一种提高燃料电池双极板耐蚀性和导电性的冷变形方法

    公开(公告)号:CN119859739A

    公开(公告)日:2025-04-22

    申请号:CN202510216297.3

    申请日:2025-02-26

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明属于不锈钢技术领域,公开了一种提高燃料电池双极板耐蚀性和导电性的冷变形方法。对含氮奥氏体不锈钢进行准静态单轴拉伸,拉伸方向为板材的纵向或者板材的横向;所述含氮奥氏体不锈钢成分为:C:0.02%;Cr:19%‑26%;Ni:5%‑15%;N:0.1%‑0.5%;Fe:余量。拉伸的变形量为10%‑30%,使变形组织中位错密度增加114.71%‑394.11%,提高含氮奥氏体不锈钢在PEMFC阴极工作环境下的耐蚀性和导电性。本发明通过对不锈钢及进行适当的塑性变形,向显微组织中引入适量位错,通过促进钝化膜形成和增加钝化膜与基体结合力来显著提高不锈钢双极板的耐蚀性和导电性。

    一种高塑性GH3600合金箔材的制备方法

    公开(公告)号:CN118814098A

    公开(公告)日:2024-10-22

    申请号:CN202411230165.8

    申请日:2024-09-04

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明属于箔材制备技术领域,公开了一种高塑性GH3600合金箔材的制备方法。具体方法为:固溶处理、大变形量冷轧、去应力退火、二次冷轧、均匀化退火、箔材轧制、成品退火。固溶处理温度为1090℃‑1110℃,保温时间0.5‑1h;去应力退火温度为970℃‑990℃,保温时间14‑16min;均匀化退火温度为1140℃‑1160℃,保温时间14‑16min;成品退火温度为940℃‑960℃,保温时间30‑60min。本发明具有工艺流程简单,生产效率高,晶粒细化效果显著等优势。在不同测试条件下,所制备得到的合金箔材厚度为0.05‑0.2mm,最小平均晶粒尺寸为4.8μm,最大伸长率为31.9%。

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