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公开(公告)号:CN119457044A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411656880.8
申请日:2024-11-19
Applicant: 华北电力大学
Abstract: 本发明提供了一种有机铜盐还原制备超纯纳米铜粉的方法,涉及超纯纳米铜制备技术领域。该方法以超临界二氧化碳为溶剂,采用高纯有机铜盐作为前体,添加无其他金属离子的形貌控制剂,同时添加除水剂,通过气体还原可以制备直径小于100nm的超纯纳米铜粉。本发明所得超纯纳米铜粉纯度高,金属基纯度可达99.997%以上,且球形度好、尺寸均一;方法绿色环保、溶剂洁净无残留。
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公开(公告)号:CN117165355A
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202311139642.5
申请日:2023-09-05
Applicant: 华北电力大学
IPC: C10M169/04 , C10M177/00 , C10N30/06
Abstract: 本发明涉及一种基础油中直接湿热还原制备纳米铜粉润滑油的方法及纳米铜粉润滑油,属于润滑油技术领域。解决了现有技术中纳米铜粉润滑油的制法工艺复杂,浪费资源的技术问题。本发明的方法,先将表面活性剂分散于基础油中,然后添加还原剂和铜盐,得到表活‑铜盐‑油溶液;或者,先将铜盐分散于辅助溶剂中配成铜盐‑辅助溶剂溶液,再将铜盐‑辅助溶剂溶液分散于基础油中,再加入还原剂,得到铜盐‑辅助溶剂‑油溶液;最后将表活‑铜盐‑油溶液或铜盐‑辅助溶剂‑油溶液加入反应设备中,充入氢气,升温反应,分离后,得到纳米铜粉润滑油。该方法在工作介质中原位制备纳米铜粉,绿色环保、成本低廉且普适性好,所得纳米铜粉尺寸均一、稳定性好。
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公开(公告)号:CN116100039A
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202310039191.1
申请日:2023-01-12
Abstract: 本发明提供一种超纯纳米铜粉的制备方法,该方法采用金属铜盐作为前体,聚乙烯吡咯烷酮(PVP)作为形貌控制试剂,乙二胺四乙酸(EDTA)和六次甲基四胺作为修饰剂,透析法作为去除离子的方法,制备超纯纳米铜粉。该方法所得纳米铜粉尺寸均一,纯度高,其最高纯度可达99.998%。该方法将透析与修饰剂共用,可以提高纳米铜粉的纯度;本发明提供的方法绿色、高效且成本低廉。
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公开(公告)号:CN116005084A
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202211600172.3
申请日:2022-12-12
Applicant: 华北电力大学
Abstract: 本发明公开了一种W颗粒‑TiB晶须杂化增强钛基复合材料及其制备方法,首先将钨(W)粉、TiB2粉和钛合金粉球磨混合,获得均匀复合浆料;随后对浆料真空干燥获得复合粉体;然后利用放电等离子烧结技术对复合粉体进行烧结,烧结过程中,TiB2与Ti发生原位合成反应生成TiB晶须,同时使复合粉体致密化获得块体复合材料。上述方法制备的钛基复合材料的基体为具有片层组织的α+β双相合金颗粒,杂化增强相均匀分布在基体颗粒周围,形成网状结构。在基体合金及增强相质量百分数相同的条件下,本发明方法制备的W颗粒‑TiB晶须杂化增强钛基复合材料在宽域应变率范围内的综合力学性能高于单一W颗粒增强钛基复合材料或单一TiB晶须增强钛基复合材料,显示出更好的增强效果。
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公开(公告)号:CN114345934B
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202111513462.X
申请日:2021-12-10
Applicant: 华北电力大学
IPC: B21B1/38 , B21B47/00 , B21B37/74 , B21B37/58 , B21B37/46 , C21D8/02 , C21D1/26 , C22F1/06 , C22F1/18
