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公开(公告)号:CN109207799A
公开(公告)日:2019-01-15
申请号:CN201811056585.3
申请日:2018-09-11
Applicant: 厦门大学
Abstract: 本发明的一种稳定γ′相强化的Co-Ni-V-Al基高温合金,Co、Ni、V和Al为必要元素,其化学成分按原子百分数为:Ni为30~40%,V为1~10%,Al为8~14%,Ta为0~6%,Ti为0~4%,余量为Co;该合金由基体γ相和具有L12晶体结构的γ′-Co3(V,Al)相组成,γ′析出相以圆球状或者立方状的形式均匀分布在γ基体相中。该合金由于不含有W元素等高比重元素,合金的密度显著低于Co-Al-W基合金。此外,该合金在900℃保温4000小时仍能获得γ/γ′两相组织,表明合金中的强化相为热力学稳定相。
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公开(公告)号:CN108358759A
公开(公告)日:2018-08-03
申请号:CN201810379312.6
申请日:2018-04-25
Applicant: 厦门大学
Abstract: 本发明公开了一种醇铝的制备方法,是将过量的Al-N型合金粉体加入碳原子数为1~8的醇中,在室温条件下反应1~3小时,固液分离后得到醇铝。其中Al-N型合金粉体是通过气雾化的方式制备的,其原料为铝、以及少量可重复利用的合金元素。本发明无需催化剂或加热,反应条件温和,在常温条件下即可一步反应生成醇铝,制备方法简单高效,成本低;同时,生产和使用过程中安全系数高,便于输送和保存。另外,本发明不使用含汞或含碘的有害物质,对环境无污染。
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公开(公告)号:CN106011574B
公开(公告)日:2018-07-10
申请号:CN201610591837.7
申请日:2016-07-26
Applicant: 厦门大学
Abstract: 一种无铪高抗氧化性的Nb‑Si基合金及其制备方法,涉及Nb‑Si基合金。所述无铪高抗氧化性的Nb‑Si基合金,其成分按原子百分比为:12%~24%at.%Ti,12%~18%at.%Si,2%~12%at.%Cr,3%~8%at.%Al,其余为Nb。制备方法:1)根据成分配比,称取原料Nb、Si、Ti、Cr和Al;2)将上述原料采用电弧炉进行熔炼,熔炼完毕后铸材;3)在氩气气氛中,将铸材进行均质化处理;然后冰水淬火,获得含有Nbss/Nb5Si3/Cr2Nb复合组织的Nb‑Si基高温合金,即所述无铪高抗氧化性的Nb‑Si基合金。
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公开(公告)号:CN105479037B
公开(公告)日:2018-04-13
申请号:CN201610008886.3
申请日:2016-01-07
Applicant: 厦门大学
Abstract: 一种镍基无硼钎料及其制备方法,涉及一种合金钎料。镍基无硼钎料按质量百分比的组成为:Zr 5%~13%、Si 4%~12%、Co 5%~20%、Ti 0%~7%、Ge 0%~5%,余量为Ni。制备方法:将全部原料放入电弧熔炼炉中,在氩气保护气氛下加大电流至150~250A,使全部原料熔炼均匀,得铸态合金;在氩气气氛中,将熔炼得到的铸态合金进行均质化退火,即得到所述镍基无硼钎料。不含硼元素,同时具有较低的熔化温度和优良的焊接工艺性能;熔化温度较低,在1050~1100℃之间;具有良好的流动性和润湿性,润湿角小,钎焊时可获得优良的接头。原料便宜,制备工艺简单。
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公开(公告)号:CN105603252B
公开(公告)日:2017-12-08
申请号:CN201610023279.4
申请日:2016-01-14
Applicant: 厦门大学
Abstract: 本发明公开了一种基于调幅分解的铜镍合金作为强化恒电阻率合金的应用,该铜镍合金的原料由铜、镍和可选元素组成,其中可选元素为铬或钒,铜和镍的原子比为25~75:25~75,且铜和镍在该合金中的总量为82~98at%,可选元素在该合金中的量为2~18at%。本发明的技术方案中的铜镍合金的强度显著提高,且电阻温度系数比较小,最高为200ppm/K左右,最低为50ppm/K左右,仍为良好的恒电阻率合金材料。
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公开(公告)号:CN107326301A
公开(公告)日:2017-11-07
申请号:CN201710486855.3
申请日:2017-06-23
Applicant: 厦门大学
