一种钙钛矿型高熵阴极材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN114883580A

    公开(公告)日:2022-08-09

    申请号:CN202210370544.1

    申请日:2022-04-10

    Abstract: 本发明涉及一种钙钛矿型高熵阴极材料及其制备方法与应用,该高熵阴极材料的化学通式为:(La0.3Ca0.3Nd0.2Sm0.1Gd0.1)MnO3,通过溶胶凝胶法制备得到。与现有技术相比,本发明中的高熵阴极材料的化学稳定性极高,其和电解质8YSZ的化学稳定性可以达到1400℃。采用该阴极材料制备燃料电池时不需要在阴极和电解质之间额外增加阻挡层,极大简化电池的制备工艺,有助于简化电池结构和降低生产成本。

    一种Ti2AlC耐腐蚀涂层的制备方法

    公开(公告)号:CN110373700B

    公开(公告)日:2021-03-23

    申请号:CN201910625473.3

    申请日:2019-07-11

    Abstract: 本发明涉及一种Ti2AlC耐腐蚀涂层的制备方法,将钛铝碳粉体分散于异丙醇中配制成悬浮液,然后加入单质碲,将混合悬浮液置于容器中,将喷砂处理后的ZIRLO合金试样夹在容器盖的阴极夹上,以石墨电极为阳极浸入混合悬浮液中进行脉冲电泳沉积处理,干燥后进行闪烧烧结处理,得到致密且均匀的Ti2AlC陶瓷涂层。与现有技术相比,本发明采用闪烧技术辅助高电压脉冲电泳沉积在锆合金基体表面制备均匀、致密、界面结合较好且成分和结构可控的Ti2AlC涂层。

    一种凹凸棒增强氧化铝纳米纤维膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN111621921A

    公开(公告)日:2020-09-04

    申请号:CN202010401860.1

    申请日:2020-05-13

    Abstract: 本发明涉及一种凹凸棒增强氧化铝纳米纤维膜及其制备方法,该纳米纤维膜的成分包括质量比为(1~30):100的凹凸棒和氧化铝。制备方法为:首先使用无机铝盐、异丙醇铝和铝粉在一定pH值和温度条件下加热回流制得铝溶胶,随后将一定比例经过筛选的凹凸棒和助纺剂加入铝溶胶得到复合纺丝液;使用高压静电纺丝设备进行纺丝,得到凹凸棒增强的氧化铝前驱体纳米纤维膜;最后经过干燥和高温热处理,得到凹凸棒增强的氧化铝纳米纤维膜。与现有氧化铝纳米纤维膜相比,本发明制备的纳米纤维膜成本更加低廉,产率更高,并表现出更优异的柔性和更高的强度。

    一种石墨烯辅助室温闪烧陶瓷材料的方法

    公开(公告)号:CN110606751A

    公开(公告)日:2019-12-24

    申请号:CN201910883414.6

    申请日:2019-09-18

    Abstract: 本发明涉及一种石墨烯辅助室温闪烧陶瓷材料的方法,将石墨烯分散到溶剂中,混合得到石墨烯溶液;将陶瓷粉体加入到石墨烯溶液中混合均匀,去除溶剂得到复合粉体;复合粉体成型成坯体,室温条件下,在坯体两端施加电场,最快可以在小于60s的时间内完成闪烧。与现有技术相比,本发明可以在室温条件下发生闪烧,利用通电产生的焦耳热,导致陶瓷坯体的温度迅速提高到闪烧发生的起始温度,坯体发生闪烧迅速收缩,在很短的时间内完成烧结。

    一种室温快速制备钛铝碳陶瓷的方法

    公开(公告)号:CN110357633A

    公开(公告)日:2019-10-22

    申请号:CN201910625528.0

    申请日:2019-07-11

    Abstract: 本发明涉及一种室温快速制备钛铝碳陶瓷的方法,将氧化石墨烯溶于去离子水中,加入L-抗坏血酸,搅拌后控制温度为80-120℃,充分发生还原反应,形成均匀结构的石墨烯水凝胶,干燥脱水得到石墨烯气凝胶;将石墨烯气凝胶、钛粉、铝粉均匀混合;将得到的混合粉体压制成坯体,以铂片作为电极,石墨柱作为加压触头,进行闪烧烧结处理,得到致密且均匀的钛铝碳陶瓷。与现有技术相比,本发明采用石墨烯辅助闪烧技术烧结制备致密度高,纯度高、晶粒尺寸均匀的钛铝碳陶瓷,并且制备工艺简单,效率高且可在室温下就可以完成。

    高温液态铅铋环境中的MoAlB合金材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN118880141B

    公开(公告)日:2025-04-04

    申请号:CN202410927087.0

    申请日:2024-07-11

    Abstract: 本发明公开了一种高温液态铅铋环境中的MoAlB合金材料及其制备方法,属于核材料技术领域。本发明的MoAlB合金材料中的化学成分按质量份数计,包括:Mo 45‑55份,Al 25‑35份和B 5‑8份。本发明通过在制备工艺方面的改进,提升了合金材料的均匀性,优化了微观结构。热处理步骤进一步稳定了合金的微观结构,提高了其耐腐蚀性能。本发明通过特定的合金成分设计和制备工艺,实现了MoAlB合金材料在高温液态铅铋中的低腐蚀速率和高稳定性。经过对合金的组成和微观结构的优化,提高了此合金材料在恶劣环境下的性能,有很好的应用价值。

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