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公开(公告)号:CN118621238A
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202410713829.X
申请日:2024-06-04
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种高磁热效应含Cu高熵稀土基非晶合金磁热材料,含Cu高熵稀土基非晶合金磁热材料其分子式为(RE1,RE2,RE3,…REn)aTMbAlcCud(RE=Gd,Tb,Dy,Ho,Er,Tm,TM=Fe,Co,Ni)其中a、b、c、d分别表示对应元素的原子百分含量,且12.5≤c≤22.5,5≤d≤15,a+b+c+d=100,3≤n≤6。近年来兴起的高熵合金设计理念,无疑为具有优异磁热性能的含Cu稀土基非晶合金的制备提供了新思路。本发明开发出的含Cu高熵稀土基非晶合金,具有较高的磁热效应,磁变温度范围宽,热力学性能稳定,不含易挥发或易氧化性元素。并且,本发明含Cu高熵非晶合金是一种具有良好磁热性能,在低温磁制冷技术领域具有良好的应用前景的高熵非晶合金材料。
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公开(公告)号:CN118479562A
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202410602611.7
申请日:2024-05-15
Applicant: 东南大学
IPC: C01G53/00 , C25B11/091 , C25B1/04
Abstract: 本发明公开了一种Ce掺杂单相复杂尖晶石的制备方法和应用,本发明通过控制稀土元素Ce掺入比例制备了一系列单相高熵尖晶石氧化物(CexCo(1‑x)/4Ni(1‑x)/4Mn(1‑x)/4Fe(1‑x)/4)3O4(0.01≤x≤0.05)样品。Ce含量不同的样品表现出不同的结构、性能差异。结构方面,当Ce含量较低时(0.01≤x≤0.05),样品呈现单相尖晶石结构,Ce含量较高时(x≥0.1)样品内出现CeO2颗粒,为常见的尖晶石‑氧化铈复合结构。在电催化方面,少量掺杂Ce能够提高催化剂催化活性,其中(Ce0.02Co0.245Ni0.245Mn0.245Fe0.245)3O4的性能最优。
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公开(公告)号:CN109434120B
公开(公告)日:2021-09-03
申请号:CN201811352972.1
申请日:2018-11-14
Applicant: 东南大学 , 深圳大学 , 宁波中科毕普拉斯新材料科技有限公司
IPC: B22F9/04 , B01J23/745 , C02F1/72 , C02F101/36 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种制备用于降解染料的铁基非晶合金粉末的方法,该方法以满足市场应用需求为前提,结合实际生产中已有的工艺条件对铁基非晶粉末进行超声处理得到。本发明还公开了将所述超声处理后的非晶粉末用于降解染料废液的应用,在降解过程中分别从不同的超声能量和粉末用量具体考虑,最终得到最优降解处理条件。本申请方法不仅实现了染料废液的降解,并且实现了工业废弃铁基非晶粉末的有效利用,在污水治理方面具有很好的应用前景,对环境保护和可持续发展具有重要意义。
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公开(公告)号:CN117983836A
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202311854957.8
申请日:2023-12-29
Abstract: 本发明属于金属材料加工技术领域,尤其涉及一种3D打印金属材料改性的方法。该方法以满足3D打印性能需求为前提,利用超声振动机器对现有的大部分方法打印的金属3D打印样品进行超声处理得到。超声振动改性的方法包括以下步骤:打印,利用金属增材制造设备完成零件的制备,取各种打印方法的3D打印件作为原材料;放置:将3D打印金属构件放置于超声振动工作台的限位坑上防止材料剧烈移动;超声振动加工处理,将超声振动工作平台的超声冲头接触3D打印件的表面,所述超声冲头在一定的载荷下对所述3D打印构件施加超声振动,以使构件发生一定的塑性变形,并使其结构性质优化。本发明可使得金属3D打印件的力学性能包括硬度、强度和塑性,能够同时实现大幅度提升,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN117983318A
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202311851568.X
申请日:2023-12-29
IPC: B01J37/34 , B01J23/86 , B01J23/745 , B01J35/61 , C02F1/36 , C02F1/72 , C02F101/30 , C02F101/38 , C02F101/36 , C02F101/34
Abstract: 本发明公开了一种提高铁基非晶合金降解染料废液催化性能的方法。该方法为超声振动处理,能够通过施加标准化的脉冲能量来改变材料的性能。本发明对不同成分的铁基非晶合金粉末施加一定能量的超声振动处理,得到用于降解染料废水的非晶粉末。相对于原始粉末,经超声振动处理的非晶合金粉末对于不同染料的催化降解性能都有显著提高。该方法具有操作简单、耗时短、成本低、效率高等优点,在废水治理方面具有良好的应用前景。并且本发明通过调整降解过程中各种实验参数,例如超声能量、双氧水浓度等,得到了最优降解方案。
