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最新技术
一种梳形结构聚合物、制备方法与应用
本发明公开了一种梳形结构聚合物、制备方法与应用,所述梳形结构聚合物具有如下式I所示结构表达式。该聚合物以含有羧基、醚基的链段作为亲水性主链,以异氰酸酯和多元醇的反应链段作为疏水性侧链,并且梳形结构分子量大小可控,可同时适用于油性体系和水性体系的分散,具有良好的浆料稳定性,能够提高分散体系产品的外观及耐性等性能。
一种解决软磁铁氧体烧结开裂的方法
本发明提供了一种解决软磁铁氧体烧结开裂的方法。所述方法包括:(1)将预烧后的软磁铁氧体原料与辅助材料混合,进行球磨,得到第一混合料;或,对预烧后的软磁铁氧体原料进行球磨,之后与辅助材料进行混合,得到第一混合料;所述辅助材料包括胶合剂、流动性助剂和增塑剂;(2)对步骤(1)所述第一混合料进行喷雾造粒,将得到造粒产物与润滑剂混合,得到第二混合料,所述第二混合料用于制备软磁铁氧体。本发明提供的能够解决软磁铁氧体大型、厚壁型产品在成型工序中极其容易产生开裂的问题。
一种低温共烧陶瓷基板及其制备方法
本发明涉及一种低温共烧陶瓷基板及其制备方法,所述低温共烧陶瓷基板的制备方法包括:(1)将陶瓷粉体40~60 wt%、溶剂30~50 wt%、粘结剂5~15 wt%、分散剂0.2~2 wt%混合,得到陶瓷流延浆料,所述粘结剂为聚甲基丙烯酸酯;(2)将所得陶瓷流延浆料经流延成型,得到陶瓷流延生瓷带;(3)将所得陶瓷流延生瓷带置于空气气氛或无氧气氛中,在380~450℃下排胶后,再经过烧结,得到所述陶瓷基板;或者,将Cu电极和Ni电极中的至少一种印刷至陶瓷流延生瓷带后置于无氧气氛中,在380~450℃下排胶后,再经过烧结,得到所述低温共烧陶瓷基板。
一种基于3D打印的仿生人骨及其制造方法
本发明公开了一种基于3D打印的仿生人骨及其制造方法,涉及生物陶瓷人体骨骼材料技术领域。本发明根据第一层陶瓷件的陶瓷原料中含有的A型氮化硅与B型氮化硅的比例与收缩率的对应关系,匹配第二层陶瓷件的收缩率,可以造出孔隙率和抗弯强度呈梯度变化的仿生人骨;能够有效地避免了密质骨和松质骨由于收缩率不匹配导致的连接界面出现裂纹和弯曲;本发明利用单一粉体的不同粒径,采用A型氮化硅与B型氮化硅相复合的方式,可以调整样品收缩率以及烧结后的抗弯强度,当它们之间的配比为某一值时,烧结后样品的抗弯强度达到峰值。
一种自捕获氮化碳薄膜的制备方法及其在海洋光电阴极保护中的应用
本发明公开了一种自捕获氮化碳薄膜的制备方法及其在海洋光电阴极保护中的应用。本发明通过气相沉积技术,将碳酸氢盐或碳酸盐引入氮化碳材料,碳酸盐助剂促进了氮化碳材料的光学吸收,延迟电子和空穴的辐照重组,促进了光生空穴的消耗,显著提高了光电转换效率,制备得到了具有自捕获性能的氮化碳薄膜,所述薄膜水解产生的OH~-赋予其自捕获空穴性能,使其在海水环境中表现出长效稳定的光电化学阴极保护性能(长效8个小时,且性能保持率达到80%)。利用本发明具有自捕获功能的光阳极薄膜材料,应用于海水环境下的光电阴极保护体系时,不需要添加空穴捕获剂,即可实现就地保护,且长效稳定,为将来的产业化奠定了基础。
一种多层BMN介质薄膜材料及其制备方法
本发明涉及一种介质薄膜材料的制备方法,具体涉及一种具有低介电常数的多层介质薄膜材料的制备方法。本发明所述薄膜材料的分子式为Bi-(1.5)MgNb-(1.5)O-7,其制备方法包括以下工艺步骤:前驱液A的制备,所述前驱液A为Nb~(5+)溶液;前驱液B和前驱液C的制备,所述前驱液B为Bi~(3+)溶液,所述前驱液C为Mg~(2+)溶液;BMN薄膜的制备,制备BMN溶胶,然后将BMN溶胶作为原料在基片上沉积多层BMN薄膜,最终得到BMN多层介质薄膜材料。本发明所述的BMN介质薄膜材料的制备方法为溶胶凝胶法,制备工艺简单,过程无污染,生产成本较低,能显著提升其微波介电性能,具有广泛的应用前景。
一种镁质热补料及其制备工艺
本发明涉及镁质补炉料技术领域,具体涉及一种镁质热补料及其制备工艺。一种镁质热补料,包括以下质量份数的原料:60份-80份大颗粒镁砂,7份-8份沥青,3份-4份有机溶剂,8份-30份小颗粒镁砂。上述的一种镁质热补料的制备工艺,包括如下步骤,将重烧镁砂破碎成大颗粒镁砂及小颗粒镁砂;将沥青溶解在有机溶剂中;将大颗粒镁砂和沥青进行混练,使沥青充分包裹在大颗粒镁砂的表面;再加入小颗粒镁砂进行混练,输送到压球机中压成球状。镁砂中氧化镁的含量要大于90%,二氧化硅含量小于3.5%,氧化钙含量小于5%,体密大于3.4g/cm~3。