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公开(公告)号:CN119265624A
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202411612320.2
申请日:2024-11-13
Applicant: 上海大学
IPC: C25B11/091 , C25B11/073 , C25B1/04
Abstract: 本发明涉及材料化学和电解水析氧交叉技术领域,尤其涉及一种利用低温磷化法制备蛋黄壳结构高熵磷化物FeCoNiCrMn‑P催化剂的方法。其步骤包括:将多种硝酸盐溶于异丙醇与甘油溶剂反应得到高熵甘油酸盐;将反应后的高熵甘油酸盐通过水热反应生成高熵氢氧化物;高熵氢氧化物与磷源通过低温磷化反应生成高熵磷化物催化剂。本发明中具有分级蛋黄壳结构的反应物FeCoNiCrMn‑P不仅暴露更多活性位点,提供丰富的质量传递通道,而且为多相催化提供了均匀的环境,从而促进了OER。此外,壳层还可以起到保护层的作用,防止活性组分在催化过程中变形和溶解,增强其稳定性。在电流密度为10mA cm‑2时,FeCoNiCrMn‑P2具有最好的OER性能,其过电位为329mV,因而具备较强的实际应用价值。
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公开(公告)号:CN118421861A
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202410639046.1
申请日:2024-05-22
Applicant: 鞍钢集团北京研究院有限公司 , 上海大学 , 攀钢集团江油长城特殊钢有限公司
Abstract: 本发明涉及一种易切削钢添加易切削元素的包芯线,所述包芯线由外层包覆层以及填充于外层包覆层内的芯粉层,所述外层包覆层采用低碳钢带,厚度为0.3~0.5mm,外径为9~13mm,在钢带的接口处,钢带的两端缘折叠搭扣。所述芯粉层的芯粉组分按重量份包括硫磺或硫铁0~80份,碲粒或碲锰合金5~40份,铋粒或铋锰合金0~40份,工业纯铁粉30~90份。所述芯粉层的芯粉按元素质量百分比为:S:0~60%,Te:10~30%,Bi:0~30%,Fe:40~90%,及不可避免的残余元素。本发明包芯线喂线过程中元素溶解扩散均匀,反应程度小,合金元素不易溢出烧损,元素收得率高并且稳定,生产成本低,产品质量稳定。
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公开(公告)号:CN113722922B
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202111028450.8
申请日:2021-09-02
Applicant: 上海大学
IPC: G06F30/20 , G06F113/26 , G06F119/08
Abstract: 本发明公开了一种三元高温热障材料筛选的高通量模拟方法,步骤一、三元氧化物模型的构建:确定材料结构空间群,通过公开的国际晶体学数据库或者文献进行初始材料的搜索,获得满足该结构的所有材料的晶格参数和原子坐标,构建计算软件用的结构文件;步骤二、计算模拟:设置输入文件,进行结构优化得到稳定结构;据此,设置输入参数,进行弹性常数、多晶弹性模量、热导率和氧空位形成能的计算;步骤三、结果处理与分析:通过结构稳定性、热导率以及损伤容性等筛选判据,并进一步考虑量产经济成本和环境友好性,预测热障涂层候选材料,通过高通量模拟计算材料的热导率以及力学性能,建立了多维度的性能评价方法,为热障涂层材料的预测起到积极作用。
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公开(公告)号:CN117669262A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311833319.8
申请日:2023-12-28
IPC: G06F30/20 , G16C60/00 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开一种多元金属硼化物超高温陶瓷材料的设计方法及系统,涉及超高温陶瓷材料技术领域,该设计方法通过评估单组元金属硼化物超高温陶瓷材料的力学性能,并综合考虑其高温稳定性,从而选择三种单组元金属硼化物超高温陶瓷材料;基于这三种单组元金属硼化物优化设计多元超高温陶瓷材料固溶体的组元成分及组分配比,构建固溶体结构模型,并采用模拟软件模拟不同固溶体结构模型的应变程度,从而确定结构最稳定的多元金属硼化物超高温陶瓷材料。相较于试错法的高实验成本、长研制周期的特点,本发明实现了高效快速、低成本设计多元金属硼化物超高温陶瓷材料。
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公开(公告)号:CN109270613B
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN201811029956.9
申请日:2018-09-05
Applicant: 上海大学
IPC: G02B5/18
Abstract: 本发明公开了一种采用网格电极显微热极化工艺制备可见‑红外衍射光栅的制备方法,所用材料主要包括以表面涂覆了硅片作为盖玻片,采用材料为Cu、Ni、Ag或Au金属的网格作阳极,以硅片作阴极,对硫系玻璃进行显微热极化处理,采用周期性电场和热场方法,可实现多种微米级显微结构的衍射光栅的印刷,可通过调整金属网格尺寸和热极化参数中的气氛、电压、温度及时间,来达到控制样品的周期性与形貌,本发明方法相对传统材料制备效率可提高数倍至数十倍,能一次性将所需图案印刷在光学材料样品上,实现图案分辨率可达微米甚至纳米级水平,微结构分布与尺寸的形貌和原子或分子结构的成份可控,制备效率高。
