一种Si微合金化AlZnMgCu合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN112501482A

    公开(公告)日:2021-03-16

    申请号:CN202011100118.3

    申请日:2020-10-14

    Abstract: 一种Si微合金化AlZnMgCu合金及其制备方法,属于高强Al‑Zn‑Mg‑Cu合金领域,其中含有下列合金组分:4.0wt%‑5.0wt%的锌、1.0wt%‑2.0wt%的镁、0.5%‑1.5wt%的铜、0.15wt%‑0.5wt%的硅、不大于0.2wt%的不可避免的夹杂物,其余含量为铝。本发明采用了Si微合金化和时效处理(单级时效处理或双级时效处理两种方法),具有显著的时效强化效果,提高了合金的耐腐蚀性能,并且经过热轧后的合金强度有了进一步提升。本专利的目的,是提升Al‑Zn‑Mg‑Cu合金的强度兼耐腐蚀性能。

    一种制备锂离子筛吸附剂的方法

    公开(公告)号:CN109012564B

    公开(公告)日:2021-03-05

    申请号:CN201810753518.0

    申请日:2018-07-10

    Abstract: 本发明提供一种制备锂离子筛吸附剂的方法,包括:以锂盐和锰盐的水溶液为原料,利用微波和超声波共同作用得到共沉淀产物,再对所述共沉淀产物进行焙烧得到锂离子筛前驱体,最后酸浸所述锂离子筛前驱体即得。本发明的方法以锂盐和锰盐的混合水溶液为原料,在微波和超声波共同作用下产生沉淀,再经过焙烧得到结构理想的锂离子筛前驱体,其纯度高且含锂量高,该锂离子筛前驱体经过处理最终获得的锂离子筛吸附剂结构稳定、吸附容量高,而且本发明的方法耗时耗能低、可控性高,对锂金属的资源回收利用具有重要意义。

    一种熔盐原位电沉积制备钨涂层的方法

    公开(公告)号:CN110528033B

    公开(公告)日:2020-11-10

    申请号:CN201910763473.X

    申请日:2019-08-19

    Abstract: 本发明公开了一种熔盐原位电沉积制备钨涂层的方法,在惰性气体保护下,以包含稀有金属氧化物的钨酸盐体系为熔盐电解质,金属钨或钨基合金为辅助电极,导电镀件为工作电极,加热熔融熔盐电解质后保温,原位电沉积,即得;其中,所述稀有金属氧化物为稀土金属氧化物和氧化锆中的一种。本发明通过往钨酸盐体系中添加稀有金属氧化物,使原位电沉积制得的钨涂层结构致密,晶粒更小,结合强度更高,硬度大且耐磨性能更好;与现有技术相比,本发明无需后续加工处理即可制得平整度更佳的钨涂层,且抗热冲击性能更加优异;本发明的方法具有高效、绿色、流程短,产品可控的特点,且其工艺设备简单,操作方便,成本低,实际应用前景广阔。

    固载型三氧化钨纳米片阵列及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111559873A

    公开(公告)日:2020-08-21

    申请号:CN202010365006.4

    申请日:2020-04-30

    Abstract: 本发明公开了固载型三氧化钨纳米片阵列及其制备方法和应用,其制备方法包括,将钨源溶于有机溶剂中,制得钨离子的摩尔浓度为0.02-0.08mol/L的前驱体溶液,随后将基底材料置入前驱体溶液中,密封后加热反应即得。本发明所提供的一步溶剂热法在基底材料上制备固载型三氧化钨纳米片阵列,未引入模板剂、控形剂和晶种层,工艺简单,绿色环保,原料易得,成本较低,可操作性强;所用基底材料为单面磨砂玻璃,易得且成本低,具有化学惰性和机械稳定性,可承受温度高;制得的固载型三氧化钨纳米片阵列结晶度好,形貌稳定,尺寸分布均匀,光催化性能好,且方便回收,能很好解决粉末状纳米三氧化钨材料带来的环境问题。

    Er、Zr、Si微合金化Al-Mg-Cu合金及其形变热处理工艺

    公开(公告)号:CN108193101B

    公开(公告)日:2020-07-03

    申请号:CN201810009315.0

    申请日:2018-01-04

    Abstract: 一种Er、Zr、Si微合金化Al‑Mg‑Cu合金,属于合金材料技术领域。为在铝基体加入重量百分比为:1.8~2.2%Mg,0.7~0.9%Cu,0.11%~0.15%Si,0.19~0.20%Er,0.19~0.25Zr。制备方法:在熔炼温度为800℃下,把纯铝、纯镁、Al‑Cu中间合金、Al‑Si中间合金、Al‑Er中间合金、Al‑Zr中间合金放入石墨坩埚中,然后熔炼,熔化后,六氯乙烷除气、搅拌,保温静置30min,进行铁模浇铸并进行后续的形变热处理。合金具有高强度与高塑性相结合的优良力学性能。

