1.一种制备Ti2AlC/B4C复相陶瓷的方法,其特征在于:所述一种制备Ti2AlC/B4C复相陶瓷的方法是通过如下步骤实现的:
步骤一、采用自蔓延燃烧法制备陶瓷粉体;
步骤二、采用热压烧结工艺将制备的陶瓷粉体致密化,制备出高密度块体材料。
2.根据权利要求1所述的一种制备Ti2AlC/B4C复相陶瓷的方法,其特征在于:步骤一中自蔓延燃烧法制备陶瓷粉体的步骤如下:
步骤A、将Ti粉、铝粉、石墨粉放入混料罐中,用无水乙醇进行湿混,无水乙醇的体积不大于混料罐容积的三分之二,Ti粉、铝粉、石墨粉的体积不大于混料罐容积的二分之一,用碳化硼混料球,其料球质量比为1:3,混合时间为8~20小时,转速为40~80转/min,得到的混合粉末放置于真空烘箱中在50℃下烘干,筛分后待用;
步骤B、将混合好的粉末从真空烘箱中取出,以松装方式装入橡胶包套袋子中,装入粉体不断敦实,成型后的坯体的相对密度30%,袋子敞口密封扎实;
步骤C、将装有粉末的橡胶包套袋子放入真空负压罐中,对设备抽真空负压,进行冷等静压压坯,;
Mn+1AXn(M为过渡金属,A为主族元素,X为C或N,n=1-3,简称MAX相)相陶瓷是1967年被发现,2000年才被首次命名为MAX相的三元陶瓷,是一类具有金属和陶瓷双重特性的结构/功能一体化材料。Ti2AlC作为MAX相陶瓷兼有了金属和陶瓷的许多优良性能,诸如导电、导热、抗热震、可加工性以及高热稳定性和良好的抗氧化性能等,因而使其成为制备高温发动机的理想材料之一。与其他陶瓷相比,高纯度Ti2AlC陶瓷较难合成,往往伴随着一定量的副相产物如TiC,这在某种程度上限制了其作为高温结构材料的应用。因而,因而如何制备高纯度Ti2AlC陶瓷粉体以及通过添加较为硬质的第二相合成复合材料来改善其性能,已成为一个新的研究热点。
本项目产品采用共聚聚合工艺,该工艺采用丙烯酰胺和引发剂,聚合单体在较低的引发温度条件下,由引发体系作用进行共聚合反应,聚合得到的胶体经切割、造粒、干燥等过程得到不同粒径的颗粒状调剖聚合物。产品用于三次采油调剖作业,可有效调整地层剖面,从而提高采收率。
本产品具有一定的选择性,易于进入大孔道,而不易进入微小孔道,可选择性的封堵高渗透层,达到调节渗透率差异的目的。本产品是以聚合物为主体,聚合物分子通过交联剂作用结合在一起,形成空间网状结构,使其在分子量足够大、交联密度足够高的情况下既不溶于水也不溶于有机溶剂。聚合物分子上具有大量的酰氨基、羧基等吸水基团,使其可以吸收相当于自身重量几倍、几十倍甚至上千倍的水(或盐水);吸水后形成的凝胶体在适当的条件下不易失水,具有很好的保水性能,可长期滞留在地层孔隙中,达到调剖、堵水的目的。生成的凝胶体具有很高的弹性和韧性,在压力作用下可以变形,可以在地层孔隙中运移,从而达到深部堵调的目的,有效防止窜流的发生。 为下一步驱油环节提供基础。
本项目产品的推广应用可替代原有普通调剖剂,有效提高深调、浅调效果,避免窜流及封堵过强的发生,增加可控性,降低油井出水,减少油田作业成本。本成果的推广可以大大的改善现有的供求现状,依靠其优异的产品性能和价格优势,其发展空间是广阔的,对于我国能源持续稳定发展,具有重要的意义,有利于加快国民经济及
本发明优点是制粉工艺简便、快速、节能、低成本,采用真空等静压方法压制坯体有利于粉体在燃烧合成过程中燃烧波的均匀性和燃烧速度的稳定性,这种方法制备的三元陶瓷粉体纯度高达99.8%,采用特殊热压工艺制备的Ti2AlC/B4C复相陶瓷高致密、高纯度、高成品率,层状Ti2AlC陶瓷的加入提高了B4C陶瓷的韧性,使得该复相陶瓷具有优异的力学性能,作为抗打击、抗冲击材料使用具有广阔应用前景。
本课题来源于黑龙江省自然科学基金杰出青年项目
急性排斥反应(Acute rejection, AR)是导致心脏移植后心脏功能损害的重要原因之一,早期检测及治疗AR对提高患者生存率至关重要。本研究针对CD4+T细胞介导的心脏移植后急性排斥反应,构建大鼠腹部异位心脏移植模型,以在急性排斥反应早期即发生过表达的内皮粘附因子(ICAM-1)作为成像靶点,以促进CD4+T细胞增殖分化的半乳糖凝集素-7(Galectin-7)为治疗靶点。
主要研究内容及成果为:
(1)通过构建双靶向纳米级阳离子微泡,结合超声分子成像技术,应用ICAM-1靶向超声微泡成功在移植后早期在移植心脏内检测到急性排斥反应的发生;
(2)结合超声靶向微泡爆破技术(UTMD),向移植心脏内靶向递送Galectin-7-siRNA,有效下调Galectin-7 mRNA的表达,最终成功抑制移植心脏内galectin-7的表达进而预防急性排斥反应的发生及发展。
本研究通过构建靶向诊断与治疗一体化载基因超声靶向微泡,为心脏移植后抑制急性排斥反应的早期净精准诊疗提供了一种新思路,作为全身免疫抑制剂的替代疗法达到早期精准抑制急性排斥反应的目的。本研究实验结果验证充分,共发表学术论文4篇,其中SCI收录2篇(其中一篇发表于biomaterials杂志,JCR分区:Q1区,影响因子10.317分),EI收录
技术转让、合同、入股均可,具体资金双方协商,希望尽快落地实现产业化。