一种PrCaFeO吸波材料及其制备方法
    11.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116534902A

    公开(公告)日:2023-08-04

    申请号:CN202310304187.3

    申请日:2023-03-27

    Abstract: 本发明提供一种PrCaFeO吸波材料及其制备的方法,涉及到微波吸收材料技术等领域。所述PrCaFeO吸波材料分子式为PrxCayFe2O5,其中0<x≤0.4,1.6≤y<2,该组分吸波材料可在4~16GHz微波波段内吸收电磁波,有效吸收频带较宽,吸收效率较高(>90%),此吸波材料的热稳定性及其抗氧化性能优异;该物质与市场上的其他吸波类材料类比而言价格相对较低,同时本发明提供了上述中的PrCaFeO吸波材料的制备方法及工艺,通过溶胶凝胶反应和预烧、高温煅烧即可获得PrCaFeO吸波材料,合成工艺简单,适用于大规模工业化生产。

    一种合成并改变PrFeO3稀土铁氧体磁性能的方法

    公开(公告)号:CN115360006A

    公开(公告)日:2022-11-18

    申请号:CN202211011869.7

    申请日:2022-08-23

    Abstract: 本发明公开了一种合成并改变PrFeO3稀土铁氧体磁性能的方法,先将原料硝酸镨和硝酸铁作为Pr、Fe的离子源,按照PrFeO3化学计量比称样配制,将样品溶于去离子水中,搅拌均匀后加入柠檬酸;再用氨水将溶液滴定呈中性;中性溶液在恒温水浴中,搅拌后干燥,得到湿凝胶;湿凝胶干燥,然后在电阻炉上进行自蔓延反应,得到前驱体粉末;前驱体粉末研磨,然后在800℃马弗炉内退火,得到反铁磁性的PrFeO3稀土铁氧体材料;最后在1300℃退火,得到PrFeO3稀土铁氧体磁性材料。低温短时间下退火制备的样品处于反铁磁状态,本发明通过调高温度延长时间使其晶粒和磁畴变大,从而改变PrFeO3样品由反铁磁向铁磁的变化。

    一种汽车用铸造铝硅镁合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN115261685A

    公开(公告)日:2022-11-01

    申请号:CN202210955256.2

    申请日:2022-08-10

    Abstract: 一种汽车用铸造铝硅镁合金及其制备方法,涉及铸造铝合金技术领域,该汽车用铸造铝硅镁合金的制备方法为:先按质量百分比称取各原料,原料中添加有铈和锶,再将原料分层放置于坩埚中,接着将坩埚至于熔炼炉中,关闭熔炼炉炉门,开启真空泵,充入氩气洗气至气压为500Pa,然后打开熔炼炉电源,分阶段升温开始熔炼合金,熔炼后的合金液体浇铸到石墨模具中冷却,得到圆柱形铸锭,最后用线切割从铸锭中心切出拉伸件样品,将拉伸件样品依次自然时效处理、固溶处理、低温短时效处理,空冷得到合金样品。本发明通过向铝硅镁合金中复合添加锶和铈元素,有效提升了合金的强度与塑性,降低了屈强比。

    一种Nd-Fe-B永磁合金合成工艺用计算机辅助设计的方法

    公开(公告)号:CN112580224A

    公开(公告)日:2021-03-30

    申请号:CN202011590968.6

    申请日:2020-12-29

    Abstract: 本发明公开了一种Nd‑Fe‑B永磁合金合成工艺用计算机辅助设计的方法,该方法通过建立Nd‑Fe‑B合金的相图热力学/扩散动力学数据库;模拟永磁合金凝固路径与冷却速度的相互依赖关系;计算合金凝固过程中生成Nd2Fe14B相、Fcc‑Fe相和液相的含量值;并预测Nd2Fe14B永磁合金最佳冷却速度;最后通过实验验证了所预测的Nd2Fe14B永磁合金冷却速度为最佳冷却速度;并以此为工艺条件,指导Nd2Fe14B合金进行生产。该方法能提高合金设计效率,满足合金性能和结构要求,大大减少新型合金设计的研发周期和成本,对新型高性能永磁材料的设计和生产具有重要的指导价值。

    水系氢氯双离子可充电电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN117936936A

    公开(公告)日:2024-04-26

    申请号:CN202410116976.9

    申请日:2024-01-26

    Abstract: 本发明公开了一种水系氢氯双离子可充电电池及其制备方法,该水系氢氯双离子可充电电池,包括正极、负极和电解液,所述正极的活性材料为铝酸盐氧化物,所述铝酸盐氧化物的化学式为MAl2O4,其中,M为Cu、Mg、Zn中的至少一种;所述电解液为含氢离子和氯离子的酸性水溶液。本发明的水系氢氯双离子可充电电池,通过氢氯双离子共同作用、以及与铝酸盐氧化物正极材料的组合,不仅可以提高电池的容量,还可以提高电池整体的结构稳定性,使电池有更好的循环性能,具有比容量高、循环性能和倍率性能优异等优点,是一种很有前途的储能器件。

    C/Y2O3/Fe吸波材料及其制备方法
    18.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117641873A

    公开(公告)日:2024-03-01

    申请号:CN202311608823.8

    申请日:2023-11-28

    Abstract: 本发明公开了一种C/Y2O3/Fe吸波材料及其制备方法,该C/Y2O3/Fe吸波材料以碳为骨架材料,碳的骨架材料上负载有氧化钇和铁纳米颗粒。本发明的C/Y2O3/Fe吸波材料的制备方法包括以下步骤:将钇盐、铁盐、2,5‑二羟基对苯二甲酸和有机溶剂混合,进行溶剂热反应,得到前驱体;在还原气氛下,将前驱体进行煅烧,得到C/Y2O3/Fe吸波材料。本发明的C/Y2O3/Fe吸波材料能够在2‑16GHz微波波段内吸收电磁波,且能够在4‑6GHz超低频下达到‑60dB的最低反射损耗,具有吸收频带宽、吸收效率高、热稳定性以及抗氧化性好等优点。

    一种硬碳材料及其制备方法、负极材料和碱金属离子电池

    公开(公告)号:CN116692830A

    公开(公告)日:2023-09-05

    申请号:CN202310876384.2

    申请日:2023-07-17

    Abstract: 本申请提供一种硬碳材料及其制备方法、负极材料和碱金属离子电池,涉及电池材料技术领域。该硬碳材料内部包含闭孔结构,闭孔体积为0.113cm3/g‑0.272cm3/g;制备所述硬碳材料的原料包括芦竹。硬碳材料的制备方法,包括:将芦竹进行预炭化处理,得到前驱体炭材料;将前驱体炭材料依次进行碱化处理、活化处理,得到中间炭材料;将中间炭材料进行硬碳化处理,得到所述硬碳材料。本申请利用廉价易得的芦竹为原材料,有效降低了硬碳材料的制备成本,且制备方法适合工业化生产,有着良好的应用前景,制备得到的硬碳材料具有高容量、高首效、优异倍率性能和循环性能的特点,适合于用作碱金属离子电池负极材料。

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