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公开(公告)号:CN108732846B
公开(公告)日:2020-09-04
申请号:CN201810486748.5
申请日:2018-05-18
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明公开了一种采用网格电极热极化制备具有周期性显微二阶非线性极化率光学元件的制备方法,以表面涂覆了银线的钠钙硅玻璃作为盖玻片,Ni网格作阳极,硅片作阴极,对钠钙硅玻璃进行显微热极化处理,利用周期性电场和热场方法可实现多种微米级显微结构的光学元件。本发明能通过调整Ni网格尺寸和气氛、电压、温度及时间热极化参数来达到控制样品的周期性与形貌。本发明方法能一次实现具有周期性显微二阶非线性极化率的光学元件,实现图案分辨率可达微米甚至纳米级水平,相对传统材料制备效率可提高数倍至数十倍,微结构分布与尺寸的形貌和原子或分子结构的成份可控,制备效率高。
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公开(公告)号:CN109270613A
公开(公告)日:2019-01-25
申请号:CN201811029956.9
申请日:2018-09-05
Applicant: 上海大学
IPC: G02B5/18
Abstract: 本发明公开了一种采用网格电极显微热极化工艺制备可见-红外衍射光栅的制备方法,所用材料主要包括以表面涂覆了硅片作为盖玻片,采用材料为Cu、Ni、Ag或Au金属的网格作阳极,以硅片作阴极,对硫系玻璃进行显微热极化处理,采用周期性电场和热场方法,可实现多种微米级显微结构的衍射光栅的印刷,可通过调整金属网格尺寸和热极化参数中的气氛、电压、温度及时间,来达到控制样品的周期性与形貌,本发明方法相对传统材料制备效率可提高数倍至数十倍,能一次性将所需图案印刷在光学材料样品上,实现图案分辨率可达微米甚至纳米级水平,微结构分布与尺寸的形貌和原子或分子结构的成份可控,制备效率高。
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公开(公告)号:CN106446493A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201610293810.X
申请日:2016-05-03
Applicant: 上海大学
IPC: G06F19/00
CPC classification number: G06F19/708 , G06F19/702
Abstract: 本发明公开了一种单斜相二氧化钒材料点缺陷形成能的高通量模拟方法包括以下步骤:S1,单斜相二氧化钒点缺陷模型的构建;S2,缺陷形成能的计算模拟;S3,结果处理与分析。本发明明确了二氧化钒本征点缺陷与氧分压的关系,通过高通量模拟表征点缺陷的原子微结构和电子行为,对增强VO2薄膜的抗氧化能力、提高可见光透过率,调控VO2的金属绝缘体转变温度有重要意义,为智能窗的实际应用起到积极作用。
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公开(公告)号:CN106290011A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610554439.8
申请日:2016-07-14
Applicant: 上海核工程研究设计院 , 上海大学
IPC: G01N3/30
Abstract: 本发明提供一种用于测试隔磁片受冲击过程力学响应的方法,其包括如下步骤:针对控制棒驱动机构整体进行数值建模分析;针对所设计的隔磁片动态冲击试验装置进行数值建模分析;将上述两种数值建模分析结果进行对比;基于动态冲击试验装置开展隔磁片冲击试验。本发明提供的用于测试隔磁片受冲击过程力学响应的方法,解决了控制棒驱动机构实际工作状态下隔磁片冲击力学响应无法直接测量的问题,通过数值建模分析验证后的模拟试验方法,针对隔磁片在衔铁冲击作用下的力学响应进行直接测试。
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公开(公告)号:CN118703733A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202410883418.5
申请日:2024-07-03
Applicant: 鞍钢集团北京研究院有限公司 , 上海大学 , 攀钢集团江油长城特殊钢有限公司
IPC: C21C7/00 , C22C33/06 , C21C5/52 , C21C7/068 , B22D11/00 , B22D11/18 , C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/60 , C22C38/42 , C22C38/44 , C22C38/40 , C22C38/20 , C22C38/22 , C22C38/18
Abstract: 本发明涉及一种加碲消除带状组织提高轧制成材率的Y1Cr13易切削不锈钢的炼钢工艺及其成分设计,钢中化学成分按重量百分比计为:C 0.09%~0.15%、Si 0.30%~0.60%、Mn 1.00%~1.30%、P≤0.050%、Cr 12.00%~13.00%、Ni≤0.50%、Mo≤0.30%、Cu≤0.30%、N 0.010~0.025%、S≤0.30%、Te 0.005%~0.015%,且0.20%≤Te+S≤0.35%、0.015≤Te/S≤0.055;余量为铁及不可避免的杂质。本发明按照给定的成分及制备工艺,能够达到消除Y1Cr13不锈钢中带状组织且将钢中δ铁素体含量控制在0.5%以内,热轧劈头、开裂及表面质量不合格率控制在3%以内的效果。
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