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公开(公告)号:CN110014155A
公开(公告)日:2019-07-16
申请号:CN201910286240.5
申请日:2019-04-10
Applicant: 厦门理工学院
IPC: B22F3/17
Abstract: 本发明提供了一种高纯高致密粉末冶金制品的压扭锻成型方法,包括:利用压扭锻模具进行操作;压扭锻模具包括上模部和下模部,上模部和下模部依靠导柱导套定位,上模部包括旋转惯性体,压扭锻模具的辅助机构包括驱动上模部上下运动的压力机和驱动旋转惯性体旋转的驱动机构;包括以下步骤:首先对预压后的粉末坯料进行加热烧结,开启旋转惯性体的驱动机构使旋转惯性体高速旋转运动,将加热后坯料置于物料成型区后切断旋转驱动机构并迅速启动压力机使上模部靠近下模部运动,旋转惯性体仅依靠高速惯性旋转而对生坯施以扭转和锻压加载;旋转惯性体运动停止后加工完成。该方法能够获取少无杂质、高致密度、微观组织优良的圆饼或碗锥类制品。
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公开(公告)号:CN109721368A
公开(公告)日:2019-05-07
申请号:CN201910183202.7
申请日:2019-03-12
Applicant: 厦门理工学院
IPC: C04B35/58 , C04B35/622 , C04B35/626
Abstract: 本发明涉及一种碳氮化钛粉末及可水解性钛源制备碳氮化钛的方法,以可水解性钛源为钛源,炭黑为碳源,曲拉通X-100或十六烷基三甲基溴化铵为表面活性剂,环己烷为水解缓冲剂,氨水为沉淀剂,其制备工艺流程为:配置乳液→滴入氨水→悬浊液抽滤、洗涤,干燥→前驱体粉末预处理→碳热氮化还原→碳氮化钛。该方法不使用球磨混料,可实现大批量生产,产物粒径为200~300nm,纯度大于99%,制备成本低,为碳氮化钛提供了一种新的合成路径。
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公开(公告)号:CN109126844A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201811009185.7
申请日:2018-08-31
Applicant: 厦门理工学院
CPC classification number: B01J27/22 , B01J35/0033 , B01J35/1004 , C25B1/04 , C25B11/04
Abstract: 本发明涉及一种碳化钼纳米片及其制备方法和应用,所述方法为将钼源、硝酸铵、甘氨酸混合均匀,之后加热到160~180℃,得到混合物1,加入葡萄糖,之后加热到230~280℃,获得蓬松固体,放入氢气氛围下加热到450~550℃,降温得到碳化钼纳米片。所述的碳化钼纳米片制备方法加热温度低,便于操作和推广,所制得的碳化钼不会团聚,呈现不规则片状,比表面积大,在电催化制氢中的应用中具有优秀的催化性能。
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公开(公告)号:CN109108272A
公开(公告)日:2019-01-01
申请号:CN201811175666.5
申请日:2018-10-10
Applicant: 厦门理工学院
Abstract: 本发明涉及一种用于制备发动机连杆的组合物及发动机连杆的制备方法,用于制备发动机连杆的组合物包括以重量份数计的以下各组分:铁粉90-100份,镍粉1-10份,钼粉0.1-1份,石蜡1-5份,聚丙烯0-1份,高密度聚乙烯0-1份,聚苯乙烯0-1份,表面活性剂0.1-0.5份,润滑剂0.3-0.9份。本发明采用温压技术,生产所述的发动机连杆的成本低,密度高,强度高,有利于提升汽车发动机性能、降低生产成本、减轻重量、节能降耗。对促进温压技术在国内汽车零部件生产中的推广应用,具有非常重要的意义。
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公开(公告)号:CN108910952A
公开(公告)日:2018-11-30
申请号:CN201811009299.1
申请日:2018-08-31
Applicant: 厦门理工学院
CPC classification number: C01G39/02 , B82Y30/00 , C01P2002/72 , C01P2004/03 , C01P2004/04 , C01P2004/64 , C01P2006/80
Abstract: 本发明涉及一种泡沫状二氧化钼及其制备方法,所述方法包括:将钼源、硝酸铵、燃烧助剂和水混合,搅拌得到混合溶液,将其加热到80-180℃,得到溶胶,之后加热到200-300℃,反应得到二氧化钼粗产物,纯化后获得泡沫状二氧化钼。本发明提供的泡沫状二氧化钼制备方法,流程短,效率高,生产成本低,所获得的泡沫状二氧化钼由20~30nm纳米二氧化钼颗粒组成,呈泡沫状多孔结构,纯度高。
