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公开(公告)号:CN103266235B
公开(公告)日:2014-10-29
申请号:CN201310201598.6
申请日:2013-05-27
Applicant: 株洲冶炼集团股份有限公司 , 中南大学 , 湖南有色金属控股集团有限公司
IPC: C22C1/05
Abstract: 本发明公开了在高压强条件下铝硅粉末的固相合金化方法,应用的铝硅合金范围是铝的含量在10%~80%,其余含量均为硅。选取适当的铝粉和硅粉的粒度配比,将配好的铝粉和硅粉在三维方向上旋转球磨混合,然后放置在真空加热炉中活化处理,再放入碳钢钢套中在高压下低于熔点温度烧结,控制烧结时间,在铝和硅没有熔化的条件下,依靠扩散实现合金化。本发明是一种工艺流程短,成本低,可获得高质量硅铝合金的在高压强条件下铝硅粉末的固相合金化方法,制备的硅铝合金可以在电子器件材料或者功能性镀膜材料中获得广泛应用。
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公开(公告)号:CN101220421A
公开(公告)日:2008-07-16
申请号:CN200810030544.7
申请日:2008-01-25
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种大于70%硅含量的Si-Al热沉材料的成型工艺,(A)将Si-Al粉末按需要配置的质量成分比例称量好后,在球磨机中混合4~16小时,混合时添加0~3%含量的成型剂,放入模具中,振动均匀;(B)将装好Si-Al粉末的模具放在热压机上,在室温下先将压头预压压紧模具,压紧力为5~50MPa;然后升温,升温温度到达480~520℃时,保温5~20分钟以便排出粉末间的气体和成型剂的脱去;然后快速升温到1000~1300℃,等到达烧结温度后,再加压力到10~50MPa,加压烧结时间20~30分钟,停止加热同时卸除压力;(C)待冷却后脱模得到烧结成型的Si-Al热沉材料。本发明是一种工艺流程短,成本较低,粉末不易氧化,密度较高的大于70%硅含量的Si-Al热沉材料的成型工艺。
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公开(公告)号:CN1537962A
公开(公告)日:2004-10-20
申请号:CN03118291.7
申请日:2003-04-18
Applicant: 中南大学
Abstract: 一种含稀土镁合金精炼用熔剂,本发明选用纯度为工业纯或化学纯的NaCl、KCl、CaF2、BaCl2及混合稀土氯化物为原料,在电阻炉中采用石墨或不锈钢坩埚熔化,完全熔化后充分搅拌,熔融液体降温至后出炉倒入冷凝模,冷却至室温破碎即得到熔剂。本发明具有比一般熔剂熔点高100℃多,有利于延长熔剂熔化后在镁液表面停留时间,从而起到更好的阻燃保护作用,并且与镁合金中的稀土元素无明显化学反应,使稀土元素的收得率从原来的50%~75%提高到90%以上,并且有良好的精炼效果,可以制备高质量的合格镁合金铸锭。
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公开(公告)号:CN114620690B
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202210223073.1
申请日:2022-03-07
Applicant: 中南大学 , 湖南汇动新材料有限公司 , 长沙迅洋新材料科技有限公司
IPC: C01B15/047 , H01M4/48 , H01M6/32
Abstract: 本发明提供一种水激活电池用过氧化银正极材料的制备方法,包括如下步骤:配制浓度为0.01~2.5mol L‑1过硫酸钠溶液和浓度为0.01~20mol L‑1的氢氧化钠溶液;称取适量纳米或者微米级银粉加入到适量纯净水中,并加入分散剂;将步骤S2配制的混合液体恒温加热至50~90℃;将步骤S1配制的过硫酸钠溶液和氢氧化钠溶液以10~50ml min‑1的速度滴加到步骤S3的液体中,并控制反应溶液的pH值为10~13,得到黑色沉淀物;洗涤过滤得到AgO;将AgO在40~90℃条件下真空干燥3~12h,得到AgO粉末;在AgO粉末中添加适量粘结剂和导电剂,压制成型获得AgO电池正极材料。本发明提供的水激活电池用过氧化银正极材料的制备方法,工艺简单、环境污染小、生产效率高,制备得到的AgO材料纯度高,作为电池正极材料使用时电池性能好。
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公开(公告)号:CN111231450B
公开(公告)日:2021-03-30
申请号:CN202010112265.6
申请日:2020-02-24
Applicant: 中南大学 , 长沙镁捷新材料科技有限公司
Inventor: 余琨
Abstract: 本发明提供了一种用于均热板进行热扩散的多层复合材料及其制备方法,所述材料包括多孔金属层和致密金属层,多孔金属层和致密金属层采用扩散烧结结合,所述制备方法包括:将多孔金属层进行光亮退火处理;将基板致密金属材料进行表面处理;将经过上述处理的多孔金属材料与基板致密金属材料叠放在真空炉或气氛保护炉中,进行加热加压扩散烧结;在扩散烧结后,持续保持烧结时的压力,降温至室温,破真空或停止气氛保护,得到均热板用热扩散多层复合材料。本发明制备的用于均热板进行热扩散的多层复合材料,多孔层的孔隙度、孔径、厚度等技术参数控制准确,质量稳定,同时工艺流程短,生产成本低,适合批量化生产。