Abstract: 本发明公开了一种Fe-Cr基铁素体耐热钢,所述钢的成分由主要元素Fe、Cr,合金化元素Ni、Mn、Si、Ti、Nb,微量合金化元素C、B及不可避免的杂质组成。该耐热钢的化学成分按质量百分比为:65~75wt.%Fe,18~25wt.%Cr,85~95wt.%(Fe+Cr);1~5wt.%Ni,0~2wt.%Mn,2~4wt.%Si,0.5~3wt.%Ti,1~2.5wt.%Nb,7~13wt.%(Ni+Mn+Si+Ti+Nb);0~0.05wt.%C,0~0.08wt.%B,0~0.1wt.%(C+B)。本发明技术方案中的耐热钢基体为Fe-Cr基铁素体,在时效过程中基体析出一种球状的、弥散分布的、共格的纳米级金属间化合物Ni16M6Si7(M=Ti,Nb)相,使得钢的强度显著提高。耐热钢的室温拉伸强度达到了950Mpa,600℃高温瞬时拉伸强度在300Mpa以上。
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公开(公告)号:CN105603252A
公开(公告)日:2016-05-25
申请号:CN201610023279.4
申请日:2016-01-14
Applicant: 厦门大学
CPC classification number: C22C9/06 , C22C19/002 , C22C19/03 , C22C19/058 , C22C30/02 , C22F1/08 , C22F1/10
Abstract: 本发明公开了一种基于调幅分解的铜镍合金作为强化恒电阻率合金的应用,该铜镍合金的原料由铜、镍和可选元素组成,其中可选元素为铬或钒,铜和镍的原子比为25~75:25~75,且铜和镍在该合金中的总量为82~98at%,可选元素在该合金中的量为2~18at%。本发明的技术方案中的铜镍合金的强度显著提高,且电阻温度系数比较小,最高为200ppm/K左右,最低为50ppm/K左右,仍为良好的恒电阻率合金材料。
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公开(公告)号:CN116605888A
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202310716003.4
申请日:2023-06-16
Applicant: 厦门大学
IPC: C01C3/12 , H01M4/58 , H01M10/054 , B82Y40/00
Abstract: 本发明公开了一种普鲁士蓝类电池正极材料的制备方法,包括如下步骤:(1)将可溶性过渡金属亚硝基氰化物、可溶性抗氧化剂和分散剂溶解在甲醇和去离子水的混合溶剂中,获得溶液A;(2)将可溶性过渡金属盐和络合剂溶解在甲醇和去离子水的混合溶剂中,获得溶液B;(3)将溶液A和溶液B混合搅拌均匀,接着于105‑115℃进行水热反应2‑4h,然后静置24‑48h,将所得沉淀依次经离心、洗涤和真空干燥,获得所述普鲁士蓝类电池正极材料。本发明工艺过程简单,易于大规模的工业生产,制得的普鲁士蓝类电池正极材料具有低的含水量、良好的导电性,且晶粒大小一致并且无团聚现象。
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公开(公告)号:CN108358759B
公开(公告)日:2020-10-09
申请号:CN201810379312.6
申请日:2018-04-25
Applicant: 厦门大学
Abstract: 本发明公开了一种醇铝的制备方法,是将过量的Al‑N型合金粉体加入碳原子数为1~8的醇中,在室温条件下反应1~3小时,固液分离后得到醇铝。其中Al‑N型合金粉体是通过气雾化的方式制备的,其原料为铝、以及少量可重复利用的合金元素。本发明无需催化剂或加热,反应条件温和,在常温条件下即可一步反应生成醇铝,制备方法简单高效,成本低;同时,生产和使用过程中安全系数高,便于输送和保存。另外,本发明不使用含汞或含碘的有害物质,对环境无污染。
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公开(公告)号:CN111017958A
公开(公告)日:2020-04-17
申请号:CN201911109469.8
申请日:2019-11-13
Applicant: 厦门大学
IPC: C01C3/12 , H01M4/58 , H01M10/054 , B82Y30/00
Abstract: 本发明公开了一种纳米球状普鲁士蓝化合物的制备方法,采用亚铁氰化钠和聚乙烯吡咯烷酮作为原料,通过合理调控溶液中的pH和水热温度来控制普鲁士蓝化合物的自组装生长速度,使得其材料结构中的缺陷低,有效的缓解了电极在循环充放电过程中的结构坍塌。本发明制备的纳米球状普鲁士蓝化合物呈现纳米尺寸,具有明显增大的比表面积,能有效的增加电解液和化合物之间的接触面积,充分利用活性物质的同时还可以降低钠离子扩散距离,从而表现出较高的比容量和倍率性能。
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