    一种从钨钼酸盐溶液中分离钨钼的方法

    公开(公告)号:CN111154991A

    公开(公告)日:2020-05-15

    申请号:CN202010059970.4

    申请日:2020-01-19

    Abstract: 本发明公开了一种从钨钼酸盐溶液中分离钨钼的方法,包括,向钨钼酸盐溶液中加入季铵盐作为稳定剂,调节pH值为8-11,随后加入二价锰盐作为沉淀剂,反应后固液分离。本发明通过引入稳定剂,能起到稳定钨钼酸盐溶液中钼酸根离子的作用,提高了沉淀剂的效率,进而提高钨钼的分离效率;其引入稳定剂与沉淀剂选择性分离钨的过程无有毒有害气体生成,原料成本低且操作环境好,设备要求低,易于工业化实现;其分离过程条件温和,避免了强酸强碱和高温高压的使用,且相对于传统方法反应时间缩短,降低能耗,经济效益较高,实际应用前景好。

    一种熔盐原位电沉积碳化钨/钨复合涂层的方法

    公开(公告)号:CN109208046B

    公开(公告)日:2020-02-21

    申请号:CN201811150464.5

    申请日:2018-09-29

    Abstract: 本发明公开了一种熔盐原位电沉积碳化钨/钨复合涂层的方法,在惰性气体保护下,以钨酸盐体系为熔盐电解质,碳化钨或碳化钨‑钴硬质合金为辅助电极,经磨抛处理后的导电镀件为工作电极,加热熔融后保温,原位电沉积,即得。本发明选用熔盐原位电沉积法制备碳化钨/钨复合涂层,具有高效和制备流程短的特点,同时以钨酸盐体系为熔盐电解质,挥发性低,且能加快辅助电极电化学溶解的速度,利于提高其回收利用率,能对曲面和包含内孔等复杂形状的工件进行处理,同时,其工艺设备简单,操作方便,成本低,污染低,所制备得到复合涂层结构致密,晶粒完整,结合强度高,表面平整,硬度高,耐磨性好,实现了钨涂层性能的提升,理论和实际意义重大。

    不同形貌的固载型三氧化钨纳米材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110078126A

    公开(公告)日:2019-08-02

    申请号:CN201910231845.4

    申请日:2019-03-26

    Abstract: 本发明公开了不同形貌的固载型三氧化钨纳米材料及其制备方法和应用,其采用溶剂热法在基底材料上原位生长三氧化钨,具体包括,将钨源和柠檬酸类控形剂溶于溶剂中,制得前驱液,随后将前驱液倒入内设基底材料的水热釜,水热反应后即得;其中,溶剂为去离子水或醇类溶剂中的一种。本发明提供的方法简单,稳定可靠,高效简便,流程短,方便易得,成本低,具有重要的推广价值;本发明采用不同类型的醇类溶剂制备前驱体液,从而获得不同形貌的固载型三氧化钨纳米材料;本发明制得的固载型三氧化钨纳米材料结晶度好,负载均匀,光催化性能好,方便回收,可广泛应用于其他光催化领域,具有重要的实际意义。

    一种微纳米氧化钨的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN109225201A

    公开(公告)日:2019-01-18

    申请号:CN201810954025.3

    申请日:2018-08-21

    Abstract: 本发明提供一种微纳米氧化钨的制备方法,通过向钨酸钠溶液中分散滤纸,使调pH后形成的凝胶状前驱体充分附着于滤纸上,之后经过过滤及焙烧,得到氧化钨产物。本发明还提出所述制备方法得到的产物及其应用。本发明所提供的制备方法融合了液相法原料混合均匀与固相法工艺简便的优点,其核心是以一种易于去除的物质为载体,其负载钨前驱体后可直接转移至马弗炉中进行焙烧处理得到氧化钨产品,无需进一步处理;且所用方法高效简便、绿色环保、流程短、产物可控;反应所需原料皆为市场上方便易得的原料;制备所得的氧化钨具有结晶度好、尺寸均匀、无团聚、光催化性能好等特点,可广泛应用于染料降解及其他半导体光催化领域。

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