-
公开(公告)号:CN110093608B
公开(公告)日:2021-05-14
申请号:CN201910457147.6
申请日:2019-05-29
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明属于铝合金的表面处理领域,公开了一种增材制造铝合金的表面抛光液及应用。该表面抛光液主要由100‑150g·L‑1氢氧化钾、20‑60g·L‑1乙酸钠、20‑40g·L‑1硫化钠、15‑30g·L‑1硼酸钾、5‑10g·L‑1磁性磨料及5‑10g·L‑1三聚磷酸钠、3‑8g·L‑1十二烷基硫酸镁和5‑10mL·L‑1甘油组成的添加剂。抛光工艺包括:预处理→配置表面抛光液→化学抛光→中和处理→后处理。此抛光工艺可用于形状规则的铝合金工件,及增材制造的含有管道、孔径、曲面、内流的复杂铝合金制品。铝合金制品经本发明处理后,表面粗糙度降低50%~60%,失重率约为7%~8%。本发明表面抛光液性质稳定,配方材料易得,成本低廉,导电性好,且不受抛光制品形状限制。抛光过程安全环保,且经过处理的铝合金表面光亮度和平整度均较好,质量提升。
-
公开(公告)号:CN110277555A
公开(公告)日:2019-09-24
申请号:CN201910532644.8
申请日:2019-06-19
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明公开了一种O3型钠离子电池正极材料、制备方法及应用。通过利用高温下易分解的钠盐、镍盐、锰盐以及铁盐与柠檬酸进行络合,充分反应后在利用水浴加热使溶液在不断搅拌的条件下蒸干得到湿凝胶。湿凝胶进行干燥处理之后先进行预烧充分除去有机物和大部分杂质,最后在高温下进行烧结得到NaNi0.4Mn0.4Fe0.2O2的黑色粉末。本发明O3型钠离子电池正极材料的制备过程中基本没有元素的损失,材料的元素化学计量比准确,制得的O3型钠离子电池正极材料颗粒较细,用于制备钠离子电池,具有较好的库伦效率和循环稳定性,在进行电化学测试时表现出较高的充放电比容量。
-
公开(公告)号:CN109378458A
公开(公告)日:2019-02-22
申请号:CN201811228765.5
申请日:2018-10-22
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明涉及一种利用锡泥制备钠离子电池负极材料ZnS/C-SnO2的方法,其包括:S1:对锡泥进行洗涤、干燥处理,得到SnO2材料;S2:一步水热法制备ZnS/C复合材料:以锌盐、硫源和有机碳源为原料进行水热反应,反应结束后收集沉淀、烘干,得到复合材料前驱体,将复合材料前驱体置于惰性气氛中焙烧,得到ZnS/C复合材料;S3:将步骤S1制备的SnO2材料与步骤S2制备的ZnS/C复合材料按比例混合,制得钠离子电池负极材料ZnS/C-SnO2。本发明对镀锡工艺中产生的锡泥没有得到妥善回收再利用的问题,采用锡泥制备钠离子电池负极材料,解决了SnO2造价昂贵的问题,有效降低了原料的成本,更加符合钠离子电池低成本的理念,实现资源的综合利用。
-
公开(公告)号:CN108426923A
公开(公告)日:2018-08-21
申请号:CN201810156861.7
申请日:2018-02-24
Applicant: 东北大学 , 深圳赛飞凌科技有限公司
IPC: G01N27/12
Abstract: 本发明属于本发明属于工业废物锡的综合回收利用、环境保护以及半导体氧化物甲醛气敏传感器领域,涉及了一种基于镀锡工艺中锡泥改性制备甲醛气敏材料的方法及应用。本发明的甲醛气敏材料是由镀锡生产线上存在于镀槽底部的废弃物锡泥经过酸化活化、洗涤干燥、贵金属掺杂及后续的热处理得到。制成的气体传感器对甲醛具有高灵敏度、快响应及恢复速度等优异的气敏性能。实现了锡资源的有效合理利用,达到经济成本的降低,并减少废弃物造成的环境污染,是一种环境友好型的制备方法。
-
公开(公告)号:CN108360059A
公开(公告)日:2018-08-03
申请号:CN201810384684.8
申请日:2018-04-24
Applicant: 东北大学
IPC: C25F3/26
CPC classification number: C25F3/26
Abstract: 本发明公开了一种激光增材制造异形钛合金的电化学抛光液及抛光方法,属于精密表面处理技术领域。该电化学抛光液由氯化镁、氯化锌、乙二醇、添加剂和磁性添加材料混合而成。利用该电化学抛光液的电化学抛光方法包括预处理、配置电化学抛光液、电化学抛光和后期处理。本发明的抛光液为温性电解抛光液,制备过程简单,成本低廉,不含强酸,使用中无强烈刺激性气味及腐蚀性,对人体无安全隐患,不造成环境污染,导电性好,在补充母液的前提下可以多次循环使用,效率高。使用此抛光液对激光增材制造异形钛合金零件进行抛光,钛合金失重较小,可以有效减少钛合金表面粗糙度,提高光泽度,得到高质量的表面。
-
公开(公告)号:CN108004541A
