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公开(公告)号:CN112342475A
公开(公告)日:2021-02-09
申请号:CN202011088724.8
申请日:2020-10-13
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开一种微合金化重稀土基非晶合金及其制备方法和应用。以各组分原子百分含量计,该非晶合金的化学分子式为R55Co20Al25‑xMx或(Gd0.2Dy0.2Er0.2Co0.2Al0.2)100‑xMx,其中,R为重稀土元素,选自Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm中的一种;M为类金属元素,选自B、C、N、Si中的一种,且0<x≤1。其制备方法包括:根据重稀土基非晶合金的化学分子式称取相应原料;将称取的原料放入电弧熔炼炉中熔炼,冷却后得到成分均匀的母合金铸锭;将母合金铸锭熔融成合金熔液,吸入水冷铜模中,得到重稀土基块体非晶合金棒材。本发明的微合金化重稀土基非晶合金临界直径可达厘米级,过冷液相区宽度在64~80K,兼具良好磁热性能,可用作低温磁制冷领域的制冷工质。
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公开(公告)号:CN106866124A
公开(公告)日:2017-06-20
申请号:CN201710181192.4
申请日:2017-03-24
Applicant: 兴化市兴东铸钢有限公司 , 东南大学
CPC classification number: C04B35/10 , B22C9/10 , C04B2235/3201 , C04B2235/96
Abstract: 本发明公开了一种水溶性陶瓷型芯及其制备方法,所述陶瓷型芯主要由以下重量份原料制成:电熔刚玉粉100‑120份,水溶性无机盐20‑40份,所述水溶性无机盐为NaCl 20‑30份、Na2CO3 5‑75份和K2CO3 5‑75份的混合物,上述原料压制成形后在720‑750℃烧结1小时得到陶瓷型芯。相对于现有技术,本发明技术具有以下优势:本发明采用三种水溶性的盐配制水溶性陶瓷型芯,可以根据实际使用过程中对型芯性能的要求,调节盐的相对比例,进而调节型芯的性能。如希望型芯强度高时,可适当增加K2CO3的用量;希望型芯保存性好时,需要减少K2CO3的用量。
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公开(公告)号:CN112575270B
公开(公告)日:2022-04-26
申请号:CN202011311704.2
申请日:2020-11-20
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开一种氢化重稀土高熵复合材料及其制备方法和应用。以各原子摩尔百分含量计,该氢化重稀土高熵复合材料的化学分子式为A20B18C18Co20Al24Hx,其中,A、B、C彼此不同,分别选自Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm中的一种,且x>0。其制备方法包括:根据高熵复合材料的化学分子式称取相应原料;将原料熔炼、冷却后得到母合金铸锭;将母合金铸锭熔融成合金熔液,吸铸成高熵非晶合金棒材;将该棒材破碎、球磨,得高熵非晶合金粉末;将该粉末等温吸氢处理,制得氢化重稀土高熵复合材料。本发明通过对高熵非晶合金进行等温吸氢处理,诱导非晶基体析出稀土氢化物,大幅度提高了合金磁熵变,同时明显降低了合金的磁滞损耗。该氢化重稀土高熵复合材料可用作磁制冷工质。
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公开(公告)号:CN116532643A
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202310379257.1
申请日:2023-04-11
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种氢化重稀土基非晶合金粉末材料,本发明还公开了上述氢化重稀土基非晶合金粉末材料的制备方法。本发明通过选择特定组分协同搭配各组分含量使该合金材料具有非晶成形能力;本发明通过气雾化法能够制得大小均匀、球形度好的非晶合金粉末,一方面能够有效抑制合金材料的晶化程度,另一方面能够有效提高非晶合金粉末在氢化过程中的吸氢程度和吸氢速率;本发明通过将非晶合金粉末进行等温吸氢处理,使得到的氢化重稀土基非晶合金粉末材料大幅提高了合金的磁熵变值,在5T外场下最大磁熵变值可达到18.7J kg‑1K‑1;本发明氢化重稀土基非晶合金粉末材料可用作低温磁制冷领域的制冷工质,具有良好的热转换效率。
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公开(公告)号:CN106927798B
公开(公告)日:2020-10-09
申请号:CN201710177972.1
申请日:2017-03-23
Applicant: 兴化市兴东铸钢有限公司 , 东南大学
IPC: B22C1/18 , C04B35/10 , C04B35/66 , C04B35/622 , B22C9/10
