一种有机-无机钙钛矿材料的筛选方法

    公开(公告)号:CN110021371A

    公开(公告)日:2019-07-16

    申请号:CN201711280648.9

    申请日:2017-12-04

    IPC分类号: G16C10/00 G16C20/20

    摘要: 本发明公开了一种有机-无机钙钛矿材料的筛选方法。该筛选方法包括以下步骤:(1)构建原始ABX3型有机-无机钙钛矿结构模型;(2)选择常常表现为四价的原子作为候选原子,将B位原子替换为其他可能形成稳定存在钙钛矿材料的候选原子;(3)对经过替换后的新结构进行第一性原理计算,完成结构弛豫;(4)通过键长、容差因子,评估弛豫后所得到的收敛结构的实际稳定性。重复以上步骤,筛选出结构稳定的有机-无机钙钛矿材料。通过本发明可以简单快捷地筛选出可能稳定存在的有机-无机钙钛矿材料,以降低实验筛选操作的复杂性以及成本,缩短新材料的研发周期,具有重要的实际应用价值。

    一种用扩散预合金包覆粉制备硬质合金材料的方法

    公开(公告)号:CN105779799B

    公开(公告)日:2017-10-10

    申请号:CN201410822913.1

    申请日:2014-12-25

    IPC分类号: C22C1/05

    摘要: 本发明公开了一种用扩散预合金包覆粉制备硬质合金材料的方法,包括以下步骤:(1)将难熔金属的硬质化合物与粘结金属的可被氢还原的化合物按比例在三维混料机中混合均匀,然后在氢气或在氨分解气氛保护下进行扩散处理,扩散温度为600‑1000℃,扩散时间为45‑120min;(2)将扩散处理后的粉末进行破碎、筛分得到包覆复合粉末;(3)将一种或几种包覆复合粉末填充于模具中,在600‑1000MPa压力下压制成形,制成硬质合金生坯;(4)将硬质合金生坯在氢气或氨分解气氛下于1200‑600℃烧结30‑120min,冷至室温,得到硬质合金材料。采用本发明制备的硬质合金材料具有成分均匀、润湿性好、硬质相和金属粘结剂界面结合强度大、成分可调、强度与硬度高等优越性能。

    一种核壳结构催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN105536814A

    公开(公告)日:2016-05-04

    申请号:CN201510898060.4

    申请日:2015-12-08

    IPC分类号: B01J23/89

    摘要: 本发明涉及一种核壳结构催化剂的制备方法,具体包括:1)惰性气体气氛下,在有机溶剂中,硼氢化钠将过渡金属盐还原得到过渡金属纳米颗粒;2)在惰性气体保护下,过渡金属纳米颗粒分散在分散溶液中,加入贵金属无机盐或贵金属酸的无机酸溶液进行反应,最后在惰性气体气氛下干燥即得核壳结构催化剂。本发明提高了硼氢化钠还原制备过渡金属纳米颗粒的反应速率,有效避免了水体系下金属硼化物的生成,通过控制置换反应溶液的pH值,直接在过渡金属纳米核表面包覆贵金属合金壳层。以铁、钴或镍纳米颗粒为核,铂合金为壳层的核壳结构催化剂,进一步提高催化剂的性能,增加铂的利用率,降低成本。本方法反应浓度高,操作简便,具有批量化生产的潜力。

    一种粉末冶金用粉体材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN104907554A

    公开(公告)日:2015-09-16

    申请号:CN201410090922.6

    申请日:2014-03-12

    IPC分类号: B22F1/00 B22F3/16 C22C38/16

    摘要: 本发明公开了属于粉末冶金零部件领域的一种粉末冶金用粉体材料及其制备方法与应用。本发明的粉末冶金用粉体材料组成及各组分质量含量为:Ni:0%~8%,Mo:0%~2%,Cu:1%~25%,Sn:0%~8%,杂质含量≤1%,余量为Fe。采用扩散方法制取高性能粉末冶金零部件用粉体材料,所述粉体的粒度不大于100目,粉末冶金零部件制备方法包括制粉、压制、烧结等步骤,即可制得高性能粉末冶金零部件。该方法流程简单、技术含量高,粉末冶金零部件不易出现偏析现象,尺寸精度高,烧结体强度好。制备出的粉末冶金零部件特别适合应用于汽车、含油轴承行业。

