一种制备贵金属纳米片的深冷异步轧制方法

    公开(公告)号:CN108714626B

    公开(公告)日:2019-05-24

    申请号:CN201810411571.2

    申请日:2018-05-02

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 一种制备贵金属纳米片的深冷异步轧制方法,将锂箔和贵金属箔剪切成长方形,贵金属箔对折,完全包覆好锂箔,然后放入深冷箱中进行冷却,取出进行深冷轧制,然后对折叠合,放入深冷箱中重新冷却,再取出进行深冷轧制,重复10‑20次,生成出高性能的层状贵金属/锂双金属复合箔材,再重新冷却,采用深冷异步轧制,重复直到将轧件厚度轧至5~20μm,得到复合箔材;将复合箔材放入水中,制备出单一的贵金属纳米片,本发明利用超低温塑性变形,金属锂与金属贵金属之间结合力相对较弱,从而难以形成金属间化合物。与此同时,利用超低温情况下,金属锂与金属贵金属均具有良好的塑性,从而实现多道次塑性变形,利用锂的化学特性,制备出单一的贵金属纳米片。

    一种高性能超细晶铜/铝/铜复合带材的连续热轧-深冷轧制复合制备方法

    公开(公告)号:CN109201739A

    公开(公告)日:2019-01-15

    申请号:CN201811307901.X

    申请日:2018-11-05

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 一种高性能超细晶铜/铝/铜复合带材的连续热轧-深冷轧制复合制备方法,第一步:分别加热铜带和铝带到300℃-450℃;第二步:将加热后的铜带和铝带按照铜/铝/铜的次序叠合,进行热轧;第三步:将热轧的铜/铝/铜复合带材冷却至室温;第四步:对室温的铜/铝/铜复合带材进行深冷处理,冷却温度为-190℃~-100℃;第五步:对深冷处理的铜/铝/铜复合带材进行深冷轧制,获得高性能的超细晶铜/铝/铜复合带材产品。本发明利用铜、铝金属的物理加工属性,采用热加工方法实现铜铝金属界面焊合,利用深冷轧制实现材料机械性能大幅提高,最终制备出高性能的铜/铝/铜层状复合带材。

    一种制备高强韧双峰尺度铝合金箔材的轧制方法

    公开(公告)号:CN108817082A

    公开(公告)日:2018-11-16

    申请号:CN201810411568.0

    申请日:2018-05-02

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 一种制备高强韧双峰尺度铝合金箔材的轧制方法,将铝合金带材加工成两片尺寸完全相同的带材并进行堆叠;然后放入加热炉内进行加热,温度控制在150℃到220℃,之后进行轧制,制备出高强度的超细晶铝合金带材;再放入深冷箱进行冷却,然后进行异步轧制,轧制异速比为1.0~1.6,轧制压下率控制在30%以下;重复直到轧件厚度被压下60%~95%。本发明采用3到5道次的累积叠轧制备出超细晶铝合金带材,此时的铝合金强度得到大幅提高。然后,采用深冷异步轧制工艺实现超细晶铝合金晶粒尺寸进一步降低,同时,在剪切应力的作用下使部分晶粒异常长大。从而使材料形成双峰尺度结构,进而有效提高铝合金材料的强度与韧性。

    一种增大铝锂合金板材的深冷轧制变形量的方法

    公开(公告)号:CN110064654B

    公开(公告)日:2020-09-29

    申请号:CN201910445389.3

    申请日:2019-05-27

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 一种增大铝锂合金板材的深冷轧制变形量的方法,第一步:将铝锂合金铸锭进行真空均匀化处理,使合金元素均匀扩散并回溶到铝基体中;第二步:将均匀化处理后的铝锂合金锭在非真空条件下加热保温,水淬冷却,进行固溶处理;第三步:将合金锭进行挤压变形,获得铝锂合金板材;第四步:将挤压板材加热保温,水淬冷却,进行二次固溶处理,使合金元素固溶更加完全;第五步:将固溶后的铝锂合金板材在液氮条件下冷却,第六步:将深冷条件下铝锂合金板材进行轧制变形,单次变形量可以达20‑35%;第七步:反复第五步和第六步可以获得不同变形量的板材。采用该方法后,板材深冷轧制总压下量为50~95%时,只需要2‑13次,大大的节省了时间和次数,降低液氮和电能的消耗。

