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公开(公告)号:CN112658252A
公开(公告)日:2021-04-16
申请号:CN202011289232.5
申请日:2020-11-17
Applicant: 南昌大学
Abstract: 本发明公开了一种应用于高温氯腐蚀环境的AlFeCrNiMoNb热压板材的制备方法,以高纯(99.99%)Al、Fe、Cr、Ni、Mo、Nb金属粉末为初始原料,采用热压工艺结合真空电弧熔炼技术,制备AlFeNiMoNbCr热压板材。本发明AlFeCrNiMoNb热压板材合金化程度较高,磨抛后镜面效果较直接热压获得的AlFeNiMoNb板材有较大程度提高。XRD及SEM结果分析表明,经此种工艺后,获得均匀的、包括富Cr、富Nb两相的组织结构。在HCl含量2660ppm、O2含量12%、CO2含量24%、氮气余量气氛中,经700℃、55小时的高温氯腐蚀实验,结果分析表明,两种材料均具有较好的耐高温氯腐蚀性能,AlFeNiMoNbCr与AlFeNiMoNb相比,在成本降低的同时,耐高温氯腐蚀性能有一定程度提高。
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公开(公告)号:CN113088783B
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN202110275233.2
申请日:2021-03-15
Applicant: 南昌大学
Abstract: 本发明公开了一种应用于含氧高温氯腐蚀环境的AlFeNiMoNb改性904L合金的制备方法:以高纯(99.99%)Al、Fe、Ni、Mo、Nb金属粉末以及高纯(99.99%)商品化904L超级奥氏体合金为初始原料,采用热压工艺结合真空电弧熔炼技术,制备AlFeNiMoNb改性904L合金(AlFeNiMoNb:904L)。金相分析表明,所得合金获得了与原料完全不同的组织形貌,在结构上更加均匀,904L的单一奥氏体结构转变为枝晶结构。在HCl含量2660ppm、O2含量12%、CO2含量24%、氮气余量气氛中,分别经600℃、700℃、800℃,55小时的高温氯腐蚀实验,结果分析表明,AlFeNiMoNb:904L合金在三个温度下的腐蚀动力学稳定,重量变化小,耐高温氯腐蚀性能均优于904L合金及AlFeNiMoNb合金,且与AlFeNiMoNb合金相比,AlFeNiMoNb:904L成本较低,在性价比上具有明显优势。
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公开(公告)号:CN113278968A
公开(公告)日:2021-08-20
申请号:CN202110532711.3
申请日:2021-06-24
Applicant: 南昌大学
Abstract: 本发明提供了一种抗高温氧化的Al、Si复合添加改性镍基高温合金涂层及其制备方法,属于镍基高温合金涂层技术领域。该涂层成分按重量百分数含有如下组分:51.22%wt.%的Ni,18.15%wt.%的Cr,5.15wt.%的Nb,3.26wt.%的Mo,1.16wt.%的Ti,0.4wt.%‑9wt.%的Al,0.6wt.%的Co和0‑5wt.%的Si,余量为铁以及一些不可避免的杂质,基体选用H13热作模具钢,制备方法为等离子熔覆。本发明制备的高温合金涂层具有更好的高温抗氧化性能、更高的显微硬度、高温下多层抗氧化层、制备简单以及成本较低等特点。
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公开(公告)号:CN112939478B
公开(公告)日:2022-11-08
申请号:CN202110046492.8
申请日:2021-01-14
Applicant: 南昌大学
IPC: C03C17/00 , C01B32/194 , C09K3/00
Abstract: 本发明公开了一种能够屏蔽太赫兹波的多孔薄膜材料的制备方法。以氧化石墨烯水溶液为原料,首先通过转移浸润干燥形成氧化石墨烯薄膜;接着进行切割剪裁并进行固定封装处理;然后在密闭容器内利用水合肼蒸汽对石墨烯薄膜进行还原发泡处理;最后对化学还原处理得到的石墨烯多孔薄膜进行热处理。该方法能够制备出具有表面平整、导电性好、质量轻、厚度薄、疏水等特点的石墨烯多孔薄膜材料。除了导电表面对太赫兹波的反射,该石墨烯多孔薄膜材料因内部孔洞分布均匀、数量多,还能够对入射进入材料内部的太赫兹波形成多次的内部反射增加对电磁波能量的损耗,因此该石墨烯多孔薄膜材料具备成为具有“轻、薄、宽、强”特点的太赫兹波屏蔽材料的潜力。
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公开(公告)号:CN113651317A
公开(公告)日:2021-11-16
申请号:CN202110864961.7
申请日:2021-07-29
Applicant: 南昌大学
IPC: C01B32/184
Abstract: 本发明公开了一种能够屏蔽太赫兹波的轻薄型石墨烯泡沫薄膜的制备方法。该材料以聚苯乙烯微球为硬模板,以高浓度的氧化石墨烯水溶液为基体原料,制备工艺简单,经过简单的物理混合、模具成型、自然干燥和热处理即可制备得到目标材料石墨烯泡沫薄膜。本发明的制备方法制备的石墨烯泡沫薄膜具质量轻(74.66mg/cm3)、厚度薄(220μm)、内部孔隙一致,孔隙率可控等特点。在屏蔽太赫兹波方面,除了导电表面对太赫兹波的反射作用,石墨烯泡沫薄膜内部丰富且一致的圆形空隙能够对太赫兹波形成多次内部反射,经测试该石墨烯泡沫薄膜具有良好的太赫兹波屏蔽性能。
