一种梯度结构非晶合金丝材料的制备方法

    公开(公告)号:CN118441173A

    公开(公告)日:2024-08-06

    申请号:CN202410680569.0

    申请日:2024-05-29

    Abstract: 本发明涉及一种梯度结构非晶合金丝材料的制备方法,该方法包括如下步骤:步骤(1):通过玻璃包覆法制备非晶合金丝材。步骤(2):通过调控合金熔池的粘度、玻璃试管的内径和壁厚、加热功率、以及拉伸牵引力的大小,从而改变合金熔池的受力状态,制备出一种具有一种梯度结构的非晶合金丝材;步骤(3):将制备出的非晶合金丝制成非晶裸丝,将非晶裸丝切成直径均匀的薄片,进行表征。本发明合理利用应力与温度场的耦合调控作用,将玻璃包覆的特殊制备方法作为一种非晶合金的结构设计与调控的高效手段,本发明涉及的梯度结构材料为非晶合金在结构力学、催化能源等领域的应用提供了重要基础。

    一种用于调控非晶能量状态增强催化性能的方法

    公开(公告)号:CN114855104B

    公开(公告)日:2024-01-30

    申请号:CN202210447836.0

    申请日:2022-04-27

    Abstract: 本发明属于电化学领域,具体涉及一种用于调控非晶能量状态增强催化性能的方法。包括如下步骤:步骤(1):制备Ni基非晶合金条带;步骤(1)制备的Ni基非晶合金条带交替在液氮试剂和413‑463K的恒温环境中保温相同时间,往复5‑90次。本发明合理利用真空‑惰性气体冷热循环这一简单便捷的方法,有效避免冷热循环过程中的表面氧化;同时将非晶合金的能量状态与催化性能的调控相结合,通过调控非晶合金的能量状态,从而有效的增强其催化性能;本发明可以广泛的应用于能源、化工、环保等领域。(2):在真空且惰性气体保护的环境中,将步骤

    一种Fe-15Mn-22Cr-0.9N奥氏体不锈钢及其制备方法

    公开(公告)号:CN116445832A

    公开(公告)日:2023-07-18

    申请号:CN202310157235.0

    申请日:2023-02-23

    Abstract: 本发明涉及高氮奥氏体不锈钢技术领域,具体为一种高强韧性Fe‑15Mn‑22Cr‑0.9N奥氏体不锈钢板材,其化学组分及重量百分含量分别为:C≤0.068%,Si≤0.42%,Mn≤15%,P≤0.003%,Ni:1.0~1.5%,Cr:21~23%,N:0.5~1%,其余为Fe及不可避免的杂质。制备方法包括:在600℃下对Fe‑15Mn‑22Cr‑0.9N钢板进行多道次轧制,先期每道次下压量1mm,变形量50%后下压量为0.5mm,每道次轧制前将样品重新保温2min,控制温度变化不超过5%,获得名义轧制量为20%、40%、60%和75%的样品。本发明使用温轧+退火工艺,预先对材料进行加热可降低轧制时的变形抗力,减小材料的制备难度;后续进行退火处理能够减少有害氮化物的析出量,材料的延伸率得到显著提高并避免了脆性问题,从而获得高强度、高韧性的奥氏体不锈钢板材。

    一种通过有序无序相变显著提高纳米晶VCoNi中熵合金屈服强度的方法

    公开(公告)号:CN116411212A

    公开(公告)日:2023-07-11

    申请号:CN202310167368.6

    申请日:2023-02-27

    Abstract: 本发明涉及金属材料相变领域,公开了一种通过有序无序相变显著提高纳米晶VCoNi中熵合金屈服强度的方法,先通过真空电弧熔炼炉制备高纯中熵VCoNi块体材料;随后通过大塑性变形(冷轧)与热处理对其进行组织均匀化处理;接着通过激光惰性气体冷凝和超高压制备块体材料;最后通过退火工艺使得材料发生有序无序转变,实现强度的显著提升。传统强化手段往往需要繁琐的工艺,需要巨大的时间与资金的投入,而且强化幅度有限。本发明提供的强化手段不仅操作简单,而且能够节约时间和资金投入成本;涉及的有序无序转变具有较强的可推广性,可以据此设计在一定条件下能够发生有序无序相变的材料,进而可大幅度地提升材料的力学性能。