Abstract: 本发明提供一种MgTi层状复合材料及其轧制成形方法,通过差温轧制,协调钛板和镁板在轧制过程中的变形能力,轧制前保温温度较低,可以极大减轻待复合面的氧化程度;其次,由于钛板和镁板轧前温度较低,需要的机械功较大,轧辊的机械能转化为内能,使得复合板材温度升高,利用镁板和钛板的物理性能差异,对轧辊进行控温,使得钛板层和镁板层在轧制过程中保持250‑400℃左右的温差,板材变形抗力差减小到1.6‑1倍左右,效果显著;此外由于热量为机械能转化为内能,在轧制过程中钛板与镁板协调变形中产生,由此避免了空气进入结合界面,减少了界面氧化物的生成,提高了复合板材机械和冶金结合强度。
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公开(公告)号:CN112958384A
公开(公告)日:2021-06-15
申请号:CN202110253477.0
申请日:2021-03-09
Applicant: 华北电力大学 , 格纳金属材料(东莞)有限公司 , 广州市宏耀自动化设备有限公司 , 北京华电新能源电工材料研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了属于包装盒加工技术领域的一种非晶磁芯装盒旋转点胶机构及点胶方法。该非晶磁芯装合旋转点胶机构包括:推盒机构、点胶机构、旋转机构和输送机构;该旋转点胶机构通过推盒机构的两个滚轮和旋转机构的主动轮从动轮同时将盒体夹住固定,点胶机构的点胶头运动到盒体内部,点胶阀打开,进行点胶;同时主动轮旋转,带动盒体旋转,完成点胶后,点胶头从盒体内部退出;盒体旋转收尾,推盒机构的滚轮收回,完成点胶的盒体被输送机构送走,然后继续下一个盒体点胶。本发明设计了旋转点胶方式,实现了一边点胶一边旋转的功能,能使胶水均匀地在盒体内点完一圈,保证了磁芯装盒的稳定;提高了非晶磁芯装盒生产优良率;操作方便,提高产品性能。
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公开(公告)号:CN110844880A
公开(公告)日:2020-02-28
申请号:CN201911069139.0
申请日:2019-11-05
Applicant: 华北电力大学 , 北京华电新能源电工材料研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了属于储氢技术领域的一种氟掺杂多孔碳纳米纤维负载碱金属储氢材料的制备方法;该方法通过静电纺丝法、水热法制备多孔纳米纤维;然后将多孔PAN/PFSA纳米纤维与碱金属溶液进行置换,形成锂/钙-多孔PAN/PFSA纳米纤维,通过煅烧制备比表面积大、氟掺杂、碱金属均匀分散在多孔碳纳米纤维复合的储氢材料。碱金属与多孔碳纳米纤维有利于提高质量储氢密度,氟掺杂不仅有利于复合材料的质量储氢密度,还能降低其脱氢温度,实现了其可逆吸放氢。本多孔碳纳米纤维负载碱金属储氢材料应用在燃料电池、锂离子电池和超级电容器中;还可以作为碳载碱金属催化剂使用。
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公开(公告)号:CN110834052A
公开(公告)日:2020-02-25
申请号:CN201911107755.0
申请日:2019-11-13
Applicant: 华北电力大学
Abstract: 本发明公开了属于定型模具技术领域的一种矩形非晶合金铁心定型模具。该矩形非晶合金铁心定型模具是一种组合式内芯的定型模具;包括移动梯形模块、梯形楔子、固定梯形模块和底板;其中,移动梯形模块、梯形楔子和固定梯形模块组装后穿过矩形非晶合金铁心内孔;然后插入底板上的定位凹槽内;梯形楔子斜边的斜度与移动梯形模块和固定梯形模块的斜边斜度配合,三者组装后成为矩形定型模具。本发明使用组合式内芯,避免了铁心套入过程中材料发生扭曲的情况;避免了铁心脱模过程中对材料的破坏;可以同时对多个铁心进行定型和脱模,极大地提高了效率。
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公开(公告)号:CN108774674A
公开(公告)日:2018-11-09
申请号:CN201810698655.9
申请日:2018-06-29
Applicant: 华北电力大学
Abstract: 本发明公开了属于电磁加热设备领域的一种磁场热处理炉,该磁场热处理炉由炉架、加热炉、水冷系统、磁场系统、电源控制柜、传动装置和控制器组成;一个炉架设有两个加热炉,共用一个磁场系统,提高了设备的利用率。加热炉由炉壳、炉膛、炉门、炉衬、气氛预热室、加热元件、测温装置和通气口组成。在炉体上安装有上下冷却水板,经管道与冷却机相连。磁场系统包括永磁体、固定装置、接近开关、传动装置和控制器,通过控制器控制实现热处理的加磁、撤磁过程。本发明极大限度地减小了炉内温度的波动,提高了炉内温度的一致性。结合磁场系统,明显提高了磁芯性能的稳定性及同炉磁芯性能的一致性。各部件独立安装,方便操作,易于调整维修。
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