一种纳米多孔镍/氧化镍超级电容器电极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN107240507B

    公开(公告)日:2019-02-22

    申请号:CN201710583968.5

    申请日:2017-07-18

    Abstract: 本发明为一种纳米多孔镍/氧化镍超级电容器电极材料及其制备方法。该电极材料由集流体与活性物质组成。集流体为镍基非晶合金与纳米多孔镍的自然复合体,其中镍基非晶合金作为中间芯层,两侧为纳米多孔镍层;棒状氧化镍作为活性物质,分散在纳米多孔镍表面,棒状氧化镍呈现规则的六棱柱形状,棒长度为1~2μm,直径为0.1~0.3μm;所述的Ni‑Ti‑Zr‑Al镍基非晶合金成分为Ni40+x(Ti0.35Zr0.45Al0.20)60‑x(x=0~5)。本发明以氧化浸泡与热处理相结合的方法获得棒状氧化镍,避免了制备过程中有机试剂的使用,节省了能源;省去了相对繁复的化学手段,降低了设备的复杂性,明显缩短了生产周期,便于规模化生产。

    一种高强韧变形镁合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN109266930A

    公开(公告)日:2019-01-25

    申请号:CN201811375891.3

    申请日:2018-11-19

    Abstract: 本发明为一种高强韧变形镁合金及其制备方法。该合金为Mg-Bi-Sn-Zn-Ca-Y镁合金,其化学成分质量百分比为:Bi 2.0~4.5wt%,Sn 2.0~4.5wt%,Zn 0.8~1.2wt%,Ca 0.1~0.3wt%,Y 0.1~0.3wt%,其余为镁及不可避免的杂质;并且质量比Bi:Sn=0.7~1.5:1。本发明得到的合金屈服强度360MPa以上,抗拉强度400MPa以上,延伸率12%以上;此外,合金表现出较好的阻燃效果,同时成本较低,易实现大批量生产。

    一种提高变形镁合金力学性能的预处理方法

    公开(公告)号:CN107557705B

    公开(公告)日:2018-12-28

    申请号:CN201710785076.3

    申请日:2017-09-04

    Abstract: 本发明为一种提高变形镁合金力学性能的预处理方法。该方法包括以下步骤:1)均匀化处理及挤压变形;2)预变形处理:将上述棒材加工成拉伸试棒,然后将其置于拉伸试验机进行预变形处理(拉伸或者压缩),变形量为0.5~20%;3)深冷处理;将上步经过预变形处理后的镁合金拉伸试棒放置于液氮环境中,深冷处理0.5~24h,取出拉伸试棒,置于空气中自然恢复至室温。本发明可以同时达到提高镁合金强度和韧性的目的,改善现有常规退火或T5、T6时效热处理后强度与韧性倒置关系。

    一种高强韧铸造镁合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN105177382B

    公开(公告)日:2016-12-07

    申请号:CN201510675666.1

    申请日:2015-10-18

    Abstract: 本发明为一种高强韧铸造镁合金,该合金为Mg-Bi-Ca-Zn合金,其组分的质量百分比为:Bi 3~8.0wt%;Ca 0.1~1.2wt%;Zn 0.1~2.0wt%,其余为Mg。本发明的镁合金以Bi元素作为主要合金元素,通过简单的合金化手段,形成大量的Mg3Bi2相,辅以少量的Ca元素和Zn元素来提高合金的强度,同时Ca元素有改善Mg3Bi2相形貌和分布的作用,从而改善合金的塑性,进而在Mg-Bi合金系列中开发出高强韧的铸造镁合金,该铸造镁合金具有较高的强度,同时具有较高的塑性,成分优化后合金的抗拉强度达到270MPa左右,屈服强度达到145MPa左右,延伸率10.0%左右,既达到了与稀土镁合金相媲美的强度,同时兼具较高的延伸率。

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