    一种析氢电极材料合金成分的筛选方法

    公开(公告)号:CN106934188B

    公开(公告)日:2019-06-25

    申请号:CN201510984634.X

    申请日:2015-12-24

    IPC分类号: C25B1/04

    摘要: 本发明涉及一种析氢电极材料合金成分的筛选方法,属于电极材料技术领域。该方法包括以下步骤:(1)计算基体及合金的晶格常数;(2)模拟基体及合金表面氢吸附过程;(3)关联计算模拟与实验;(4)建立析氢电极催化活性数据库:针对不同的合金元素,重复以上步骤,最终筛选出高催化活性的合金电极并建立析氢电极催化活性数据库,用于实验中对于掺入基体的合金元素进行筛选。本发明的析氢电极材料合金成分的筛选方法结合先进的材料模拟计算能够方便快捷地开发新型廉价的、高催化活性的析氢电催化材料,具有重要的理论和实际价值。

    一种立方体纳米铜粉的制备方法

    公开(公告)号:CN108213456A

    公开(公告)日:2018-06-29

    申请号:CN201711297170.0

    申请日:2017-12-08

    IPC分类号: B22F9/24 B82Y40/00 B22F1/00

    摘要: 本发明属于纳米级铜粉制备技术领域的一种立方体纳米铜粉的制备方法。该方法以铜盐为原料,去离子水或无水乙醇为溶剂,向溶液中加入硬脂酸或油酸作为保护剂和分散剂,再加入高浓度碱溶液,使其与铜盐生成氢氧化铜胶体,通过碱溶液调节溶液pH,使溶液呈碱性;然后,将水合肼作为还原剂逐滴加入到制得的氢氧化铜胶体中,20‑90℃恒温加热,反应10‑300min,即可得到立方体纳米铜粉。本发明制备的纳米铜粉中铜粉呈立方体,粒度分布均匀,平均边长为100nm,产率在90%以上,分散度极高,且没有颗粒团聚的现象,既可以在水中分散,又可以在弱溶剂中分散;工艺简单,加热温度低,能耗低,适合大批量生产。

    一种动力电池用高粘附性铜合金箔材及其加工方法

    公开(公告)号:CN105779808A

    公开(公告)日:2016-07-20

    申请号:CN201410784778.6

    申请日:2014-12-16

    摘要: 本发明公开了一种动力电池用高粘附性铜合金箔材,其成分组成按重量百分比为:Al 0.002%-0.0025%,Zn 0.001%-0.0035%,Li 0.001%-0.003%,Si0.004%-0.005%,Ca 0.004%-0.005%,其余为Cu。其中Cu、Al、Si、Ca的总含量≥99.994%,Al和Zn的总含量为0.0035%-0.0055%。该铜合金箔材的加工方法,包括以下工艺步骤:a.按照成分组成进行配料、投料、熔炼及拉铸,b.铣面,c.热轧,d.冷轧,e.中间退火,f.精轧,g.退火,h.箔材精轧、包装入库。与常规用于动力电池的铜箔相比,本发明是一种综合性能优异的合金铜箔,该箔材亲水角较小,粘附性能好,其强度高于常规用铜箔,且导电性能优。并且,该铜合金箔材的制备过程比较简单,工艺流程短,能耗低,成材率高。

    一种轧制工艺的模拟实验方法

    公开(公告)号:CN104690088A

    公开(公告)日:2015-06-10

    申请号:CN201310652504.7

    申请日:2013-12-05

    IPC分类号: B21B1/02 B21B39/02 B21B38/00

    CPC分类号: B21B1/38 B21B38/00 B21B39/02

    摘要: 本发明公开了一种轧制工艺的模拟实验方法,属于有色金属轧制加工领域。该方法包括轧制板坯的制备、板坯试样的网格划分、轧机送料台的设计、错位异步轧制实验和板坯变形结果分析,通过在轧机的入口工作台上安装倾斜送料台,倾斜送料台与水平方向的夹角θ可连续调节,使坯料进入轧机时产生倾斜角度,轧机的上、下轧辊在各自的竖直轴方向上产生一定的错位量,从而可以在通用轧机上实现上、下轧辊的错位异步轧制工艺。该实验方法简单易行,可用于错位异步轧制工艺的模拟实验,分析金属流动变形情况,分析测试不同的轧制工艺参数对厚板成形质量的影响,优化轧制工艺参数,解决了目前尚无专用的轧机开展错位异步轧制实验研究的制约。