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公开(公告)号:CN113584382A
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN202110764754.4
申请日:2021-07-06
申请人: 广东省科学院新材料研究所
IPC分类号: C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/06 , C22C38/44 , C22C38/50 , C22C33/02 , B22F9/04 , B22F9/08 , B22F10/28 , B33Y10/00 , B33Y70/10
摘要: 本发明公开了一种铁基陶瓷复合材料及其制备方法与应用,属于金属材料技术领域。本发明所述铁基陶瓷复合材料包含如下重量百分比的成分:C:≤0.05%;Cr:10.00~25.00%;Ni:7.00~12.00%;Mo:0.50~3.00%;Al:0.80~3.20%;Mn:≤0.60%;Si≤1.00%;TiC:5.00~15.00%;余量为Fe。由上述成分制备的铁基陶瓷复合材料兼具良好的强度、硬度和耐磨性,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN113328113A
公开(公告)日:2021-08-31
申请号:CN202110594308.3
申请日:2021-05-28
申请人: 广东省科学院新材料研究所
IPC分类号: H01M8/0245 , H01M8/0258 , H01M8/0263 , H01M8/0247 , H01M8/1231 , C25B9/65
摘要: 本发明公开了一种固体氧化物燃料电池/电解池连接体的制备方法,属于燃料电池/电解池技术领域。其包括:对固体氧化物燃料电池/电解池连接体进行设计并建模;对连接体本体的模型进行位置摆放、格式转换、缺陷修复及切片处理;采用增材制造的方法制备连接体本体;对连接体本体进行后处理;采用喷涂或镀膜的方法制备防护涂层。采用增材制造方法制备连接体本体,可实现连接体本体复杂结构的精细化制备。本发明可实现高质量连接体的可控制备,显著提高连接体的一致性,有利于提升燃料电池/电解池堆的稳定性和使用寿命。同时,本发明涉及的制备方法周期短、成本低,对燃料电池/电解池的推广和应用具有较强的现实意义。
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公开(公告)号:CN113045319A
公开(公告)日:2021-06-29
申请号:CN202110175007.7
申请日:2021-02-07
申请人: 广东省科学院新材料研究所
IPC分类号: C04B35/64 , C04B35/628
摘要: 本发明公开了一种烧结助剂改性纳米陶瓷粉体及其制备方法,涉及陶瓷材料技术领域。本发明所述烧结助剂改性纳米陶瓷粉体的制备方法包括如下步骤:(1)将烧结助剂盐溶解于有机溶剂中,加入分散剂,搅拌至完全溶解,得到溶液A;所述烧结助剂盐为含结晶水的盐;(2)将陶瓷粉体加入溶液A中,超声、均质混合,得到悬浮液B;(3)将有机碱溶液逐滴加入搅拌中的悬浮液B中,得到改性悬浮液C;(4)对改性悬浮液C进行球磨、洗涤、干燥、煅烧,得到所述烧结助剂改性纳米陶瓷粉体。本发明基于溶解和电离原理,以有机溶液为溶剂,改性后的陶瓷粉体烧结助剂包覆均匀、且几乎无二次团聚产生。
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公开(公告)号:CN113005417A
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN202110259356.7
申请日:2021-03-10
申请人: 广东省科学院新材料研究所
摘要: 本发明公开了一种航空发动机涡轮动叶片及提高其寿命的方法与应用,属于航空发动机技术领域。该方法包括以下步骤:于航空发动机涡轮动叶片的减重槽部位制备铝膜层,随后进行真空热处理以在铝膜层中形成α‑Al2O3相。该方法能有效降低涡轮动叶片裂纹萌生,且该工艺过程简单,生产效率高。经上述方法处理后的航空发动机涡轮动叶片能够降低氧化腐蚀的发生速率,寿命得以有效延长。具有上述航空发动机涡轮动叶片的航空发动机耐腐蚀,耐高温,使用寿命长。
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公开(公告)号:CN111733428B
公开(公告)日:2021-06-15
申请号:CN202010733141.X
申请日:2020-07-27
申请人: 广东省科学院新材料研究所
摘要: 本发明公开了一种用于电解水制气的电解单元、电解水制气装置及其应用与电解水制气工艺,属于电解技术领域。电解单元包括依次设置的第一阴极、共用阳极和第二阴极。共用阳极与两个阴极间均设有隔膜以将各电极隔离成不同的电解小室。各电极的电极板均分别设有三个进孔和三个出孔,各电极板的各进出孔分别一一对应连通。第一阴极的第一进孔和第一出孔与电解小室连通,第二阴极的第三进孔和第三出孔与电解小室连通,共用阳极的第二进孔和第二出孔与电解小室连通。上述电解单元及含该电解单元的装置均可使电解水制气时电解小室间压力始终处于平衡状态,将其用于制气,可不采用压力平衡泵即可维持压力平衡,大大降低了电解水制气系统的复杂度和成本。
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公开(公告)号:CN112853254A
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN202011624612.X
