
主权项:
1.一种纳米陶瓷相增强金属基复合材料的制备方法,其特征在于:以微米级陶瓷颗粒为原料A,以金属粉末为原料B;先将原料A和部分原料B通过先湿磨后干磨处理,得到纳米陶瓷颗粒均匀分布的复合粉末;然后再将复合粉末和剩余的原料B混合均匀得到混合粉末;采用3D打印技术对混合粉末进行成形,制备得到纳米陶瓷颗粒增强金属基复合材料,再对所制备的纳米陶瓷颗粒增强金属基复合材料进行去应力退火处理;应力退火温度为(0.3-0.45)T再℃,时间为1h-3h;所述T再为合金的再结晶温度;所述原料A与原料B的质量比为:(1-5):(99-95);所述金属粉末B选自铝合金、铜合金、镁合金、含稀土镍合金、镍基高温合金、铁合金中的一种。
一种制备高性能金刚石/铜复合材料的方法
发明专利权授予

专利号: CN111992708A

申请人: 中南大学
发明人: 刘祖铭; 任亚科; 吕学谦; 魏冰; 周旭; 农必重; 卢思哲
申请日期: 2020-08-30
公开日期: 2020-11-27
IPC分类: C22C26/00
摘要:
本发明公开一种制备高性能金刚石/铜基复合材料的方法,针对铜与金刚石润湿性差、界面结合弱,以及金刚石高温下易发生石墨化等问题,本发明采用磁控溅射技术在金刚石表面均匀镀覆一层B或强碳化物元素Ti、Zr、Nb、Cr来改善其界面结合强度,再溅射一层金属铜,厚度为1?3μm;然后将表面改性后的金刚石颗粒在500?700℃热处理5?30min,使镀层之间互相扩散、反应,实现冶金结合;利用选区激光熔融(SLM))技术对铜合金粉末及表面改性后的金刚石颗粒进行烧结成形,极快的冷却速度显著细化基体合金组织,提高了复合材料的强度,双镀层表面改性有效的避免了金刚石在高能量激光束下石墨化;采用放电等离子烧结处理(SPS),进一步提高制件致密度;结合时效热处理,使固溶原子在铜基体中均匀析出,实现复合材料的热导性能和力学性能的综合提升。
主权项:
1.一种制备高性能金刚石/铜复合材料的方法,其特征在于,按照以下步骤实施:(1)金刚石表面改性采用酒精对金刚石进行超声波清洗10-15min,采用离子束磁控溅射多功能真空镀膜机对粒度为20μm-53μm的金刚石粉末表面镀一层A,然后再进行磁控溅射镀一层Cu,设备本底真空度小于5×10-4Pa,工作气压为0.5-1.5Pa,工作气体为高纯氩气(99.999%),溅射过后的粉末在气氛管式炉中用氢气含量为1-3%(体积分数,下同)、余量为氩气的混合气氛还原2-3小时,温度为100-200℃;所述A选自Cr、B、Ti、Zr、Nb中的至少一种;(2)表面改性得到的金刚石颗粒在真空环境中热处理5-30min,热处理温度为500-700℃;(3)通过SLM进行增材制造将表面改性后的金刚石粉末与Cu-Cr-M合金粉末充分混合,利用刮刀在基板上铺设一层混合粉末,然后根据切片层的信息进行激光选择熔化,扫描方式包括轮廓扫描和实体扫描,每一层扫描时,先进行轮廓扫描再进行实体扫描,实体扫描采用蛇形扫描策略,之后再一次轮廓扫描;上述步骤为铺粉和激光熔化过程,重复上述步骤直到整个零件打印完成,之后将成形的零件从基板上分离,得到成形件;所述M为Nb或Zr;(4)放电等离子烧结对成形件进行放电等离子烧结(SPS)处理,SPS参数:温度为850℃-950℃,烧结时间为10-15min;烧结压力为40-50MPa;(5)成形件在真空气氛中进行时效处理,得到制品。
一种含Ni的CuS/C复合材料的制备方法及应用
发明专利权授予