公开(公告)日:2018-05-08
申请号:CN201711341324.1
申请日:2017-12-14
Applicant: 东北大学
IPC: C23C26/02
CPC classification number: C23C26/02 , C23C28/021 , C23C28/027
Abstract: 本发明属于湿法冶金领域,特别涉及一种低应力梯度、高寿命的铅基阳极材料制备方法。利用高能微弧火花沉积技术,即直接利用具有高能量密度的电能对工件表面进行强化处理,形成合金化或致密氧化物表面强化层,从而使铅基阳极表面的物理、化学、机械性能得到改善。此技术由于电能量在时间上和空间上高度集中,使区域的局部材料熔化,电极材料高速过渡到工件表面并扩散进入工件表层,可以形成结合牢固的合金层,改善基体-膜或者膜-膜之间的结合力。同时,过程中可以吹扫不同成分气体,控制气体流量、电压、放电频率、输出功率等条件,且氧化膜内应力在高能、高温状态下也可能得到一定程度上的释放,优化应力梯度。
-
公开(公告)号:CN101805080B
公开(公告)日:2012-05-30
申请号:CN201010121194.2
申请日:2010-03-10
Applicant: 东北大学 , 辽宁天利金业有限责任公司
Abstract: 一种从生物氧化提金废液中回收利用有价元素的新技术。同时向反应釜内加入酸性含砷生物氧化提金废液和含磷酸根的沉淀剂(可以是酸或是盐),通过选择性沉淀,实现砷铁分离;采用过滤技术实现固液分离,固相进入磷酸铁制备工序,液体进入回收砷制备砷酸铜的工序;回收砷后的溶液与石灰乳进行沉淀,固液分离后,固相硫酸钙烘干后作建材产品,液相为含氨离子的碱性溶液,返回原生物氧化提金工序,实现全流程零排放。本发明的有益效果:实现酸性含砷生物氧化提金废液的砷、铁有效分离和制备出高附加值的砷、铁、硫产品,全流程零排放,无二次污染;酸性含砷生物氧化提金废液实现无害化、资源化综合治理。
-
公开(公告)号:CN100488890C
公开(公告)日:2009-05-20
申请号:CN200710011170.X
申请日:2007-04-29
Applicant: 东北大学 , 辽宁天利金业有限责任公司 , 长春黄金研究院
Abstract: 一种从酸性含砷生物氧化提金废液中回收有价元素的方法,同时向反应釜内加入酸性含砷生物氧化提金废液和沉淀剂,通过选择性沉淀,实现砷铁分离;采用过滤技术实现固液分离,固相进入铁红制备工序,液体进入回收砷的工序;回收砷后的溶液用碱液调至中性,0~4℃冷凝结晶出Na2SO4·10H2O;回收Na2SO4·10H2O后的尾液返回第1步工序,用以配制碱溶液。本发明的有益效果:实现酸性含砷生物氧化提金废液的砷、铁有效分离和砷、铁、硫分别回收利用,全流程零排放,无二次污染;酸性含砷生物氧化提金废液实现无害化、资源化综合治理。
-
公开(公告)号:CN116732469A
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202310352839.0
申请日:2023-04-04
Applicant: 东北大学 , 上海新弧源涂层技术有限公司
Abstract: 本发明公开一种CrN/Cr2O3涂层的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:S1、溅射CrN过渡层:将离子清洗后的基体停留在Cr靶之前,通过功率15kW的脉冲反应溅射获得CrN过渡层,得到溅射CrN过渡层的基体;S2、制备CrN/Cr2O3结构涂层:将步骤S1中溅射得到CrN过渡层的基体停留在Cr靶之前,通过功率15kW的脉冲反应溅射获得Cr2O3涂层,即得。本发明涂层兼具高硬度和低摩擦的优点,得到的多层涂层的硬度可达到25GPa以上,同时具有低于0.1的摩擦系数,能够弥补传统合金在刀具涂层使用中的不足,拓宽了刀具涂层的研究范围,同时本发明方法工艺简单、成本低、效率高。
-
公开(公告)号:CN116356255A
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202310352833.3
申请日:2023-04-04
Applicant: 东北大学 , 上海新弧源涂层技术有限公司
Abstract: 本发明公开一种TiCN涂层的制备方法,包括以下步骤:S1、将金属基体抛光处理,再超声清洗,然后进行离子轰击,得到清洗后的基体;S2、将清洗后的基体置停留在Ti靶之前,通过功率20kW的脉冲反应,溅射获得TiN过渡层;S3、将溅射TiN过渡层后的基体停留在Ti靶之前,通过功率20kW脉冲反应,溅射TiCN过渡层;S4、将溅射TiCN过渡层后的基体停留在Ti靶之前,通过功率20kW脉冲反应,溅射TiCN顶层硬度层。本发明得到的TiCN涂层涂层的硬度可达到35GPa以上,同时具有低于0.1的摩擦系数,具有较好的润滑性能,拓宽了刀具涂层的研究范围,可以在复杂的切削环境下工作。
-
-
-
-
-
-
-
-
-