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公开(公告)号:CN111231450A
公开(公告)日:2020-06-05
申请号:CN202010112265.6
申请日:2020-02-24
Applicant: 中南大学 , 长沙镁捷新材料科技有限公司
Inventor: 余琨
Abstract: 本发明提供了一种用于均热板进行热扩散的多层复合材料及其制备方法,所述材料包括多孔金属层和致密金属层,多孔金属层和致密金属层采用扩散烧结结合,所述制备方法包括:将多孔金属层进行光亮退火处理;将基板致密金属材料进行表面处理;将经过上述处理的多孔金属材料与基板致密金属材料叠放在真空炉或气氛保护炉中,进行加热加压扩散烧结;在扩散烧结后,持续保持烧结时的压力,降温至室温,破真空或停止气氛保护,得到均热板用热扩散多层复合材料。本发明制备的用于均热板进行热扩散的多层复合材料,多孔层的孔隙度、孔径、厚度等技术参数控制准确,质量稳定,同时工艺流程短,生产成本低,适合批量化生产。
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公开(公告)号:CN108004513B
公开(公告)日:2020-01-03
申请号:CN201610941509.5
申请日:2016-10-31
Inventor: 余琨
Abstract: 本发明涉及一种在金属材料表面获得固态高润滑膜层的铝基二硫化钼靶材及其制备方法,该铝基二硫化钼靶材由以下质量百分比的原料制成:铝30%~60%,钛30%~60%,二硫化钼1%~10%。本发明还包括铝基二硫化钼靶材的粉末热压烧结和真空热处理方法。本发明在温度和压力的共同作用下制备的靶材,致密度高,靶材在镀膜过程中,可以降低膜层的摩擦系数,膜层摩擦系数在0.2以下,甚至在湿度40%和较低载荷下,摩擦系数
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公开(公告)号:CN105925862B
公开(公告)日:2018-09-28
申请号:CN201610459776.9
申请日:2016-06-22
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明涉及一种镁合金阳极材料及其制备方法;属于大功率化学电源新型阳极材料开发制备技术领域。本发明所述镁合金阳极材料可以用作海水电池和空气电池的阳极材料,其化学成分以质量百分比计包括:Al:4~7%、Sn:0.5~1.5%、Ce:0.05~0.5%、余量为Mg、杂质含量≦0.01%。该合金材料采用熔炼、热处理、挤压、轧制等金属材料加工工艺获得一种电化学性能优良、自腐蚀速率较低、阳极效率高的镁合金板材。本发明合金组分设计合理,制备工艺简单,所得产品性能优良,便于大规模的工业化应用。
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公开(公告)号:CN106216680A
公开(公告)日:2016-12-14
申请号:CN201610822651.8
申请日:2016-09-14
Applicant: 中南大学
Inventor: 余琨
CPC classification number: B22F3/14 , B22F3/17 , B22F3/18 , B22F2003/175 , B22F2003/185 , B22F2998/10 , C22C21/02 , C22F1/043 , B22F1/0003 , B22F3/02 , B22F2003/248
Abstract: 一种粉末冶金烧结工艺制备的高硅含量铝硅合金的热加工和热处理技术,其Al-Si合金中Si的含量控制在10%~40%范围内;将烧结获得的高硅铝合金坯锭在300℃~500℃均匀化退火后,进行变形量≤20%的热锻后进行道次压下量≤30%的多道次热轧,或将第二步均匀化处理后的坯锭直接进行道次压下量≤30%的多道次热轧;将热轧获得的产品进行退火,获得Al-Si合金板材产品。本发明制备的高硅含量铝硅合金坯锭,成分控制精确,坯锭致密,热变形和热处理工艺流程短,获得的Al-Si合金板材,具备满足电子封装材料应用需要的气密性、热导率、热膨胀系数、抗拉强度和抗弯强度等物理、力学性能,同时也减少了材料后续的机械加工量,提高了材料的利用率和生产效率。
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公开(公告)号:CN103484699A
公开(公告)日:2014-01-01
申请号:CN201310408919.X
申请日:2013-09-10
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种含低熔点金属元素的镁基中间合金密封熔炼铸造方法,将镁与低熔点的元素制备成成分稳定的中间合金,在该中间合金中低熔点元素几乎不烧损,成分稳定无偏析,可以作为配制其他镁合金熔炼过程的中间合金使用,提高在熔炼铸造过程中低熔点合金元素的收得率,实现稳定生产。本发明通过钢桶密封后对含有低熔点元素的镁合金进行熔炼和铸造,已经成功制备出了Mg-Hg、Mg-Ga、Mg-In、Mg-Sn、Mg-Bi、Mg-Pb等六种含不同成分的低熔点合金元素的镁基中间合金,工艺简单,制造的含低熔点金属元素的镁基中间合金成分均匀,低熔点元素损耗小,在实际生产中获得了成功的应用。
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