高熵合金纤维电催化剂的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN113604816B

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202110897225.1

    申请日:2021-08-05

    Abstract: 高熵合金纤维电催化剂的制备方法及其应用,本发明要解决目前电催化析氧/析氢电极的催化性能较低的问题。制备方法:一、按照原子百分含量FeaCobNicModCueAlf的化学式混合各单质金属原料;二、采用高真空电弧熔炼炉,将混合金属原料熔炼成金属铸锭,然后将金属铸锭熔化吸铸成棒状母合金;三、对熔体抽拉设备抽真空,加热熔化棒状母合金进行抽拉处理;四、将合金纤维置于盐酸中,在三电极体系中,使用i‑t恒定电流法对合金纤维进行电化学脱合金处理。本发明高熵合金纤维在经过脱合金处理后,表面出现了多孔结构,达到了较好的催化效果,同时也有着良好的电化学析氧催化效果。

    一种大尺寸复杂非晶合金构件逆重力充填成形方法

    公开(公告)号:CN113290232B

    公开(公告)日:2022-06-14

    申请号:CN202110572903.7

    申请日:2021-05-25

    Abstract: 一种大尺寸复杂非晶合金构件逆重力充填成形方法,本发明涉及充填成形方法,本发明的目的是为了解决铸造方法和普通模具达不到冷却速率要求,工业生产熔铸法对非晶合金有污染,重力场条件下铸造成形方法难以充填完整构件的问题,按照以下步骤实现的:原物料装入合金熔炼冷壁坩埚;将逆重力充填升液管伸入到合金熔炼冷壁坩埚上方;把模具直浇道对准逆重力充填升液管;启动充填舱动板驱动缸;再次启动充填舱上门驱动缸下降;连续的抽真空;启动电力输送系统开始熔炼合金;换热介质控制阀和电力输送系统进行工作;充入高纯度氩气;启动充填舱动板驱动缸;开启充填舱排气阀排出舱体内的氩气;非晶构件成形模具快速换热,本发明属于充填成形领域。

    高熵合金纤维及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113584516A

    公开(公告)日:2021-11-02

    申请号:CN202110896192.9

    申请日:2021-08-05

    Abstract: 高熵合金纤维及其制备方法和应用,本发明涉及一种电化学催化剂及其制备方法,它要解决目前铂催化剂的价格高且铂的储量低,以及电化学催化性能和稳定性有待提高的问题。制备方法:一、称取金属原料;二、采用高真空电弧熔炼炉,将混合金属原料熔炼成金属钮扣锭,然后将钮扣锭熔化吸铸成母合金棒;三、采用熔体抽拉设备将母合金棒抽拉处理,得到合金纤维;四、对合金纤维进行自由脱合金处理。本发明高熵合金纤维在经过脱合金处理后,表面形成了多孔结构,在电化学析氧催化上可以达到230mV的过电位,塔菲尔斜率在40左右,达到了较好的催化效果,同时也有着不错的电化学析氢催化效果,析氢催化的过电位为180mV左右。

    大尺寸复杂非晶合金构件逆重力充填成形装置

    公开(公告)号:CN113275541A

    公开(公告)日:2021-08-20

    申请号:CN202110574318.0

    申请日:2021-05-25

    Abstract: 大尺寸复杂非晶合金构件逆重力充填成形装置,本发明涉及非晶合铸造装置,本发明的目的是为了提供保证熔炼合金的纯洁度、克服重力约束充填铸型及实现较快速凝固冷却的设备,它包括熔炼舱、感应加热系统、逆重力充填舱、逆重力充填升液管、非非晶构件成形模具和计算机控制执行器;熔炼舱为密封罐体,感应加热系统设置在熔炼舱内,逆重力充填舱设置在感应加热系统上方,且逆重力充填舱密封安装在熔炼舱顶部的壳体上,逆重力充填升液管安装在逆重力充填舱的底部,非晶构件成形模具安装在逆重力充填升液管上方的逆重力充填舱内,感应加热系统、逆重力充填舱、逆重力充填升液管和非晶构件成形模具均与计算机控制执行器连通,本发明属于铸造成形领域。

