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公开(公告)号:CN112301305B
公开(公告)日:2021-07-06
申请号:CN202011097302.7
申请日:2020-10-14
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明适用于模具表面处理技术领域,提供了一种防粘组合物、模具的防粘处理方法及模具,该防粘组合物包括以下按照重量份计的组分:氧化锆微粉5~12份、氧化钛微粉5~18份、氧化钇微粉5~10份、甲基MQ硅树脂40~70份。另外,模具的防粘处理方法包括以下步骤:利用超音速火焰喷涂的方式将上述的防粘组合物热喷涂在模具的表面上即可。本发明提供的防粘组合物,可以替代高污染脱模剂以及特氟龙的使用,以用于对模具表面进行防粘处理,在模具表面形成一层硬质、表面剥离力低具有防粘功能的的防粘涂层。该防粘涂层还具有单次制备使用寿命长的优点,在避免环境污染的同时还能降低企业的生产成本。
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公开(公告)号:CN105406032B
公开(公告)日:2018-02-13
申请号:CN201510996773.4
申请日:2015-12-28
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明涉及一种AB5型储氢合金(HSAs)与纳米多孔镍(NPNi)复合材料(HSAs/NPNi)的制备方法及其作为镍氢电池负极材料的应用。通过水热法和随后的退火处理这样一种简单的方法制备了HSAs/NPNi复合材料。具体制备步骤如下:a、在氩气保护条件下,通过电弧炉熔炼稀土元素和其他金属元素,获得其铸锭;b、将铸锭在氩气保护气氛下退火并机械研磨得到合金粉末,其平均颗粒直径为50μm;c、用简单的水热方法制备Ni(OH)2粉末;d、将所制备的Ni(OH)2与HSAs集成,将混合物在电烘箱中干燥,然后在管式炉Ar/H2混合气气氛中退火使Ni(OH)2还原,制备HSAs/NPNi复合材料。该复合材料作为镍氢电池的负极材料具有优良的高倍率放电性能,在放电电流密度为3000mAg‑1时,其容量保留率高达43.11%,为单独储氢合金电极的3.2倍。
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公开(公告)号:CN105161689A
公开(公告)日:2015-12-16
申请号:CN201510624063.9
申请日:2015-09-28
Applicant: 吉林大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/139 , H01M10/052 , H01M4/62 , H01M4/58
CPC classification number: H01M4/362 , H01M4/139 , H01M4/5815 , H01M4/625 , H01M10/052
Abstract: 本发明公开了一种聚吡咯/多壁纳米碳管/硫复合材料的制备方法及应用。聚吡咯、多壁纳米碳管、单质硫混合均匀,形成均一的复合材料。选用多壁纳米碳管、对甲基苯磺酸钠、吡咯、单质硫和三氯化铁,化学氧化聚合反应、熔融扩散后,经真空干燥得到聚吡咯/多壁纳米碳管/硫复合材料。该法不仅可以制得电化学性能优秀的聚吡咯/多壁纳米碳管/硫复合材料,而且合成方法简单、能耗低、可控性好、产率高和成本低廉,适合于规模化生产。本发明还公开了所述的聚吡咯/多壁纳米碳管/硫复合材料的应用,用于锂硫电池的正极材料,具有放电比容量高、循环性能稳定的特点。
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公开(公告)号:CN103866153B
公开(公告)日:2015-12-09
申请号:CN201410114575.6
申请日:2014-03-24
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明涉及一种新型的具有介孔结构的铂与非过渡族金属形成金属间化合物的制备方法和其作为燃料电池催化剂的应用。发明是利用合金化/去合金化的方法制备介孔Pt3Al和Pt5Al金属间化合物,其具体制备步骤如下:a、在真空条件下,在电弧炉中熔炼纯Pt和纯Al,获得其铸锭;b、将铸锭在高纯氩气气氛中用甩带的方法制备合金薄带,其具体成分为Pt12Al88;c、将薄带用化学去合金化法在碱溶液中腐蚀,得到介孔Pt3Al;将薄带用连续化学去合金化法在碱溶液中腐蚀,得到介孔Pt5Al;d、将去合金样品用超纯水彻底清洗以移除介孔中残留的化学物质。该介孔结构的金属间化合物对氧还原反应具有良好的催化活性,并表现出高的稳定性,是新一代燃料电池理想的阴极纳米催化剂材料。
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公开(公告)号:CN105047431A
公开(公告)日:2015-11-11
申请号:CN201510272144.7
申请日:2015-05-25
Applicant: 吉林大学
CPC classification number: Y02E60/13
Abstract: 本发明公开了一种基于强关联氧化物复合电极的超级电容器的制备和测试方法,强关联氧化物复合电极以聚苯乙烯薄膜为模板电化学沉积钒氧化物导电骨架,去除聚苯乙烯薄膜后再以钒氧化物为模板电化学沉积过渡金属氧化物制得复合电极,将符合电极对称安装在隔膜两侧制得超级电容器,最后将组装好的电容器直接进入Na2SO4溶液中进行电化学测试。本发明方法简单,易操作,所制得的超级电容器具有优良的循环稳定性、大功率密度、高能量密度等特点。