    一种高强高热稳定性超轻镁锂合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN114231809B

    公开(公告)日:2023-02-28

    申请号:CN202111493089.6

    申请日:2021-12-08

    Abstract: 本发明提供了一种高强高热稳定性超轻镁锂合金及其制备方法,本发明的方法包括具体过程如下:熔炼与制备:按照Li:11‑18wt.%,Al:1‑7wt.%,Ag:0.5‑6wt.%,其余为Mg,将原料混合后通过真空感应熔炼进行熔炼铸造,初步制成铸态镁锂合金;均匀化处理:用金刚石切割机去除铸锭冒口,车削加工去除铸锭表面氧化皮,在300‑400℃下保温4h进行均匀化处理;轧制及热处理:在300~350℃下进行热轧,随后在360‑450℃下进行固溶处理,随后温度控制在‑120℃~‑100℃进行深冷轧制,然后在50‑180℃下进行时效处理1~4h,最后进行室温冷轧。得到一种高强高热稳定超轻含银镁锂合金。本发明利用纳米复合沉淀相析出同时提高镁锂合金的强度和热稳定性。

    一种含纳米晶/非晶复合铜锆银粉的复合导电银浆

    公开(公告)号:CN114724743A

    公开(公告)日:2022-07-08

    申请号:CN202110007166.6

    申请日:2021-01-05

    Abstract: 本发明公开一种含纳米晶/非晶复合铜锆银粉的复合导电银浆的制备方法,该方法通过纳米晶/非晶复合CuZrAg粉是用物理方法制备得到,即使用激光加热金属靶材使金属元素汽化,相比于通过改性银粉从而提高其导电性的方法。通过物理添加方法的制备工艺简单,省略了繁琐的化学反应流程,更避开了很多化学法制备纳米金属颗粒时用到的危险化学品,故本发明的安全系数远远高于大部分化学改性方法;此外,本发明的操作流程简单,纳米晶/非晶复合CuZrAg粉生产效率高,只需简单添加即可。

    纳米硅锂离子电池负极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN112072096A

    公开(公告)日:2020-12-11

    申请号:CN201910502577.5

    申请日:2019-06-11

    Abstract: 本发明公开了一种纳米硅锂离子电池负极材料的制备方法。所述方法采用合金快速凝固的方法,先取纯铝与纯硅混合熔炼成铝硅合金锭子,再将铝硅合金锭去除氧化层后吸铸成型,然后将合金材料用酸搅拌腐蚀去除合金化,得到硅纳米颗粒,之后将硅纳米颗粒粉末与导电剂和粘结剂搅拌混合均匀,得到电极浆料,最后将电极浆料均匀涂布在集流体上,烘干、滚压、裁片后得到电极片。本发明制备工艺简单,易于重复,制备的纳米硅作为锂离子电池负极材料,首周放电比容量可达3699mAh/g,首次库伦效率可达83.7%,适于大规模的工业化生产。

    非制冷红外与激光复合周向扫描探测装置

    公开(公告)号:CN107656540B

    公开(公告)日:2019-11-15

    申请号:CN201710764411.1

    申请日:2017-08-30

    Abstract: 本发明公开了一种非制冷红外与激光复合周向扫描探测装置,包括第一固定座、第二固定座、第三固定座、激光发射系统、第一反射镜、第二反射镜、第三反射镜、旋转电机、半透镜、激光接收系统、红外探测器;第一固定座、第二固定座、第三固定座中间设有同轴的通孔;激光发射光路和激光接收光路相互平行;激光发射系统设置在第一固定座一端,第一反射镜设置在第一固定座一端的通孔内;旋转电机固定在第二固定座的通孔内;第二反射镜、第三反射镜与旋转电机固连,且第二反射镜位于激光发射光路处,第三反射镜位于激光接收光路处;半透镜固定在第三固定座另一端;激光接收系统和红外探测器均固定在第三固定座上;本发明探测装置提高了目标捕获率,提高了空间利用率。

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