-
公开(公告)号:CN106917022B
公开(公告)日:2018-11-09
申请号:CN201710159114.4
申请日:2017-03-17
Applicant: 扬州大学
Abstract: 一种生物医用镁合金丝的制备方法,属于金属材料技术领域,通过将镁和锌熔化后,经过搅拌、精炼处理,浇铸成合金铸锭,再将合金铸锭进行均匀化热处理,或者不经过热处理直接进行等通道挤压,最后将等通道挤压的镁锌合金进行多道次拉拔加工成丝材。当丝材拉拔完成后得到单相的过饱和固溶体组织,其强度和延伸率都要高于没有经过等通道挤压直接拉拔得到丝材,既满足了强度和塑性的要求,也使材料的耐蚀性能得到了大幅度的提升。
-
公开(公告)号:CN107561134A
公开(公告)日:2018-01-09
申请号:CN201710855395.7
申请日:2017-09-20
Applicant: 扬州大学
IPC: G01N27/26
Abstract: 本发明涉及储氢技术领域,具体的说,涉及一种薄膜材料吸放氢PCT曲线的测试方法,以解决采用容量法测试设备进行薄膜材料吸放氢PCT曲线测试所碰到的测试误差大,需要精度极高的压强测量的问题。该方法包括以下步骤:(1)待测薄膜材料的制备;(2)测试电极的制备;(3)材料的活化;(4)脉冲电流充放电;(5)计算做图。本发明所述的测试方法具有操作简单方便,步骤少,测试精度高,自动化程度高,所需样品量不多对设备要求不高,不需要专门设备等优点,特别适合于薄膜材料吸放氢PCT曲线的测试。
-
公开(公告)号:CN107500248A
公开(公告)日:2017-12-22
申请号:CN201710855071.3
申请日:2017-09-20
Applicant: 扬州大学
Abstract: 本发明涉及一种适用于氢分离用途的球状核壳型LaNiAl-SiO2复合储氢材料及其制备方法,属于储氢材料领域。其中,LaNiAl合金的组分通式为LaNi5-xAlx,0≤x≤2。该球状材料外径为4~6mm,中间主要成分为LaNiAl合金,外表为多孔SiO2,厚度为1~2mm。该材料的制备过程包括合金熔炼和制粉,合金粉与硅溶胶搅拌混合、造粒,气相SiO2的包裹,以及最终的陈化去水热处理。该复合储氢材料的制备方法自动化程度高,外形尺寸统一,气流阻力小,在反应器中填装量最高,不会被压碎,不会进一步粉化,不会堵塞过滤器或者造成自压实,可大大降低CO、O2、NH3、H2S等杂质气体对LaNiAl合金的毒化,大大延长使用寿命,并且可用于氢分离过程。
-
公开(公告)号:CN105950915B
公开(公告)日:2017-10-17
申请号:CN201610317838.2
申请日:2016-05-16
Applicant: 扬州大学
Abstract: 一种纳米级粉体Mg2Ni化合物的制备方法,属于材料制备技术领域,采用剧烈塑性变形技术对镁镍合金进行加工,使其显微组织得到充分细化,其中的Mg2Ni相尺寸降低到纳米级,然后将基体部分的镁腐蚀掉,将腐蚀产物过滤干燥,从而得到颗粒尺寸均匀的纳米级粉体Mg2Ni。本发明工艺简单可靠,成本低,得到的纳米级粉体Mg2Ni具有和球墨方法相当的尺寸,由于在制备过程中经历过剧烈塑性变形,Mg2Ni的晶体中保留较大的位错密度和晶格畸变,这对其储氢性能具有较大的提高。
-
公开(公告)号:CN106917022A
公开(公告)日:2017-07-04
申请号:CN201710159114.4
申请日:2017-03-17
Applicant: 扬州大学
Abstract: 一种生物医用镁合金丝的制备方法,属于金属材料技术领域,通过将镁和锌熔化后,经过搅拌、精炼处理,浇铸成合金铸锭,再将合金铸锭进行均匀化热处理,或者不经过热处理直接进行等通道挤压,最后将等通道挤压的镁锌合金进行多道次拉拔加工成丝材。当丝材拉拔完成后得到单相的过饱和固溶体组织,其强度和延伸率都要高于没有经过等通道挤压直接拉拔得到丝材,既满足了强度和塑性的要求,也使材料的耐蚀性能得到了大幅度的提升。
-
公开(公告)号:CN106868369A
公开(公告)日:2017-06-20
申请号:CN201710159036.8
申请日:2017-03-17
Applicant: 扬州大学