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公开(公告)号:CN105385987B
公开(公告)日:2018-11-13
申请号:CN201510664159.8
申请日:2015-10-15
Applicant: 厦门理工学院
Abstract: 本发明公开一种金属钨表面高温抗氧化层的制备方法,包括:将金属钨基材抛光至表面光滑平整,并对抛光表面进行去油脱脂处理;将处理后的金属钨基材埋入钼化渗剂,然后在惰性氛围中热处理,冷却后去除杂质,得到金属钨表面具有钨钼固溶体层的半成品;将所述半成品置于氮气气氛中进行热处理,冷却后去除杂质,得到金属钨表面为氮化钼和氮化钨涂层的预制体;以及将预制体埋入硅化渗剂中,然后在惰性氛围中热处理,冷却后去除杂质,得到金属钨基材表面为W‑Mo‑N‑Si系高温抗氧化层的成品。本发明还涉及一种通过上述方法获得的金属钨表面高温抗氧化层。
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公开(公告)号:CN108022763A
公开(公告)日:2018-05-11
申请号:CN201711237734.1
申请日:2017-11-30
Applicant: 厦门理工学院
Abstract: 本发明提供一种石墨烯/金属氧化物复合电极材料及其制备方法,涉及电化学材料技术领域。这种石墨烯/金属氧化物复合电极材料,先通过电解方法制备得到石墨烯,然后将石墨烯与Ru、Mn和Co的混合盐溶液混合,干燥后在220℃~300℃条件下煅烧,得到石墨烯/金属氧化物复合电极材料。该石墨烯/金属氧化物复合电极材料通过引入金属氧化物和石墨烯进行复合,使得金属纳米粒子嵌入相邻的石墨烯片层间,双电层电极材料和赝电容电极材料的合理复合,导电性和化学稳定性良好,具有理想的比电容。
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公开(公告)号:CN107818875A
公开(公告)日:2018-03-20
申请号:CN201711239825.9
申请日:2017-11-30
Applicant: 厦门理工学院
Abstract: 本发明提供一种超级电容器电极材料及其制备方法,涉及电化学技术领域。一种超级电容器电极材料,包括金属基体和形成于金属基体表面的复合金属氧化物涂层,复合氧化物涂层包括MnO2、Co3O4和RuO2,其中,Mn、Co和Ru的摩尔比为1~4:2~5:4。其制备方法为:对金属基体进行刻蚀,并配置得到Mn、Co和Ru的复合金属盐溶液,将复合金属盐溶液涂在金属基体上,在290-310℃条件下热氧化处理30~50min。制备方法简单,易于操作,制得的电极材料有效减少了钌的用量,具有很高的比电容值,具有广阔的市场应用前景。
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公开(公告)号:CN104962857B
公开(公告)日:2017-09-29
申请号:CN201510441949.X
申请日:2015-07-24
Applicant: 厦门理工学院
Abstract: 本发明公开了一种可在大气中使用的涂层钼发热体及其制备方法,选择掺钾钼作为发热体基体材料,并按尺寸和形状要求进行加工,随后对发热体基体进行表面抛光、预处理,最后对发热体基体表面进行元素扩散反应制备出涂层钼发热体,其制备工艺流程为:掺钾/镧钼基体→基体加工→抛光、预处理→高温扩散反应→涂层钼发热体。该制备的涂层钼发热体,解决了钼发热体不能在有氧环境使用的问题,且制备工艺简单,成本低,易于工业化生产。
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公开(公告)号:CN106379940A
公开(公告)日:2017-02-08
申请号:CN201611049885.X
申请日:2016-11-24
Applicant: 厦门理工学院
CPC classification number: C01G39/06 , C01P2002/01 , C01P2002/20 , C01P2002/72 , C01P2004/03 , C01P2004/64
Abstract: 本发明公开了一种二维纳米二硫化钼及其制备方法,以四水仲钼酸铵为钼源加入浓氨水中,硫化铵溶液为硫源,以硝酸铵和甘氨酸为反应燃料,利用钼具有的亲硫疏氧特性,通过硫化反应和高温分解制备出具有二维纳米层状结构的二硫化钼,其制备工艺流程为:配制母液→加入甘氨酸→加入硝酸铵→反应合成→二维纳米二硫化钼。按以上工艺制备的二维纳米二硫化钼粉末的颗粒尺寸为30~100nm,多数二硫化钼的层数为2~6层,层间距为0.60~0.69nm。本发明为制备二维纳米层状二硫化钼提供了简单高效的方法。
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