专利号: CN111883756A

申请人: 昆明理工大学
发明人: 李雪; 张英杰; 程宏宇; 黎永泰; 张义永; 曾晓苑; 肖杰; 韦克毅
申请日期: 2020-07-23
公开日期: 2020-11-03
IPC分类: H01M4/36
摘要:
本发明涉及一种含Ni的CuS/C复合材料的制备方法及应用,包括以下步骤:制备铜镍离子混合液、制备前驱体反应液、制备前驱体、去除杂质、前驱体活化处理、前驱体硫化?碳化处理,本发明提供的含Ni的CuS/C复合材料是应用于锂硫电池正极材料上。本发明提供的含Ni的CuS/C复合材料独特的多孔碳框架结构有利于提高电池的倍率性能、双金属离子固硫可以有效抑制多硫离子的穿梭问题、双金属离子协同抑制体积膨胀问题。本发明的制备方法工艺简单,环境友好,不需要高温高压,可以直接用纯硫作为硫源,不易产生污染气体和副产物,而且无需高温高压条件,普通实验室即可完成操作。
主权项:
1.一种含Ni的CuS/C复合材料的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:1)制备铜镍离子混合液:分别采用铜镍金属盐溶液混合获得,所述铜镍金属盐可为硝酸盐,硫酸盐,氯化物,所述铜盐和镍盐应为同类金属盐,所述铜镍离子混合液中Cu2+和Ni2+摩尔比值为1:3~3:1;2)制备前驱体反应液:以N,N-二甲基甲酰胺或/和无水乙醇和纯化水为溶剂,以1,3,5-苯三甲酸为溶质,经磁力搅拌均匀后得到1,3,5-苯三甲酸的浓度为0.1mol/L的混合溶液,然后将60ml混合溶液加入到20ml步骤1)所得铜镍离子混合液中,磁力搅拌混合20min,获得前驱体反应液;3)制备前驱体:将步骤2)所得前驱体反应液置于反应釜中,于90-180℃的温度下晶化反应16小时,获得前驱体;4)去除杂质:将步骤3)所得前驱体置于无水乙醇中浸泡24h,然后离心去除无水乙醇,反复浸泡离心3次后,在60℃下干燥,得到去除残余金属盐和有机配体的前躯体;5)前驱体活化处理:将步骤4)所得前驱体置于160℃真空烘箱中活化处理12小时;6)前驱体硫化-碳化处理:将步骤5)所得的活化前驱体与高纯度硫粉以摩尔比1:1的量加入高能球磨机中混合2h得到混合前驱体,然后将混合前躯体置于氩气保护的管式炉中,以硫化-碳化温度煅烧2h,得到含Ni的CuS/C复合材料。
一种金属复合材料及其制备方法
发明专利申请公布后的驳回

专利号: CN111702166A

申请人: 西安汇创贵金属新材料研究院有限公司; 陕西黄金集团西安秦金有限责任公司
发明人: 张超; 李中玺; 倪迎瑞; 孙浩; 薛振宇; 张圣杰
申请日期: 2020-06-23
公开日期: 2020-09-25
IPC分类: B33Y70/10
摘要:
本发明公开了一种金属复合材料及其制备方法,涉及金属粉末领域。用来解决现有金属增材制造过程采用的金属粉末存在激光效率和热效率低下以及金属粉末损耗较大的问题。该方法包括:将质量分数为12%~88%光敏树脂第一次搅拌旋转加热至70~90℃得到光敏树脂溶液,在所述光敏树脂溶液内添加质量分数为0.5%~5%表面活性剂;将质量分数为10%~80%微米级银粉分为10份,每隔180s将1份所述微米级银粉添加至所述光敏树脂溶液内;将质量分数为1%的硅烷偶联剂添加至所述光敏树脂溶液内进行第二次搅拌高速旋转1h。
主权项:
1.一种贵金属复合材料,其特征在于,包括:10%~80%的微米级银粉、12%~88%的光敏树脂、0.5%~5%的表面活性剂以及0.2%~5%的硅烷偶联剂。
一种杀病毒的防水透气膜及其制备方法
发明专利申请公布后的驳回

