一种碳基核壳结构复合微波吸收剂的制备方法

    公开(公告)号:CN117245090A

    公开(公告)日:2023-12-19

    申请号:CN202311241347.0

    申请日:2023-09-25

    发明人: 刘朝辉 苏勋家

    摘要: 本发明属于无机复合材料技术领域,具体涉及一种碳基核壳结构复合微波吸收剂的制备方法。该方法包括以下步骤:将筛选粒径后的磁性吸收剂粉体均匀平铺在周边设置有活动框的不锈钢板上,并利用磁铁吸力将粉体固定住;将粉体的一面朝下水平匀速穿过蜡烛火焰,粉体裸露部位包覆一层碳纳米颗粒,然后将吸附粉体的一面朝下下水平放置在另外一块同样尺寸的不锈钢板上,并将活动框固定于这块不锈钢板上,在不锈钢板另一面利用磁铁吸力将粉体固定,再次将吸附粉体的一面朝下水平匀速穿过蜡烛火焰;最后在氮气氛围下热处理。本发明工艺简单、成本低,且碳基核壳结构复合微波吸收剂的吸波性能优异,具有超疏水特性,环境稳定性强。

    一种耐腐蚀镁合金的激光选区熔化成型方法

    公开(公告)号:CN117226116A

    公开(公告)日:2023-12-15

    申请号:CN202311431391.8

    申请日:2023-10-31

    申请人: 吉林大学

    摘要: 本发明公开了一种耐腐蚀镁合金的激光选区熔化成型方法,属于有色金属合金制备的技术领域,包括:步骤S1,通过气雾化的方法制备出Mg‑Zn‑(RE)‑Zr合金球形粉末;步骤S2,将所述Mg‑Zn‑(RE)‑Zr合金球形粉末干燥处理后进行选区激光熔化成型得到耐腐蚀镁合金。本发明公开了一种耐腐蚀镁合金的激光选区熔化成型方法,使激光选区熔化成形镁合金实现无裂纹、致密化、均匀化成为可能,为激光选区熔化高强高塑镁合金构件方面提供了一种新的解决方案,能在保证高强度的前提下,塑性也明显提高,不需要后续的热处理,即可达到强度与塑性的协同提高,节约大量的时间和能源成本,同时解决激光选区熔化成形镁合金不耐蚀问题,扩展了镁合金的应用范围。

    一种改善钕铁硼磁粉流动性的方法

    公开(公告)号:CN117219386A

    公开(公告)日:2023-12-12

    申请号:CN202311284506.5

    申请日:2023-10-07

    摘要: 本发明公开了一种改善钕铁硼磁粉流动性的方法,涉及磁性材料的技术领域。该方法包括:将原料进行熔炼,然后浇铸成0.2‑0.35mm厚的铸片;将铸片进行氢破,得到氢含量为800‑1200ppm的粉料;将粉料与航空汽油、第一份防氧化剂混合均匀,得到混合粉,将混合粉进行磨粉,并将第二份防氧化剂均匀的喷到粉体表面,得到细粉;将细粉过筛,得到细度为0‑300目的钕铁硼永磁体的磁粉。本申请的方法有助于提高细粉的粒径一致性,防止细粉团聚,从而改善钕铁硼永磁体的磁粉流动性和磁性能。

    一种钨粉冷却装置
    97.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117182070A

    公开(公告)日:2023-12-08

    申请号:CN202311190733.1

    申请日:2023-09-15

    申请人: 赵志文

    发明人: 赵志文

    IPC分类号: B22F1/142

    摘要: 本发明涉及一种冷却装置,尤其涉及一种钨粉冷却装置。需要设计一种能够带动钨粉循环滚动进行冷却,提高冷却效果的钨粉冷却装置。一种钨粉冷却装置,包括有安装架、转动架和进料管等,安装架内侧沿周向转动连接有转动架,转动架顶部后侧与底部后侧都固定穿接有进料管。本发明启动水泵和冷凝器,水泵带动水循环流动,水循环流动通过冷却管对冷却筒进行冷却,然后再启动双轴电机正转,使得螺旋输送轴正转带动钨粉向下移动被冷却筒冷却,冷却后的钨粉全部掉落至下方壳体内时,拉动转杆转动,使得壳体转动一百八十度带动钨粉转动至上方,即可再次对钨粉进行冷却,如此,可不断的使得钨粉循环滚动进行冷却降温,从而提高冷却效果。

    一种利用铸造去合金化加后期热处理方法制备银钯单原子催化剂的方法

    公开(公告)号:CN115254099B

    公开(公告)日:2023-12-08

    申请号:CN202210862058.1

    申请日:2022-07-21

    申请人: 山东大学

    摘要: 本发明属于化工技术领域,提供了一种利用铸造去合金化加后期热处理方法制备银钯单原子催化剂的方法,包括:将钯、银和铝进行混合熔炼,得到铝银钯合金熔体,凝固后得到铝银钯合金;将所述铝银钯合金浸泡在酸或碱溶液进行去合金化,脱除铝,收集银钯合金粉末;将所述银钯合金粉末再次浸入酸或碱溶液进行去合金化,收集银钯合金粉末;将二次去合金化得到的银钯合金粉末进行热处理、急冷至室温,即得。本发明找到了一种简单、低成本、通用的策略,能够满足银钯双合金单原子催化剂大规模的工业化应用要求。制备的银钯单原子催化剂具有优异的催化性能,具有实用潜力。

    一种低氧含量钛合金粉末及其制备方法

    公开(公告)号:CN117161388A

    公开(公告)日:2023-12-05

    申请号:CN202311457818.1

    申请日:2023-11-04

    摘要: 本申请涉及3D打印技术领域,具体公开了一种低氧含量钛合金粉末及其制备方法。低氧含量钛合金粉末的制备方法包括如下步骤:将钛合金废粉进行吸氢研磨处理得到氢化钛合金粉末,然后将镁粉加入氢化钛合金粉末中,在温度为680‑700℃,真空度为0.5‑0.6Pa的条件下,保温反应70‑90h,之后经过球化破碎,得到低氧含量钛合金粉末;其中,镁粉与氢化钛合金粉末的重量比为1:(10‑12)。本申请的制备方法制得的钛合金粉末的氧含量低于1300ppm,满足了3D打印用钛合金粉末对于氧含量的要求,可以继续应用于3D打印技术当中,大幅度降低了3D打印用钛合金粉末的材料成本。