    一种提高梯度结构铜合金细晶层和粗晶层协调流变能力的制备方法

    公开(公告)号:CN110408870A

    公开(公告)日:2019-11-05

    申请号:CN201910823845.3

    申请日:2019-09-02

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 一种提高梯度结构铜合金细晶层和粗晶层协调流变能力的制备方法,将铸轧的梯度结构铜合金板料进行固溶淬火;将固溶淬火的板料放入存满细沙的-80℃~-105℃的容器,存放15分钟以上;取出板料,用-80℃~-105℃的高压冷空气快速将表面沙粒吹干净;将表面吹干净的板料进行轧制,轧制道次压下率控制在10%~15%;依次重复直到整个轧制压下率达到70~95%。采用本发明方法制备的梯度结构铜合金带材的粗、细晶层协调变形能力明显提高,不再出现开裂的情况,使得加工成形性能更好,生产更加高效。本发明目前适合各个系列的梯度结构铜合金材料,可以很大程度上改善梯度结构铜合金材料的成形效果,该技术能够大大促进梯度结构铜合金材料在各行各业更加广泛地应用。

    一种高性能铝锂合金带材的深冷轧制与时效处理制备方法

    公开(公告)号:CN109457200A

    公开(公告)日:2019-03-12

    申请号:CN201811510040.5

    申请日:2018-12-11

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 一种高性能铝锂合金带材的深冷轧制与时效处理制备方法,第一步:将铝锂合金带进行固溶处理,实现主要合金元素的固溶;第二步:将固溶处理的铝锂合金带均匀冷却至-192℃~-150℃;第三步:将冷却的铝锂合金带进行深冷轧制,得到铝锂合金带材;第四步:将深冷轧制的铝锂合金带材再次冷却至-192℃~-150℃;第五步:重复第三步和第四步,直到整个轧制压下率达到50~95%;第六步:将轧制的铝锂合金带材进行时效处理,得到高性能铝锂合金带材。该铝锂合金带材的强度与韧性超过冷轧的铝锂合金带材,其表面硬度达到HV150~HV240,比冷轧制备的材料具有更高的机械综合性能。

    一种制备贵金属纳米片的深冷异步轧制方法

    公开(公告)号:CN108714626A

    公开(公告)日:2018-10-30

    申请号:CN201810411571.2

    申请日:2018-05-02

    Applicant: 中南大学

    CPC classification number: B21B1/40

    Abstract: 一种制备贵金属纳米片的深冷异步轧制方法,将锂箔和贵金属箔剪切成长方形,贵金属箔对折,完全包覆好锂箔,然后放入深冷箱中进行冷却,取出进行深冷轧制,然后对折叠合,放入深冷箱中重新冷却,再取出进行深冷轧制,重复10-20次,生成出高性能的层状贵金属/锂双金属复合箔材,再重新冷却,采用深冷异步轧制,重复直到将轧件厚度轧至5~20μm,得到复合箔材;将复合箔材放入水中,制备出单一的贵金属纳米片,本发明利用超低温塑性变形,金属锂与金属贵金属之间结合力相对较弱,从而难以形成金属间化合物。与此同时,利用超低温情况下,金属锂与金属贵金属均具有良好的塑性,从而实现多道次塑性变形,利用锂的化学特性,制备出单一的贵金属纳米片。

    一种好氧砷酸盐还原菌的快速分离方法及应用

    公开(公告)号:CN118222402A

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN202410549202.5

    申请日:2024-05-06

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明提供了一种好氧砷酸盐还原菌的快速分离方法及应用,包括以下步骤:采集砷污染土壤样品,加入含As(V)的液体培养基中培养,取培养液接种于As(V)浓度逐级提高的液体培养基中培养;取菌液稀释后接种至含As(V)的固体培养基上,培养形成菌落;挑取单菌落,纯化后获得耐砷菌株;耐砷菌株接种于含As(V)的固体培养基上,采用硝酸银法鉴定周围出现黄色圈的菌落。本发明的快速分离方法菌株还原功能鉴定简单,通过硝酸银法观察颜色即可快速筛选出高效As(V)还原菌,获得的细菌在好氧条件下可将As(V)快速还原为As(III),具有很强的耐砷性和生长能力,且能够促进土壤与矿物质中结合态砷的还原溶解。

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