专利号: CN111499996A

申请人: 深圳市捷安纳米复合材料有限公司
发明人: 曹文;吴银隆;杨柳;王聪;林雨标
申请日期: 2020-05-19
公开日期: 2020-08-07
IPC分类: C08L23/08
摘要:
本发明涉及一种杀病毒的防水透气膜及其制备方法,该杀病毒的防水透气膜包括以下按重量份计的组分:聚四氟乙烯母粒70?85份、纳米填料2?9份、增塑剂4?7份、改性剂15?22份、热稳定剂0.5?1.5份、成膜助剂10?12份、成孔剂1?2份和纳米银铜合金颗粒5?14份,其中,纳米银铜合金颗粒的粒径为15nm~50nm,纳米银铜合金颗粒外表面的铜金属原子形成为氧化铜。这种防水透气膜在四氟乙烯基材中加入特定的纳米银铜合金粉体颗粒作为杀菌、杀病毒剂,比现有的天然抗菌剂、有机抗菌剂和无机抗菌剂具有更佳的杀菌效果,可以阻杀超级细菌和病毒,对代表常规菌种的大肠杆菌和金黄色葡萄球菌、代表超级细菌的耐甲氧西林金黄色葡萄球菌,以及目前所知的冠状病毒均达到90%以上的灭杀效果。
主权项:
1.一种杀病毒的防水透气膜,其特征在于,包括以下按重量份计的组分:其中,所述纳米银铜合金颗粒的粒径为15nm~50nm,所述纳米银铜合金颗粒外表面的铜金属原子形成为氧化铜。
一种聚酰胺复合材料及其制备方法
专利权的无效、部分无效宣告

专利号: CN111574829A

申请人: 金发科技股份有限公司
发明人: 何勇; 黄险波; 叶南飚; 郑一泉; 丁超
申请日期: 2020-04-24
公开日期: 2020-08-25
IPC分类: C08K7/14
摘要:
本发明公开了一种聚酰胺复合材料,按重量份计,包括以下组分:聚酰胺树脂25?85份;玻璃纤维10?50份;聚四氟乙烯5?25份;褐煤酸K/Na/Ca/Mg/Ba/Zn/Li/Al盐中的至少一种0.1?2份。褐煤酸盐能够有效抑制聚四氟乙烯中氟化氢的游离,进而能够有效抑制玻璃纤维中硅的游离,提高材料的电性能。
主权项:
1.一种聚酰胺复合材料,其特征在于,按重量份计,包括以下组分:聚酰胺树脂 25-85份;玻璃纤维 10-50份;聚四氟乙烯 5-25份;褐煤酸K/Na/Ca/Mg/Ba/Zn/Li/Al盐中的至少一种 0.1-2份。
一种Ni3S2纳米球修饰的NiV-LDH纳米片电催化剂及其制备方法
发明专利申请公布后的驳回

专利号: CN111330598A

申请人: 陕西科技大学
发明人: 冯亮亮; 付常乐; 黄剑锋; 曹丽云; 冯永强
申请日期: 2020-04-14
公开日期: 2020-06-26
IPC分类: B01J35/08
摘要:
一种Ni3S2纳米球修饰的NiV?LDH纳米片电催化剂及其制备方法,其结构是以泡沫镍为基底,三维Ni3S2纳米球嵌入在NiV?LDH纳米片组成的阵列结构表面,该材料具有良好的导电性和较大的电化学活性面积。将泡沫镍(NF)浸泡在含有镍源、钒源、及碱源的水溶液中,水热反应得到NiV?LDH/NF前驱体;再浸入含有硫源的溶液中,经过溶剂热反应得到一种Ni3S2纳米球修饰的NiV?LDH纳米片电催化剂,记为m?Ni3S2@NiV?LDH/NF。本发明提供的方法环保低廉,制备的m?Ni3S2@NiV?LDH/NF,其形貌均匀,金属态的Ni3S2纳米球的嵌入加快了复合材料整体的电子转移速率,同时嵌在纳米片的表面显著增加了电化学活性面积,极大的提高了其电催化产氢产氧活性。
主权项:
1.一种Ni3S2纳米球修饰的NiV-LDH纳米片电催化剂的制备方法,其特征在于:1)取0.15~0.20g的NiCl3·6H2O、0.01~0.05g的VCl3和0.08~0.12g的尿素溶解于25ml的超纯水中,室温下磁力搅拌得到均匀溶液A;2)将溶液A倒入水热釜中,将泡沫镍导电基体放入釜中密封,置于烘箱中进行水热反应;待反应完成后冷却至室温,所得产物用乙醇和水交替清洗干净并真空干燥后得到NiV-LDH/NF;3)取20~30mg的硫源溶解于溶剂中,控制硫源浓度为0.01~0.03mol/L,室温下磁力搅拌得到均匀溶液B;4)将搅拌好的溶液B倒入水热釜中,将NiV-LDH/NF放入水热釜中密封,置于烘箱中进行溶剂热反应;待反应完成后冷却至室温,所得产物用乙醇和水交替清洗干净并真空干燥后得到一种形貌为Ni3S2纳米球修饰的NiV-LDH纳米片的m-Ni3S2@NiV-LDH/NF。
一种电解电容器用高压阳极铝箔及其生产工艺
专利权人的姓名或者名称、地址的变更

