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公开(公告)号:CN111876648A
公开(公告)日:2020-11-03
申请号:CN202010945307.4
申请日:2020-09-10
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明提供了一种CoCrNiSi中熵合金及其制备方法,属于新材料制备领域。本发明提供的CoCrNiSi中熵合金中Co、Cr、Ni、Si元素的物质的量之比为Co:Cr:Ni:Si=(0.5~1.5):(0.5~1.5):(0.5~1.5):(0.35~0.55)。本发明是以CoCrNi合金体系为基体,通过添加非金属元素Si实现CoCrNi合金体系的析出强化,制备出具有高强度的CoCrNiSi中熵合金。实施例的结果显示,本发明提供的CoCrNiSi中熵合金的屈服强度可达到610~720MPa。
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公开(公告)号:CN111647845A
公开(公告)日:2020-09-11
申请号:CN202010541263.9
申请日:2020-06-15
Applicant: 燕山大学
IPC: C23C10/48
Abstract: 本发明提供了一种锆钛基合金包埋渗铝层的制备方法,涉及金属表面改性技术领域。本发明提供的制备方法,包括以下步骤:将锆钛基合金和含铝渗剂由下到上按第一层渗剂-第一锆钛基合金-第二层渗剂-第二锆钛基合金-第三层渗剂的顺序置于模具中,压实后,得到混合样品;在所述混合样品表面依次覆盖活性炭粉和碱金属卤化物后,依次进行热处理和冷却,得到锆钛基合金包埋渗铝层。本发明提供的制备方法,在实际应用过程中,无需采用特殊的加热炉,也无需在真空条件下进行热处理,简化操作工艺以及操作条件,技术难度小,设备投资少,适于大规模生产应用。
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公开(公告)号:CN111349865A
公开(公告)日:2020-06-30
申请号:CN202010175692.9
申请日:2020-03-13
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明属于合金材料技术领域,特别涉及一种含铝高强低密度钢及其制备方法和应用。本发明提供的含铝高强低密度钢包括以下质量百分含量的组分:C 0.5~1.8%,Al 8~11%,Si 0.2~0.5%,Mn 25~33%,Cr 0.3~0.9%,V 0.1~0.9%,余量的Fe和不可避免的杂质元素。本发明还提供了所述含铝高强低密度钢的制备方法法,由实施例结果表明,按照本发明提供的制备方法获得的含铝高强低密度钢的密度较GCr15钢的密度降低12.96~19.01%,屈服强度提高83.29~144.27%,抗拉强度提高18.47~62.71%。
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公开(公告)号:CN111270158A
公开(公告)日:2020-06-12
申请号:CN202010175684.4
申请日:2020-03-13
Applicant: 燕山大学
IPC: C22C38/06 , C22C38/02 , C22C38/38 , C22C38/24 , C22C38/22 , C21D8/02 , B62D29/00 , B63B3/00 , B63B3/48
Abstract: 本发明属于合金材料技术领域,特别涉及一种低密度耐腐蚀钢及其制备方法和应用。本发明提供的低密度耐腐蚀钢包括以下质量百分含量的元素组分:C 0.6~1.7%,Al 8~12%,Si 0.2~0.5%,Mn 28~35%,Cr 0.5~2.5%,V 0.1~0.9%,Mo 0.1~1.3%,余量的Fe和不可避免的杂质。本发明提供的低密度耐腐蚀钢相对于对比材料40Cr钢具有较低的密度,和更好的耐腐蚀性,由实施例结果表明,按照本发明提供的制备方法获得的低密度耐腐蚀钢的密度较40Cr钢的密度降低12.106~17.65%,耐腐蚀性提高了22.18~50.16%。
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公开(公告)号:CN109985630B
公开(公告)日:2020-04-17
申请号:CN201910338633.6
申请日:2019-04-25
Applicant: 燕山大学
IPC: B01J23/755
Abstract: 本发明属于催化剂材料技术领域,尤其涉及一种铜镍电催化剂的制备方法。本发明在大电流密度下进行一步电沉积,电沉积过程中,电解液介质中的氯化钠(加快电化学反应)和氯化铵(弱酸性)会使基底铜片边缘部分形成不同程度的腐蚀,从而控制腐蚀形成的游离铜离子和电解液中的镍离子达到最优比值,电沉积到铜片表面,在极短的时间内即可得到铜镍电催化剂,本发明的制备工艺简单、成本低、条件温和、周期短、易于扩大化生产;本发明方法制备得到的铜镍电催化剂具有优异的电催化活性,且稳定性良好。
