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公开(公告)号:CN107093527A
公开(公告)日:2017-08-25
申请号:CN201710243402.8
申请日:2017-04-14
Applicant: 燕山大学
IPC: H01G11/86
Abstract: 一种提高碳化物衍生碳超级电容性能的方法,其主要是按照摩尔比例MHNO3:MHF=1∶2~2∶1配制好硝酸和氢氟酸的混酸溶液,然后将待处理的碳化物衍生碳完全浸没于混酸溶液之中,经过超声震荡去除残余在碳化物衍生碳中的空气,在25℃~40℃的环境温度下,静置浸泡48~264小时,最后洗涤至中性、烘干,即完成对碳化物衍生碳的处理。本发明简单易行、酸液可循环利用、对原料利用率高,在保留了碳化物衍生碳优异的功率特性以及双电层特性的基础上明显地提高了其比电容值,表现出优异的超级电容性能。
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公开(公告)号:CN103418885B
公开(公告)日:2016-01-06
申请号:CN201310306021.1
申请日:2013-07-19
Applicant: 燕山大学
Abstract: 一种提高铁素体球墨铸铁表面硬度的方法,其主要是自制直径为4mm的低碳合金焊条,其焊层金属化学成分质量分数为:C0.12%~0.20%、Mn0.30%~0.60%、Cr0.50%~0.80%、Ni1.20%~1.30%、Si≦0.40%、S≦0.030%、P≦0.035%,其余为Fe。使用前将上述焊条在300~400℃下烘干1h,用电焊机采用160~220A电流将焊条在球墨铸铁表面堆焊厚度为1~2mm的堆焊层,空冷至室温,将球墨铸铁表面1~2mm的堆焊层磨掉,即获得球墨铸铁表面的熔合层。本发明工艺方法简单、成本低廉,质量稳定,球墨铸铁表面硬度为48~52HRC,较处理前提高了360%~390%。
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公开(公告)号:CN104701026A
公开(公告)日:2015-06-10
申请号:CN201510043121.9
申请日:2015-01-28
Applicant: 燕山大学
Abstract: 一种碳碳复合电极材料,它是一种在石墨烯与碳化物衍生碳之间构成中孔结构的石墨烯与碳化物衍生碳的复合材料;该碳碳复合电极材料的制备方法主要是:将粒径为2.6微米的石墨粉采用Hummer法制备氧化石墨,并用水合肼还原得到石墨烯(RGO),将粒径约为20nm的碳化钛为反应前躯体,采用高温卤化法,在400℃~1000℃下与氯气反应1小时后获得CDC,分别将所制得的RGO、CDC配成2mg/mL的水溶液,并在800W超声2小时,再将RGO与CDC溶液按1:9~9:1的体积比混合后超声2小时,并在室温下搅拌24小时,90℃烘干。本发明工艺简单,所制备碳碳复合电极材料表现出良好的功率特性和较高的能量密度。
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公开(公告)号:CN102583361B
公开(公告)日:2013-10-02
申请号:CN201210041394.6
申请日:2012-02-23
Applicant: 燕山大学
Abstract: 一种振动球磨膨胀石墨制备纳米金刚石的方法,主要是采用插层剂对石墨片进行插层处理,该插层剂是体积比为浓度为98%的硫酸:浓度为30%的双氧水=10:1.5的混合液,每克石墨放入上述插层剂1.7~2.0ml,水洗至PH值为6,在干燥箱中80℃烘干24h,最后在1000℃进行高温膨化处理,制备出膨胀石墨。将上述膨胀石墨放入高能振动球磨机球磨罐中,球料比为30:1~50:1,在空气或氩气保护环境中装机,向磨罐中注入乙醇作为球磨介质,球磨机的转速为600~900r/min,球磨时间为20~40h,待球磨罐冷却至室温,即得到粒径为5~10nm的纳米金刚石。本发明操作简单、成本低廉、安全可控,并且便于批量生产。
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公开(公告)号:CN102115639B
公开(公告)日:2013-06-05
申请号:CN201110086548.9
申请日:2011-04-07
Applicant: 燕山大学
IPC: C09G1/12
Abstract: 一种快速上光鞋油,其成分的重量百分比为:蜡5~20%、聚硅氧烷5~30%、硬脂酸1~3%、平平加2~10%、200#汽油3~30%、染料1~3%、去离子水20~60%、卡波姆-JBS0.5~2%、三乙醇胺1~3%、壬基酚聚乙烯醚2~4%、杀菌剂1%、香精0.5%。其制备方法是:将蜡、聚硅氧烷、硬脂酸、平平加、壬基酚聚乙烯醚、200#汽油加到一个反应釜中,加热搅拌均匀,此为油相;在另一反应釜中加入去离子水、三乙醇胺、染料、卡波姆,加热搅拌均匀,此为水相。将水相加入油相釜中,乳化均质后,冷却至室温,加入杀菌剂、香精搅拌均匀即可。本发明原料无毒、无污染,成本低,上光速度快,能去除各种污物。