专利号: CN111593232A

申请人: 江苏中基复合材料有限公司
发明人: 唐状田; 丁小丽
申请日期: 2020-04-13
公开日期: 2020-08-28
IPC分类: C22C21/02
摘要:
本发明公开了一种电解电容器用高压阳极铝箔,包括以下重量百分比的原料:Cu:2?4ppm;Fe:10?15ppm;Si:9?12ppm;Ca:0.1?0.5ppm;Sr:0.1?0.5ppm;Ba:0.1?0.5ppm;Co:0.1?0.5ppm;Ni:0.3?0.6ppm;Sc:0.3?0.6ppm;Mn:0.3?0.6ppm;Mg:2?4ppm;Zn:2?4ppm;Ti:2?4ppm,余量为铝,通过熔炼、精炼、铸造、均匀化热处理、热轧、冷轧制备而得。本发明所制备出的铝箔,具有很好的静电容量。
主权项:
1.一种电解电容器用高压阳极铝箔,其特征在于,包括以下重量百分比的原料:Cu:2-4ppm;Fe:10-15ppm;Si:9-12ppm;Ca:0.1-0.5ppm;Sr:0.1-0.5ppm;Ba:0.1-0.5ppm;Co:0.1-0.5ppm;Ni:0.3-0.6ppm;Sc:0.3-0.6ppm;Mn:0.3-0.6ppm;Mg:2-4ppm;Zn:2-4ppm;Ti:2-4ppm,余量为铝,其中Fe、Si的含量满足下式关系:0.5ppm≤Fe-Si≤3ppm,Mg、Zn、Ti含量满足下式关系:Mg+Zn+Ti≥7ppm。
一种炭/炭复合材料SiC涂层的修复方法
发明专利权授予

专利号: CN111455375A

申请人: 西北工业大学
发明人: 李贺军; 王翰辉; 孔竟安; 史小红; 刘雪松
申请日期: 2020-04-08
公开日期: 2020-07-28
IPC分类: C23C24/10
摘要:
本发明涉及一种炭/炭复合材料SiC涂层的修复方法,首先对破损炭/炭复合材料SiC涂层进行前处理,基于料浆法以Si作为粘结剂,然后采用激光熔覆技术,在损伤处局部制备SiC涂层,实现修复效果,保持试样的高温热防护性能及生物防护性能。通过修复后涂层C/C复合材料抗氧化实验测试发现,修复后试样抗氧化性能保持较好,完全可避免C/C复合材料基体氧化而导致的灾难性后果。修复涂层中Si相可起到粘结剂作用,在提升涂层致密性的同时增强界面结合力。含Si物相氧化后生成自愈合相SiO2,属于有益成分,无需通过后处理去除,在节能环保的同时避免了体积变化带来的诸多问题。修复方法具有明显成本效益和时效性,提高C/C复合材料热防护部件性能和使用效率的有效手段。
主权项:
1.一种炭/炭复合材料SiC涂层的修复方法,其特征在于步骤如下:步骤1、损伤区前处理:沿损伤方向,对炭/炭复合材料的SiC涂层损伤位置进行打磨处理,随后进行超声清洗并烘干;步骤2、预置修复粉末:将质量百分含量为50~70%的Si粉、5~15%的C粉和15~30%的SiC粉混入无水乙醇溶剂中,磁力搅拌4~6h后配置成料浆;将料浆涂刷于步骤1处理的部位,烘干去除溶剂;步骤3、激光熔覆:采用CO2激光立体成形设备,在氩气环境中对置有修复粉末的部位进行激光熔覆,修复工艺参数为激光功率500~800W,扫描速度2~5mm/s,光斑直径5~8mm。
一种等离子熔覆制备异构材料的方法
发明专利权授予