Abstract: 本发明公开了一种水溶性陶瓷型芯及其制备方法,所述水溶性陶瓷型芯主要由以下重量份原料制成:电熔刚玉粉100‑120份,水溶性无机盐20‑40份。相对于现有技术,本发明技术具有以下优势:本发明采用三种水溶性的盐配制水溶性陶瓷型芯,可以根据实际使用过程中对型芯性能的要求,调节盐的相对比例,进而调节型芯的性能。如希望型芯强度高时,可适当增加K2CO3的用量;希望型芯保存性好时,需要减少K2CO3的用量。
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公开(公告)号:CN105948308A
公开(公告)日:2016-09-21
申请号:CN201610326756.4
申请日:2016-05-17
Applicant: 东南大学
IPC: C02F9/04 , C02F101/20
CPC classification number: C02F9/00 , C02F1/001 , C02F1/281 , C02F2001/422 , C02F2101/20 , C02F2103/007 , C02F2201/002 , C02F2301/08
Abstract: 本发明公开了一种针对河套平原可拆卸分类循环式新型除铅除砷净水器,包括封装结构,所述封装结构底部设置有排污口,所述封装结构顶部设置有进水口、第一出水口和第二出水口,所述进水口与设置在封装结构内部的循环式自吸水泵连接,所述循环式自吸水泵依次串接多个可拆卸的滤筒,其中两个滤筒对应的出水口与第一出水口和第二出水口对应。本发明提供一种针对河套平原可拆卸分类循环式新型除铅除砷净水器,可以满足不同水源和不同用水需求,有效去除水质中的重金属污染。
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公开(公告)号:CN112575270A
公开(公告)日:2021-03-30
申请号:CN202011311704.2
申请日:2020-11-20
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开一种氢化重稀土高熵复合材料及其制备方法和应用。以各原子摩尔百分含量计,该氢化重稀土高熵复合材料的化学分子式为A20B18C18Co20Al24Hx,其中,A、B、C彼此不同,分别选自Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm中的一种,且x>0。其制备方法包括:根据高熵复合材料的化学分子式称取相应原料;将原料熔炼、冷却后得到母合金铸锭;将母合金铸锭熔融成合金熔液,吸铸成高熵非晶合金棒材;将该棒材破碎、球磨,得高熵非晶合金粉末;将该粉末等温吸氢处理,制得氢化重稀土高熵复合材料。本发明通过对高熵非晶合金进行等温吸氢处理,诱导非晶基体析出稀土氢化物,大幅度提高了合金磁熵变,同时明显降低了合金的磁滞损耗。该氢化重稀土高熵复合材料可用作磁制冷工质。
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公开(公告)号:CN106966755B
公开(公告)日:2020-10-09
申请号:CN201710177975.5
申请日:2017-03-23
Applicant: 兴化市兴东铸钢有限公司 , 东南大学
IPC: B22C1/18 , C04B38/06 , C04B35/10 , C04B35/622
Abstract: 本发明公开了一种高孔隙率水溶性陶瓷型芯及其制备方法,所述水溶性陶瓷型芯主要由以下重量份原料制成:电熔刚玉粉80‑100份,NaCl 3‑10份,K2CO39‑20份,活性炭粉1‑3份。相对于现有技术,本发明技术具有以下优势:本发明在水溶性陶瓷型芯配料中加入造孔材料,提高了陶瓷型芯的孔隙率,降低了致密度,可提高型芯在水中的溶解速度。
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公开(公告)号:CN106966755A
公开(公告)日:2017-07-21
申请号:CN201710177975.5
申请日:2017-03-23
Applicant: 兴化市兴东铸钢有限公司 , 东南大学
IPC: C04B38/06 , C04B35/10 , C04B35/622
Abstract: 本发明公开了一种高孔隙率水溶性陶瓷型芯及其制备方法,所述水溶性陶瓷型芯主要由以下重量份原料制成:电熔刚玉粉80‑100份,NaCl 3‑10份,K2CO3 9‑20份,活性炭粉1‑3份。相对于现有技术,本发明技术具有以下优势:本发明在水溶性陶瓷型芯配料中加入造孔材料,提高了陶瓷型芯的孔隙率,降低了致密度,可提高型芯在水中的溶解速度。
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公开(公告)号:CN106927798A
公开(公告)日:2017-07-07
申请号:CN201710177972.1
申请日:2017-03-23
Applicant: 兴化市兴东铸钢有限公司 , 东南大学
IPC: C04B35/10 , C04B35/66 , C04B35/622 , B22C9/10
Abstract: 本发明公开了一种水溶性陶瓷型芯及其制备方法,所述水溶性陶瓷型芯主要由以下重量份原料制成:电熔刚玉粉100‑120份,水溶性无机盐20‑40份。相对于现有技术,本发明技术具有以下优势:本发明采用三种水溶性的盐配制水溶性陶瓷型芯,可以根据实际使用过程中对型芯性能的要求,调节盐的相对比例,进而调节型芯的性能。如希望型芯强度高时,可适当增加K2CO3的用量;希望型芯保存性好时,需要减少K2CO3的用量。
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