一种含Ni-Be高强耐热铝合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN108559890B

    公开(公告)日:2020-04-21

    申请号:CN201810294216.1

    申请日:2018-03-30

    Abstract: 一种含Ni‑Be高强耐热铝合金及其制备方法,属于金属材料工程领域;其铝合金的化学成分按照重量百分比为:Si:8.5~9.5%,Cu:1.5~1.7%,Ni:0.6~0.8%,Mn:0.2~0.3%,Be:0.1~0.2%,余量为Al和不可避免的杂质;制备方法:1)熔炼:按设定的合金成分重量配比熔炼后降温保温;扒去熔渣,加入复盖剂,然后分两次加入铝精炼剂精炼,撇渣,得到精炼金属熔液;2)浇铸:将精炼后的金属熔液浇注成铸坯;3)热处理:将将铸坯固溶处理和时效处理后,空冷至室温,制得含Ni‑Be高强耐热铝合金;其在室温的抗拉强度为391~396MPa,伸长率达到7.1~7.3%,在250℃的高温拉伸强度为265~271MPa。

    一种磷酸钴无机有机杂化材料的合成方法

    公开(公告)号:CN109467715A

    公开(公告)日:2019-03-15

    申请号:CN201811513582.8

    申请日:2018-12-11

    Abstract: 本发明公开了一种磷酸钴无机有机杂化材料的合成方法,采用水热法,以亚磷酸、1,4-丁二胺、乙酸钴和去离子水按照一定的摩尔比例,在磁力搅拌下,得到溶胶,装入20ml聚四氟乙烯反应釜中,于160℃自生压力下晶化3天,得到一种亚磷酸钴无机有机杂化材料;之后通过程序控温和气氛控制加热的方法,在保持骨架结构的前提下,直接转化为磷酸钴无机有机杂化材料。本发明方法为合成磷酸钴无机有机杂化材料提供一种新的方法,能够合成出磷酸钴无机有机杂化材料,其为亚磷酸钴无机有机杂化材料直接烧结转化合成,不含有其它杂质相。

    一种EDI型分子筛及其合成方法

    公开(公告)号:CN109019630A

    公开(公告)日:2018-12-18

    申请号:CN201811198006.9

    申请日:2018-10-15

    CPC classification number: C01B39/54 C01B37/00

    Abstract: 本发明公开了一种EDI型分子筛,其骨架元素为磷酸锌的分子筛结构,本发明还公开了一种EDI型分子筛的合成方法,采用水热/溶剂热法,以亚磷酸为磷源,乙酸锌为锌源,1,2‑丙二胺为有机模板剂,异丁醇和去离子水为混合溶剂,按照一定的摩尔比例,在磁力搅拌下混合均匀,得到凝胶,装入25ml聚四氟乙烯内衬水热反应釜中,于160~180℃自生压力下晶化3~7天,得到一种具有EDI构型的磷酸锌分子筛。本发明的EDI型分子筛的合成方法能够合成出具有EDI构型的纯相磷酸锌分子筛,不含有其它杂质相,该方法合成的磷酸锌分子筛为新的具有EDI构型的材料,为合成EDI型分子筛材料提供了一种新的合成方法。

    一种含Ni-Be高强耐热铝合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN108559890A

    公开(公告)日:2018-09-21

    申请号:CN201810294216.1

    申请日:2018-03-30

    Abstract: 一种含Ni-Be高强耐热铝合金及其制备方法,属于金属材料工程领域;其铝合金的化学成分按照重量百分比为:Si:8.5~9.5%,Cu:1.5~1.7%,Ni:0.6~0.8%,Mn:0.2~0.3%,Be:0.1~0.2%,余量为Al和不可避免的杂质;制备方法:1)熔炼:按设定的合金成分重量配比熔炼后降温保温;扒去熔渣,加入复盖剂,然后分两次加入铝精炼剂精炼,撇渣,得到精炼金属熔液;2)浇铸:将精炼后的金属熔液浇注成铸坯;3)热处理:将将铸坯固溶处理和时效处理后,空冷至室温,制得含Ni-Be高强耐热铝合金;其在室温的抗拉强度为391~396MPa,伸长率达到7.1~7.3%,在250℃的高温拉伸强度为265~271MPa。

    一种钯金属催化性能变化的快速模拟计算方法

    公开(公告)号:CN107798213A

    公开(公告)日:2018-03-13

    申请号:CN201711000044.4

    申请日:2017-10-24

    CPC classification number: G16C20/80 G16C20/10

    Abstract: 本发明提出一种钯金属催化性能变化的快速模拟计算方法,该方法为:构建钯金属原子与铌酸锂铁电子的球棍模型;计算钯金属原子与铌酸锂铁电子的球棍模型的总能量值;采用耗散粒子动力学方法确定各粒子之间的相互作用力、相互速度和相互位置;设置各粒子的个数和沉积温度;将铌酸锂铁电子二维化处理,即构建N*N二维网格,将铌酸锂电子各个粒子分布于二维网格的交点上;根据各粒子之间的相互作用力确定不同沉积温度下钯金属原子与二维化的铌酸锂铁电子覆盖位置;计算不同温度下钯金属原子覆盖于铌酸锂铁电子的覆盖率数值。可以有效预测不同温度、不同的铁电体表面,钯金属原子的表面积变化趋势,从而预测钯金属原子催化性能随着温度的变化趋势。

    一种利用铁电体调控金原子催化性能的模拟计算方法

    公开(公告)号:CN107633150A

    公开(公告)日:2018-01-26

    申请号:CN201710999849.8

    申请日:2017-10-24

    Abstract: 本发明提出一种利用铁电体调控金原子催化性能的模拟计算方法,该方法为:构建金原子与铌酸锂铁电子极化分子结构的球棍模型,并计算金原子与铌酸锂铁电子的球棍模型的总能量值;采用耗散粒子动力学方法确定各粒子之间的相互作用力、相互速度和相互位置;将铌酸锂铁电子二维化处理,即构建N*N二维网格,将铌酸锂电子各个粒子分布于二维网格的交点上;根据各粒子之间的相互作用力确定不同沉积温度下金原子与二维化的铌酸锂铁电子覆盖位置;计算不同温度下金原子覆盖于铌酸锂铁电子的覆盖率数值;该方法可以有效预测不同温度、不同的铁电体表面,金原子的表面积变化趋势,从而预测金原子催化性能随着温度的变化趋势。

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