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公开(公告)号:CN102660717A
公开(公告)日:2012-09-12
申请号:CN201210103810.0
申请日:2012-04-11
Applicant: 燕山大学
IPC: C22F1/043
Abstract: 一种提高铝硅合金硬度的方法,主要是将化学成分质量分数wt%为:硅4.0%~6.0%,铜.0%~2.0%,镁0.3~0.7%,锰0.2~0.7%,其余量为铝的铝硅合金放入电阻炉中,加热515~525℃,保温120~150min,出炉水冷;再将上述经过固溶处理的铝硅合金放在六面顶压机上,压力为1~3GPa,加热180~200℃,保温120~150min,断电保压自然冷却至室温。本发明工艺方法简单、操作方便、成本低廉、质量稳定,经本发明处理后铝硅合金的硬度有较大幅度的提高,其硬度与未经过处理的铝硅合金相比提高60~68%,与常规热处理的铝硅合金相比提高8~13%。
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公开(公告)号:CN102337453A
公开(公告)日:2012-02-01
申请号:CN201110339665.1
申请日:2011-11-01
Applicant: 燕山大学
Abstract: 一种提高低碳结构钢塑变抗力的方法,其主要是将其化学成分的质量分数wt%分别为C0.17~0.30%,Mn0.25~0.80%,Si0.15~0.40%,S≦0.030%,P≦0.35%的低碳结构钢放在六面顶压机上进行高压处理,压力为1~5GPa,加热温度为930~1000℃,保温时间为15~30min,断电保压自然冷却至室温,再将上述低碳结构钢加热至150~200℃,保温100~150min,出炉空冷。该工艺方法简单、操作方便、质量稳定,能较大幅度地提高低碳结构钢的塑变抗力。
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公开(公告)号:CN102321859A
公开(公告)日:2012-01-18
申请号:CN201110253615.1
申请日:2011-08-31
Applicant: 燕山大学
IPC: C22F1/06
Abstract: 一种AZ91D铸造镁合金晶粒细化的方法,首先对AZ91D铸造镁合金进行常压固溶处理,温度为400℃,保温时间为24h,冷却方式为水冷。然后将上述AZ91D铸造镁合金进行高压时效处理,压力为1~3GPa,加热温度为300~400℃,保温保压时间为0.5~1h,断电卸压空冷至室温。本发明工艺简单,物任何污染,AZ91D铸造镁合金的晶粒发生细化明显,达到较为理想的晶粒细化效果。
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公开(公告)号:CN102168235A
公开(公告)日:2011-08-31
申请号:CN201110084825.2
申请日:2011-04-06
Applicant: 燕山大学
IPC: C22F1/08
Abstract: 一种提高铜-铝合金高温热膨胀系数的工艺方法,其主要是将化学成分的质量分数wt%分别为Cu84-91%,Al9-16%的铜铝合金放在六面顶压机上进行高压处理,压力为0.5~2.0GPa,加热温度为920~980℃,保温时间为1~4min,断电保压冷却至室温,再将上述合金加热,加热温度为100~150℃,保温时间为20~30min,出炉空冷至室温。该工艺方法简单、操作方便、成本低廉,质量稳定,能较大幅度地提高铜-铝合金的高温热膨胀系数。
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公开(公告)号:CN101270313B
公开(公告)日:2011-06-15
申请号:CN200810054821.8
申请日:2008-04-18
Applicant: 燕山大学
IPC: C10M125/02 , C09C3/06 , C09C3/04 , C10N30/06
Abstract: 本发明公开一种片状纳米石墨润滑油添加剂的制备方法。所述片状纳米石墨润滑油添加剂是以高纯天然石墨为原料,采用重复插层膨化处理技术,制备膨化程度均匀的膨胀石墨;采用超声波振荡技术对膨胀石墨进行振荡破碎,制备片状纳米石墨粉体;将一定量片状纳米石墨粉体添加至润滑油中,以改善机械零部件的摩擦磨损行为。
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