专利号: CN111347043A

申请人: 南京理工大学
发明人: 周浩; 黄家喜; 高波; 肖礼容; 陈雪飞; 曹阳; 李玉胜; 聂金凤
申请日期: 2020-03-27
公开日期: 2020-06-30
IPC分类: C23C24/10
摘要:
本发明属于异构材料制备领域,具体涉及一种等离子熔覆制备异构材料的方法。包括预处理、底层熔覆、多层熔覆和固溶时效析出四步工序。具体步骤为:采用等离子熔覆,在高韧性材料A基体上熔覆高强度的材料B,再在高强度材料B基体上熔覆高韧性的材料A,按照特定的搭接堆垛方式重复以上的操作,最后经固溶时效析出获得三维方向上可控可设计的异构材料,最终实现材料的高强高韧。本发明通过等离子熔覆工艺及固溶时效析出制备多层复杂的异构复合材料,有效地避免杂质的掺入和界面氧化,易于进行工业生产,适用的原材料范围广,且熔覆样式及形状变化多样,实现了异质结构在三维方向上可控可设计。
主权项:
1.一种等离子熔覆制备异构材料的方法,其特征在于,采用等离子熔覆,在高韧性材料A基体上熔覆高强度材料B,采用不同的路径,再在高强度材料B基体上等离子熔覆高韧性材料A,根据产品性能的要求选择搭接堆垛方式重复以上操作,得到熔覆的异构材料;将熔覆的异构材料经固溶时效处理,最终形成材料A/B组成的三维异构材料。
一种TiCx增强Ti3SiC2复合材料及其制备方法
发明专利申请公布后的驳回

专利号: CN111393168A

申请人: 燕山大学
发明人: 邹芹; 王明智; 李艳国; 赵玉成; 娄志超
申请日期: 2020-03-27
公开日期: 2020-07-10
IPC分类: C04B35/626
摘要:
本发明提供一种TiCx增强Ti3SiC2复合材料及其制备方法,所述复合材料是由TiCx增强相和Ti3SiC2基体所组成:所述TiCx的质量百分含量为5?45wt.%,其余为Ti3SiC2粉末,其中0.4≤x≤0.9或x=1.1。其制备方法包括:S1:制备TiCx粉末,其中0.4≤x≤0.9或x=1.1。S2:TiCx增强Ti3SiC2混合粉末的制备。S3:TiCx增强Ti3SiC2混合粉末的预处理。S4:热压真空?保护气氛烧结。烧结结束制得TiCx增强Ti3SiC2复合材料。复合材料不仅改善了Ti3SiC2基体的硬度、韧性较低的问题,而且还降低了摩擦系数、磨损率,并提高了摩擦稳定性。其复合材料具有良好的综合性能。
主权项:
1.一种TiCx增强Ti3SiC2复合材料,其特征在于,所述复合材料是由TiCx增强相和Ti3SiC2基体所组成;所述TiCx的质量百分含量为5-45wt.%,其余为Ti3SiC2粉末,其中0.4≤x≤0.9或x=1.1。
增材制造技术及其应用
发明专利权授予

专利号: CN113573828A

申请人: 肯纳金属公司
发明人: P.D.普里查德
申请日期: 2020-03-24
公开日期: 2024-03-01
IPC分类: B33Y50/02
摘要:
在一方面,一种制造烧结制品的方法包含提供复合材料制品,所述复合材料制品包含经由一种或多种增材制造技术从粉末组合物印刷的多孔外部,所述多孔外部界定内部体积并且在所述内部体积中提供松散粉末组分。同时烧结所述多孔外部和松散粉末组分以提供包含烧结内部和烧结外部的所述烧结制品。
主权项:
1.一种制造烧结制品的方法,其包含:提供复合材料制品,所述复合材料制品包括经由一种或多种增材制造技术从粉末组合物印刷的多孔外部,所述技术采用粉末床与辐射的融合,所述多孔外部界定内部体积;在所述内部体积中提供松散粉末组分;以及同时烧结所述多孔外部和松散粉末组分以提供包含烧结内部和烧结外部的所述烧结制品。

金属粉末专利分析

材料体系分布
制备工艺分布
技术领域分布 (IPC分类)
💡 技术分类说明: 悬停在图表柱子上查看: B22F10/28(3D打印) • B22F9/04(制粉) • C23C24/10(涂层) • C22C19/05(镍合金) • B33Y50/02(控制) • C22F1/18(热处理)
专利类型分布
法律状态分布

主要申请人分析

主要申请人专利数量