Abstract: 一种单相过饱和固溶体镁锌合金的制备方法,属于金属材料技术领域,通过将镁和锌熔化后,经过搅拌、精炼处理,浇铸成合金铸锭,将合金铸锭进行均匀化热处理和剧烈塑性变形,最后对经过剧烈塑性变形处理后的镁锌合金进行固溶处理,随后取出在空气或水中进行快速冷却,即可得到单相过饱和固溶体的显微组织,大量晶粒缺陷对于锌在基体中的扩散非常有利,在热处理过程中,第二相的溶解速度大大加快,进一步细化了晶粒,提高了材料的力学性能和加工性能。
-
公开(公告)号:CN105950915A
公开(公告)日:2016-09-21
申请号:CN201610317838.2
申请日:2016-05-16
Applicant: 扬州大学
CPC classification number: C22C19/03 , B22F1/0003 , B22F9/16 , C22C3/005 , C22C23/00 , C22F1/06 , C23F1/22
Abstract: 一种纳米级粉体Mg2Ni化合物的制备方法,属于材料制备技术领域,采用剧烈塑性变形技术对镁镍合金进行加工,使其显微组织得到充分细化,其中的Mg2Ni相尺寸降低到纳米级,然后将基体部分的镁腐蚀掉,将腐蚀产物过滤干燥,从而得到颗粒尺寸均匀的纳米级粉体Mg2Ni。本发明工艺简单可靠,成本低,得到的纳米级粉体Mg2Ni具有和球墨方法相当的尺寸,由于在制备过程中经历过剧烈塑性变形,Mg2Ni的晶体中保留较大的位错密度和晶格畸变,这对其储氢性能具有较大的提高。
-
公开(公告)号:CN105651578A
公开(公告)日:2016-06-08
申请号:CN201610207219.8
申请日:2016-04-01
Applicant: 扬州大学
Abstract: 用于储氢材料同步辐射X射线吸收精细结构测试样品的制备方法,涉及储氢材料技术领域,在氩气或氮气气氛中,将LiF或BN中的一种和待测样品混合和研磨,取得粒径为30~38μm的混合粉末,经模压后,将压制样块封装于开设有较压制样块大、厚度较压制样块厚的通孔的双镜面不锈钢钢板中,再将密封在双镜面不锈钢钢板中的压制样块保存于充有氩气或氮气的金属容器中。本发明保证了样品处在一个封闭的氩气或氮气气氛中,可以长期保存不会氧化,而且周围刚性的不锈钢金属板对压制样块也起到了良好的保护作用,不会由于突发原因造成压好的压制样块开裂或者折断,有利于长途寄送和携带。
-
公开(公告)号:CN106770397B
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN201611077266.1
申请日:2016-11-30
Applicant: 扬州大学
IPC: G01N23/20008
Abstract: 本发明公开了一种用于储氢材料原位高压吸放氢同步辐射X射线粉末衍射的便携式测试装置,包括市售气瓶高纯氢、排空气管、过滤片、无油涡旋泵、手动高压阀、铠装加热丝、铂电阻、金属氢化物增压罐、氢气增压合金、安全阀、高压压力传感器、电动高压阀、扩容气瓶、高能同步辐射X射线、K型热电偶、单晶Al2O3毛细管、加热棒、非晶硅面型探测器、数据采集及控制系统。本发明解决了以往同类装置无法实现20MPa以上高压氢化反应,并且所获的衍射谱数据质量不佳、不可重复利用毛细管、结构庞大不利于携带等问题。本发明可显著推进人们对储氢材料吸放氢反应机理的认识,对于进一步发展新型高压储氢材料具有重要意义。
-
公开(公告)号:CN113933208A
公开(公告)日:2022-01-14
申请号:CN202111190323.8
申请日:2021-10-13
Applicant: 扬州大学
IPC: G01N7/00
Abstract: 本发明公开了一种储氢材料吸放氢循环寿命测试装置及其测试方法,该测试方法包括样品预处理过程,吸氢容量测试过程,放氢容量测试过程,直接循环充放测试过程,利用基于LabVIEW的自动控制软件完成实验参数的设置和调整,压力和温度数据的采集,吸放氢量的计算,吸放氢容量曲线数据的显示和存储,寿命曲线数据的显示和存储,容量保持曲线数据的显示和存储。该方法所需的测试装置结构简单,程序运行可靠,流程简洁高效,可以在不影响测试效果的前提下显著缩短测试时间,并将生成的数据量减少70%以上。
-
-
-
-
-
-
-
-
-