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公开(公告)号:CN110804707A
公开(公告)日:2020-02-18
申请号:CN201911141164.5
申请日:2019-11-20
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明提供了一种高强度高塑性锆合金,涉及合金材料领域。本发明提供的高强度高塑性锆合金以质量分数计,包括锡0.3~1.8%,铝0.2~4.4%,余量为锆。本发明提供的锆合金在铝元素和锡元素的共同作用下,通过控制各元素的含量,有效提高了锆合金的强度和塑性。实施例结果表明,本发明提供的锆合金抗拉强度为846.9~1080.84MPa,延伸率为15.35~28.5%。本发明还提供了上述高强度高塑性锆合金的制备方法,本发明提供的方法简单,水淬完成后,无需退火等后续处理,方法简单易行。
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公开(公告)号:CN110735152A
公开(公告)日:2020-01-31
申请号:CN201911022156.9
申请日:2019-10-25
Applicant: 燕山大学
IPC: C25B11/06 , C25B1/04 , C25D3/56 , C25D9/04 , B01J23/755
Abstract: 本发明提供了一种Ni-Cu-C电催化剂及其制备方法和应用,属于电催化技术领域。本发明Ni-Cu-C电催化剂的制备方法,包括以下步骤:将镍片在电解液中进行电沉积,得到Ni-Cu-C电催化剂;所述电解液包括氯化铵、镍金属盐、铜金属盐、氯化钠、葡萄糖和水。采用本发明方法制备的Ni-Cu-C电催化剂活性高、稳定性好;实施例结果表明,本发明制备的Ni-Cu-C电催化剂的过电势可低至87mV,在10mA/cm2的电流密度下,进行稳定性实验50h,性能下降控制在10%以内。此外,本发明的制备方法流程简单、操作方便、条件温和、周期短、成本低,适合大规模生产。
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公开(公告)号:CN109112356B
公开(公告)日:2019-09-27
申请号:CN201810876145.6
申请日:2018-08-03
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明提供了一种高强耐腐蚀钛合金及其制备方法,本发明提供的钛合金按质量含量计,包括Al 1.0~2.5%、Mn 0.7~2.0%、Zr(0,50%]和余量的Ti。本发明严格控制各元素的含量,Zr与Ti易形成无限固溶体,起到固溶强化的作用;由于Zr作为钝化金属相对于Ti的致钝电位更负,钝化能力更强,更易在合金表面生成钝化膜,合金在多种腐蚀介质中的耐腐蚀性能均得到提升。实验结果表明,本发明提供的高强耐腐蚀钛合金的与相同处理工艺获得的对比合金(Ti‑2Zl‑1.5Mn)相比较,在氯化钠溶液中的抗腐蚀能力提升幅度达33.26~52.63%。
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公开(公告)号:CN110227533A
公开(公告)日:2019-09-13
申请号:CN201910603311.X
申请日:2019-07-05
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明提供了一种石墨相氮化碳光催化剂及其制备方法与应用,属于光催化材料技术领域。本发明的石墨相氮化碳包括石墨相氮化碳和掺杂在所述石墨相氮化碳晶格中的氧原子,所述石墨相氮化碳存在氰基结构缺陷。本发明的石墨相氮化碳光催化剂具有高光催化活性和高光催化稳定性。实施例的结果表明,用于光催化水分解制氢时,本发明提供的石墨相氮化碳光催化剂较现有的纯石墨相氮化碳在相同时间内的产氢量更高,经八次循环后仍保持原有的催化活性。本发明的制备方法简单,易操作。
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公开(公告)号:CN110224127A
公开(公告)日:2019-09-10
申请号:CN201910541175.6
申请日:2019-06-21
Applicant: 燕山大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/52 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供了一种锂离子电池负极材料及其制备方法和应用。本发明提供的锂离子电池负极材料包括Ni(OH)2和d-Ti3C2层;所述Ni(OH)2生长在d-Ti3C2层表面。本发明将Ni(OH)2生长在d-Ti3C2层表面,充分结合了Ni(OH)2理论比容量高和d-Ti3C2层稳定性好的优势,使两者优势互补,有效提高了锂离子电池负极材料的倍率性能和循环性能。本发明提供的锂离子电池负极材料具有较好的倍率性能和循环性能。
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