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公开(公告)号:CN113234962A
公开(公告)日:2021-08-10
申请号:CN202110517391.4
申请日:2021-05-12
Applicant: 南昌大学
Abstract: 本发明提供了一种可用于修复表面的等离子熔覆改性镍基高温合金涂层及其制备方法,属于镍基高温合金涂层技术领域。利用等离子熔覆技术在H13钢表面制备镍基高温合金涂层与其改性涂层,改性涂层元素成分包括:51.22wt.%的Ni、18.15wt.%的Cr、5.15wt.%的Nb、3.26wt.%的Mo、1.16wt.%的Ti、0.4wt.%的Al、0.6wt.%的Co、0‑5wt.%的Si,余量为Fe。通过显微硬度计,氧化实验检测两种涂层性能。结果表明Si改性镍基高温合金涂层具有优于未改性涂层的显微硬度,1000℃以上的优良抗氧化性;Si改性高温合金涂层在1000℃及以上时氧化层为双层氧化层,具有良好的保护性能。
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公开(公告)号:CN113088796A
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN202110241075.9
申请日:2021-03-04
Applicant: 南昌大学
Abstract: 本发明公开了一种应用于高温氧化性含氯气氛的Ti改性904L合金的制备方法:以高纯Ti(99.99%)金属颗粒和904L超级奥氏体不锈钢板材为初始原料,采用真空电弧炉氩气保护熔炼技术,制备Ti改性904L合金(904L:Ti),并考察其在模拟垃圾焚烧炉的氧化性含氯气氛(N2‑0.28HCl‑2CO2‑1O2)中、600℃、700℃以及800℃下的腐蚀行为,旨在提高904L超级奥氏体合金的耐高温氯腐蚀性能,有望将其应用于高温氧化性含氯气氛工况,如可作为垃圾焚烧炉换热器管排涂层的选材。
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公开(公告)号:CN113088783A
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN202110275233.2
申请日:2021-03-15
Applicant: 南昌大学
Abstract: 本发明公开了一种应用于含氧高温氯腐蚀环境的AlFeNiMoNb改性904L合金的制备方法:以高纯(99.99%)Al、Fe、Ni、Mo、Nb金属粉末以及高纯(99.99%)商品化904L超级奥氏体合金为初始原料,采用热压工艺结合真空电弧熔炼技术,制备AlFeNiMoNb改性904L合金(AlFeNiMoNb:904L)。金相分析表明,所得合金获得了与原料完全不同的组织形貌,在结构上更加均匀,904L的单一奥氏体结构转变为枝晶结构。在HCl含量2660ppm、O2含量12%、CO2含量24%、氮气余量气氛中,分别经600℃、700℃、800℃,55小时的高温氯腐蚀实验,结果分析表明,AlFeNiMoNb:904L合金在三个温度下的腐蚀动力学稳定,重量变化小,耐高温氯腐蚀性能均优于904L合金及AlFeNiMoNb合金,且与AlFeNiMoNb合金相比,AlFeNiMoNb:904L成本较低,在性价比上具有明显优势。
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公开(公告)号:CN112981056A
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN202110183508.X
申请日:2021-02-08
Applicant: 南昌大学
Abstract: 本发明公开了一种应用于含氧高温氯腐蚀环境的改性904L合金的制备方法:以高纯度铝(99.99%)金属颗粒和商品化904L奥氏体不锈钢板材为初始原料,采用真空电弧熔炼技术,制备Al掺杂904L合金(904:Alx),并考察其在含氧HCl气氛(Ar‑0.28HCl‑2CO2‑1O2‑8N2)中、800℃下的腐蚀行为,旨在将其作为具有较高性价比的耐高温氯腐蚀合金材料,有望应用于垃圾焚烧炉换热器管排表面制备耐蚀图层。
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公开(公告)号:CN112939478A
公开(公告)日:2021-06-11
申请号:CN202110046492.8
申请日:2021-01-14
Applicant: 南昌大学
IPC: C03C17/00 , C01B32/194 , C09K3/00
Abstract: 本发明公开了一种能够屏蔽太赫兹波的多孔薄膜材料的制备方法。以氧化石墨烯水溶液为原料,首先通过转移浸润干燥形成氧化石墨烯薄膜;接着进行切割剪裁并进行固定封装处理;然后在密闭容器内利用水合肼蒸汽对石墨烯薄膜进行还原发泡处理;最后对化学还原处理得到的石墨烯多孔薄膜进行热处理。该方法能够制备出具有表面平整、导电性好、质量轻、厚度薄、疏水等特点的石墨烯多孔薄膜材料。除了导电表面对太赫兹波的反射,该石墨烯多孔薄膜材料因内部孔洞分布均匀、数量多,还能够对入射进入材料内部的太赫兹波形成多次的内部反射增加对电磁波能量的损耗,因此该石墨烯多孔薄膜材料具备成为具有“轻、薄、宽、强”特点的太赫兹波屏蔽材料的潜力。
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