    一种激光熔化沉积成形超声工作台

    公开(公告)号:CN113084168A

    公开(公告)日:2021-07-09

    申请号:CN202110367945.7

    申请日:2021-04-06

    Abstract: 一种激光熔化沉积成形超声工作台,涉及激光熔化沉积成形超声工作台。目的是消除激光熔化沉积方法制备的金属材料力学性能各向异性的问题。工作台由工作台箱体、数个红外线加热器、数个升降台和超声振子构成;第一冷却水箱、半导体制冷片、冷却板和第二冷却水箱设置在工作台箱体内,每个升降台上均设置有红外线加热器。本发明利用高强度超声对激光熔化沉积过程中的柱状凝固组织进行破碎,降低了材料性能的各向异性特征。同时,采用可升降的红外线加热管对基板和沉积材料进行实时加热,减小了成形过程中材料内部温度梯度,降低了成形材料内部残余应力,提高了材料的力学性能。本发明适用于金属材料激光熔化沉积成形。

    一种提高Co基非晶纤维巨磁阻抗性能的方法

    公开(公告)号:CN110568380A

    公开(公告)日:2019-12-13

    申请号:CN201910884293.7

    申请日:2019-09-17

    Abstract: 一种提高Co基非晶纤维巨磁阻抗性能的方法,属于功能材料的应用技术领域。为了提高非晶纤维阻抗性能,本发明提供了一种提高Co基非晶纤维巨磁阻抗性能的方法,是指对Co基非晶纤维施加偏置电流,所述偏置电流大小为2.5mA-180mA,外部激励磁场周期为2-5min,大小为0.5-2.5Oe;所述Co基非晶纤维为Co68.15Fe4.35Si12.25B13.25Zr2。本发明具有优异巨磁阻抗性能,可用于传感器的制备。

    一种具有高阻抗性能的复合结构微丝及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN110565139A

    公开(公告)日:2019-12-13

    申请号:CN201910875931.9

    申请日:2019-09-17

    Inventor: 姜思达 孙剑飞

    Abstract: 一种具有高阻抗性能的复合结构微丝及其制备方法与应用,属于功能材料应用技术领域。针对目前单晶铜微丝巨磁阻抗效应差的问题,本发明将单晶铜纤维经电镀处理,在单晶铜纤维的外层沉积铁磁层材料,获得复合微丝;所述电镀处理所采用的阴极电流密度为2-8A/dm2,阴极为单晶铜纤维,阳极为Ni80-XFe20+X合金,其中X为0-10,电镀时间为5-30min,电镀温度50-70℃;pH值2.5-3.5,得到芯部为单晶铜纤维,壳部为铁磁层材料的复合结构微丝,本发明可用于制备传感器或磁存储设备。

    一种控制Co基非晶纤维形成芯-壳结构的方法及应用

    公开(公告)号:CN110358986A

    公开(公告)日:2019-10-22

    申请号:CN201910717682.0

    申请日:2019-08-05

    Abstract: 一种控制Co基非晶纤维形成芯-壳结构的方法及应用,属于功能材料的技术领域。为了获得具有纳米晶芯部-非晶态壳层的多相复合结构的Co基非晶纤维,使其具有更好的力学及巨磁阻抗性能,本发明提供了一种控制Co基非晶纤维形成芯-壳结构的方法,按照Co基非晶纤维中各组分的元素含量配制原料,使用熔体抽拉法制备出Co基非晶纤维,对Co基非晶纤维进行步进式直流电流退火获得芯-壳结构的复合结构非晶纤维。本发明制备的具有芯壳结构的Co基非晶纤维可用于制备磁敏传感器。

Patent Agency Ranking