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公开(公告)号:CN109457166B
公开(公告)日:2020-06-30
申请号:CN201811299997.X
申请日:2018-11-02
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种铁基块体非晶合金的制备及热塑性成型方法,包括以下步骤:(1)向铁基块体非晶合金中添加稀土元素RE优化成分;(2)将步骤(1)优化后的成分元素按照分子式Fe71‑xRExNb6B23中的原子百分比配制原料,其中x=1‑7,在惰性气氛中使用电弧炉熔炼成成分均匀的母合金,将熔炼好的母合金在惰性气氛中喷铸到铜模中,得到铁基块体非晶合金;(3)将步骤(2)制备的铁基块体非晶合金,从室温加热到保温温度,保温后在保温状态下施加载荷压缩;压缩结束后卸载并立即停止加热,空冷冷却至室温。通过上述制造方法制备所得铁基块体非晶合金,过冷液相区宽度39‑90℃,临界尺寸1‑4.5mm,塑性变形高达30%,流变应力低于1000MPa。
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公开(公告)号:CN109434120A
公开(公告)日:2019-03-08
申请号:CN201811352972.1
申请日:2018-11-14
Applicant: 东南大学 , 深圳大学 , 宁波中科毕普拉斯新材料科技有限公司
IPC: B22F9/04 , B01J23/745 , C02F1/72 , C02F101/36 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种制备用于降解染料的铁基非晶合金粉末的方法,该方法以满足市场应用需求为前提,结合实际生产中已有的工艺条件对铁基非晶粉末进行超声处理得到。本发明还公开了将所述超声处理后的非晶粉末用于降解染料废液的应用,在降解过程中分别从不同的超声能量和粉末用量具体考虑,最终得到最优降解处理条件。本申请方法不仅实现了染料废液的降解,并且实现了工业废弃铁基非晶粉末的有效利用,在污水治理方面具有很好的应用前景,对环境保护和可持续发展具有重要意义。
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公开(公告)号:CN110616386A
公开(公告)日:2019-12-27
申请号:CN201910868297.6
申请日:2019-09-12
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种高磁热效应稀土基高熵非晶合金材料,其分子式为GdaCobAlcYdMe,其中a、b、c、d、e分别表示对应元素的原子百分含量,且24.8≤a≤25.4,24.8≤b≤25.4,24.8≤c≤25.4,5≤d≤15,10≤e≤20,a+b+c+d+e=100,其中M为Dy、Er或Ho中的一种。本发明在GdCoAlY高熵非晶的基础上,用M元素替代Y元素,获得高磁热效应的高熵非晶合金,该合金磁热性能稳定,磁变温度范围宽,不含易挥发或易氧化性元素。并且,本专利高熵非晶合金其完全非晶结构不需要再进行晶化热处理,制备工艺简单,是一种具有良好磁热性能,在磁制冷技术领域具有良好的应用前景的高熵非晶合金材料。
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公开(公告)号:CN117702011A
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202311741065.7
申请日:2023-12-15
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种高磁热效应的大块稀土基高熵非晶合金及其制备方法,稀土基高熵非晶合金材料其分子式为(RE1,RE2,RE3,...,REn)aCobAlc,式中a、b、c分别表示对应元素的原子百分含量,且15≤b≤20,25≤c≤30,a+b+c=100,3≤n≤6;其中RE为Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm中的元素。本发明在GdTbDyCoAl高熵非晶的基础上,用RE元素部分或完全替代Gd、Tb和Dy元素,获得兼具高磁热效应和非晶形成能力的高熵非晶合金,该合金磁热性能稳定,磁变温度范围宽,不含易挥发或易氧化性元素。本专利高熵非晶合金制备工艺简单,不需要其他特殊处理就能形成完全的非晶结构,临界尺寸达到5mm以上,具有良好磁热性能,在低温磁制冷技术领域具有良好的应用前景的高熵非晶合金材料。
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公开(公告)号:CN114724861A
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202210402555.3
申请日:2022-04-18
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种制备柔性三明治型非晶合金复合电极的方法。属于材料制备技术领域,该电极材料分子式为M76Nb6B18;该材料以原始非晶合金为芯部基体,外部两层为活性物质包覆的三维网状结构,经过脱合金‑自然氧化法制备得到,具体步骤:首先经电弧熔炼和单辊快淬法得到非晶条带作为电极材料,选取一定长度的条带置于装有浓度为0.05‑1M的HF腐蚀液中,室温下自由脱合金1‑24小时后经去离子水和无水乙醇清洗后放入高真空干燥箱中干燥保存2‑4小时,得到柔性三明治型非晶合金复合电极。该制备工艺操作简单、耗时短、成本低、效率高,且实用性能好,该脱合金制备夹层电极的思路在储能器件领域有着广阔的应用前景。
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