一种非晶态镁基纳米颗粒的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN116100033B

    公开(公告)日:2024-12-17

    申请号:CN202211630722.6

    申请日:2022-12-15

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明公开了一种非晶态镁基纳米颗粒的制备方法及其应用,属于镁基储氢材料的制备技术领域。本发明首先通过感应熔炼方法制备得到镁基合金铸锭,再经过脉冲超快频率激光对置于有机液相中的合金铸锭进行快速加热,并快速冷淬,可获得尺寸约2nm至500nm的非晶态镁基纳米颗粒。本发明制备方法与常规方法相比,加热和冷却速度高,工艺过程简单,适用于制备二元及多元镁基非晶颗粒的制备。本发明所制备的非晶态镁基纳米颗粒具有优异的储氢性能,在50‑120℃即能实现可逆储氢,在固定式、移动式储氢系统具有良好应用前景。

    一种Mo、Nb增强Fe-C-Cr系耐磨堆焊合金及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118616964A

    公开(公告)日:2024-09-10

    申请号:CN202410847453.1

    申请日:2024-06-27

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明公开了一种Mo、Nb增强Fe‑C‑Cr系耐磨堆焊合金的制备方法,包括以下步骤:(1)药芯粉末的配备;(2)药芯粉末的预处理;(3)耐磨焊丝的制备;(4)Mo、Nb增强Fe‑C‑Cr系耐磨堆焊合金的制备。该方法严格控制合金元素加入量,仅通过添加少量Mo和Nb合金元素可以制备出适用高应力碾碎式干砂磨料磨损工况的高耐磨的Fe‑C‑Cr系堆焊合金,极大的节约了堆焊耐磨焊丝合金元素的使用,显著降低了成本;还公开了采用所述方法制备获得的Mo、Nb增强Fe‑C‑Cr系耐磨堆焊合金以及所述Mo、Nb增强Fe‑C‑Cr系耐磨堆焊合金在高应力碾碎式干砂磨料磨损工况中的应用。

    外加CrCoNi中熵合金颗粒和原位自生纳米相混杂增强铜基复合材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN117701940A

    公开(公告)日:2024-03-15

    申请号:CN202311622672.1

    申请日:2023-11-30

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明公开了一种外加CrCoNi中熵合金颗粒和原位自生纳米相混杂增强铜基复合材料及其制备方法与应用,该方法包括:将Cu‑Al合金粉末片层和CrCoNi中熵合金片层通过湿磨工艺混合,再通过真空抽滤方式获得复合粉体生坯;采用热压烧结工艺将复合粉体生坯进行烧结成型;采用热轧工艺将烧结成型后的复合材料进行塑性变形;对变形后的复合材料进行热处理。本发明基于CrCoNi中熵合金原位分解、Al原子固溶和构建扩散通道、脱溶Cr和Co原子与铜基体中氧结合而原位自生纳米氧化物颗粒,实现外加CrCoNi中熵合金颗粒和多元多尺度原位自生纳米相混杂增强铜基复合材料的创制,突破了传统铜基复合材料强度和韧性存在倒置的瓶颈。

    一种一体式金属-磷共掺杂Co9S8催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117512656A

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202311261382.9

    申请日:2023-09-27

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明公开了一种一体式金属‑磷共掺杂Co9S8催化剂及其制备方法和在碱性条件下的析氢反应、肼氧化反应、双电极体系的全解水或电解水产氢耦合肼氧化中的应用,本发明通过一步水热法在泡沫钴基底上制备金属离子掺杂的Co9S8多孔材料,然后在磷源条件下退火处理最终得到金属‑磷共掺杂的Co9S8催化剂M,P‑Co9S8。本发明通过调控Co9S8的电子结构,成功实现了电催化剂性能的优化;使M,P‑Co9S8在碱性条件下对析氢反应和肼氧化反应均表现出优异的催化性能,具有广阔的应用前景。

    一种结构形状复杂且耐磨损的316不锈钢件及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN113967743B

    公开(公告)日:2023-08-18

    申请号:CN202110244378.6

    申请日:2021-03-05

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明公开了一种结构形状复杂且耐磨损的316不锈钢件及其制备方法与应用,属于不锈钢件材料制备技术领域。本发明利用316不锈钢粉末,粒径范围31~55μm,在如下技术参数:层厚60~100μm,饱和率60~80%,预热温度为60~100℃条件下,打印完成后,样品放入加热炉中在180~210℃保温5小时,然后使用直径45~1000μm铜粉进行渗铜处理,渗铜处理需在真空炉中进行,工况为1120~1250℃保温5小时。与传统轧制工艺制造的316不锈钢相比,本发明所述方法制备得到的316不锈钢件具有优异的耐磨损性能,适用于机械工业装备中关键的316不锈钢零部件。

    一种激光选区熔化成形高强高韧铜铁基偏晶合金的方法

    公开(公告)号:CN112643023B

    公开(公告)日:2022-08-09

    申请号:CN202011427363.5

    申请日:2020-12-09

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明公开了一种激光选区熔化成形高强高韧铜铁基偏晶合金的方法,其中,铜铁基合金粉末经球磨机混合均匀后粒径为50μm;铜铁基合金粉末化学成分为:Fe 34.2wt.%,P 3.5wt.%,Ni 2.2wt.%,Cr 1.5wt.%,Y2O3 0.8wt.%,余量为Cu;该方法制备的铜铁基偏晶合金具有纤维状的叠层结构:纤维状富铁区由Fe2P、Fe3P与α‑Fe组成,其内弥散分布有大量平均直径为20nm的孪晶铜颗粒;纤维状富铜区主要由ε‑Cu组成;纤维状富铁区与纤维状富铜区相互层叠堆垛;获得的铜铁基偏晶合金的抗拉强度达1.3GPa,延伸率达25%,弹性模量达140GPa,纳米硬度达3.2GPa。

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