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公开(公告)号:CN116665792A
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310609262.7
申请日:2023-05-29
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明适用于分子动力学仿真技术领域,提供了一种构建镁位错的分子动力学方法,所述位错为 位错,所述方法包括以下步骤:步骤1、分子动力学仿真模型的建立;步骤2、对步骤1输出的data文件使用Lammps处理:步骤2.1、势函数的选取;步骤2.2、边界条件选取;步骤2.3、系统弛豫;步骤3、输出data文件,并使用Ovito进行可视化和模型处理。该方法可以快捷的在晶体内部构建任何方向任何位置的各种复杂的位错,位错构建准确,为研究镁合金塑性节约了大量的时间,对于镁合金塑性分子动力学研究的实际应用具有切实的意义。
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公开(公告)号:CN113862506B
公开(公告)日:2022-06-17
申请号:CN202111201179.3
申请日:2021-10-15
Applicant: 吉林大学 , 铜陵富翔铜再生循环利用有限公司
Abstract: 本发明提供一种提高金属铜抗氧化能力的方法,将质量分数为99.8%‑98%的铜与质量分数为0.1%‑1%的钛和质量分数为0.1%‑1%的铝混合;在真空熔炼炉内经过洗气程序、熔炼钛锭除氧、反复熔炼混合物料3‑5次后形成铜钛铝合金;再将铜钛铝合金打磨抛光,电解抛光,在通有保护气体的管式炉中退火,退火温度为600℃‑900℃;退火炉内保温480min‑1440min,并在程序控制下用720min‑1440min降温至100℃后随炉冷至室温,在保护气氛中退火处理,两种添加元素偏析到合金表面,形成Al2O3‑TiO2双层复合膜保护层,提高了金属铜的抗氧化能力。
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公开(公告)号:CN114525426A
公开(公告)日:2022-05-24
申请号:CN202210134545.6
申请日:2022-02-14
Applicant: 铜陵富翔铜基材料科技有限公司 , 吉林大学
Abstract: 本发明公开了一种新型抗高温氧化多元铜合金制备方法,通过将微量的非金属硅元素与氧族元素(S、Se、Te)添加至纯铜原料中,形成三元铜合金,在保护性气氛中进行预退火处理,非金属元素经退火过程向合金表面偏析,具一定厚度稳定SiO2保护膜覆盖的Cu‑S(Cu‑Se、Cu‑Te)偏析层,从而形成双层保护机制。本发明提出的抗高温氧化多元铜合金,显著增强了金属铜材料的抗氧化能力,可保证铜耗材制品在高温空气条件下不易被氧化,扩大合金适用范围,延长合金保质时间,同时操作流程简单易重复,所需条件简单易达成,可满足铜耗材的工业生产要求,且制作过程满足环保要求,绿色无污染,对现代金属材料工艺发展具有重要意义。
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公开(公告)号:CN113305192A
公开(公告)日:2021-08-27
申请号:CN202110587773.4
申请日:2021-05-27
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明涉及一种振动钢球群协同增强气胀超塑成形薄壁曲面的方法及装置,属于材料成形工程领域。将待成形板料放置到振动钢球群协同增强气胀超塑成形装置的下模具支撑腔体、绝热密封圈和上部容器的空隙内,将钢球群从观测孔中倒入到上部容器与待成形板料构成的密闭空间中;将装置放置在振动台上,同时给加热棒通电,开启振动台,使装置处于振动中,并通入高压气体,使板料变形并贴近模具型面;根据各点位移传感器的数据,判断板材全部贴合模具型面后,关闭振动台,取出钢球,松开全部螺栓取出成形件。本发明使板料的温度均匀化,降低成形压力,提高变形速率,使板料变形均匀化,提高延伸率,实现批量化生产,降低加工成本。
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公开(公告)号:CN113029763A
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN202110488509.5
申请日:2021-05-01
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明涉及一种复合环境镁合金拉伸扭转试验台,属于精密试验仪器领域。氛围箱组件固定连接在减震台组件的减震台上,两个扭转组件分别位于氛围箱组件两侧、且与减震台组件的滑道滑动连接,扭转组件的夹具壳体与氛围箱组件的波纹管相连,两个拉伸组件的减速机安装板、轴承支撑座与减震台相连,减震台组件的限位连接柱两端分别与两个拉伸组件的减速机安装板固定连接,两个拉伸组件的螺母与扭转组件的螺母联接嵌体固定连接。本发明可以进行上下微调的近距离观测平台,实现常温到600摄氏度的常规空气、氮气、氧气、稀有气体和真空环境的仿真,从而实现真空或惰性气体保护以及不同氧气含量等多种气体环境的构建。
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