申请日:2020-12-31
申请人: 广东省科学院新材料研究所
摘要: 本发明公开了一种非晶柱状结构涂层及其制备方法和应用,涉及非晶合金涂层技术领域。该非晶柱状结构涂层的制备方法包括:采用等离子喷涂‑物理气相沉积技术将粉末状非晶合金材料喷涂到温度维持在5~20℃基体上,获得非晶柱状涂层。本申请可以继而实现快速冷却,保证涂层非晶化,继而得到非晶柱状结构涂层。制备获得的非晶柱状结构涂层具有类似鲨鱼表皮的沟槽结构,当其涂覆在基体表面时,一方面由于非晶的原子不规则排列具有良好的耐腐蚀性,让基体不受腐蚀;另一方面由于其具有的类似鲨鱼表皮的沟槽结构,能有效减低流体阻尼。其可以广泛应用于船舶、航空、航天、汽车或半导体领域中作为零部件的涂层。
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公开(公告)号:CN112828297A
公开(公告)日:2021-05-25
申请号:CN202011645377.4
申请日:2020-12-31
申请人: 广东省科学院新材料研究所
摘要: 本发明提供了一种镍基陶瓷复合材料及其制备方法与应用,涉及高性能复合材料技术领域。本发明提供的镍基陶瓷复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)称取制备原料,所述原料包括C、Cr、Mo、Nb、Fe、Al、TiC和Ni,将所述原料置于惰性气体保护氛围中进行球磨;(2)在真空环境下加热到1200‑1600℃熔炼得到熔融合金,将所述熔融合金在惰性气体保护氛围下进行喷雾造粒制备合金粉末;(3)将所述合金粉末进行真空干燥后得到所述镍基陶瓷复合材料。本发明制备的镍基陶瓷复合材料由韧性较好的γ‑(Fe,Ni)基体与高硬度、高强度、耐腐蚀的弥散TiC陶瓷颗粒组成,在保证材料塑韧性的同时有效提高了材料的强度、硬度。
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公开(公告)号:CN110329642B
公开(公告)日:2021-02-26
申请号:CN201910708888.7
申请日:2019-08-01
申请人: 广东省科学院新材料研究所
IPC分类号: B65D25/10 , B65D81/02 , B29C64/386 , B33Y50/00
摘要: 本申请提供了一种防护装置及其制备方法和应用,涉及防护装置领域,该制备方法包括依据三维扫描获得的待防护物的尺寸绘制基本防护模型;基于三维扫描建立的待防护物的数字化模型把基本防护模型的内部进行挖除,得到内部空腔与待防护物的形状完全吻合的实体防护模型;把实体防护模型的预设区域进行多孔设计得到多孔防护模型;对多孔防护模型进行3D打印制造。该制备方法制造的防护装置内部空腔与待防护物的外表面完全贴合,能够有效避免待防护物运输过程中的颠簸碰撞。该防护装置可以广泛应用于各类不同类型的文物的防护装置中以实现对文物的保护。
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公开(公告)号:CN112242546A
公开(公告)日:2021-01-19
申请号:CN202011112244.0
申请日:2020-10-16
申请人: 广东省科学院新材料研究所
IPC分类号: H01M8/1286 , C25B1/04 , C25B9/63 , B33Y80/00
摘要: 本申请提供一种基于增材制造的金属支撑型自密封固体氧化物燃料电池/电解池及电堆。通过增材制造技术一步或多步成型金属支撑框体。再通过热喷涂、流延成型、丝网印刷或者化学气相沉积方法在金属支撑框体上按需制备阳极、电解质和阴极,利用电解质的致密结构实现固体氧化物燃料电池/电解池的自密封。本申请方案可免除钻孔、焊接、封装、粉末冶金、高温烧结等传统工艺,实现固体氧化物燃料电池/电解池的结构功能一体化,提高制备效率。同时,该方案还可明显提高金属支撑固体氧化物燃料电池/电解池质量能量密度、加工精度和可靠性、降低制备成本,利于固体氧化物燃料电池/电解池商业化。
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公开(公告)号:CN118137762A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202311711951.5
申请日:2023-12-13
申请人: 广东省科学院新材料研究所
IPC分类号: H02K15/02 , H02K15/12 , H02K15/10 , B22F10/28 , B22F10/64 , B22F10/66 , B22F10/62 , B22F10/68 , B22F3/15 , B22F3/24 , B33Y10/00 , B33Y40/20 , B33Y70/00 , B33Y80/00 , C22C19/03 , C22C38/08 , C22C38/02
摘要: 本发明提供一种E型铁芯的制备方法,包括以下步骤:S1、E型铁芯模型设计;S2、3D打印E型铁芯:利用3D打印技术打印得到一体成型的E型铁芯,其中,所述E型铁芯包括多个E型铁片及间隔层,所述间隔层设置于两个相邻的E型铁片之间,且所述间隔层由多个三角形支撑块组成;S3、热等静压;S4、喷砂打磨;S5、涂覆绝缘溶液;S6固化成型,该制备方法通过三维打印方式实现了E型铁芯的制备,该制备方法不仅能够根据E型铁芯的三维设计尺寸,实现各种复杂结构的一比一精准成型,而且该制备方法操作技术难度小、操作工艺步骤少,设备更加简单和价格低廉,同时还能实现E型铁芯的一体成型,避免常规冲压方法制备铁芯片容易发生脆性断裂的问题发生。
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