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公开(公告)号:CN117403159B
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202311230376.7
申请日:2023-09-22
申请人: 江苏科技大学
IPC分类号: C22F3/00 , C25B11/089 , C25B1/04 , C22F1/10 , C21D10/00 , C21D1/34 , C22C1/11 , C22C45/04 , C22C45/02 , B22D18/06 , C21D9/00
摘要: 本发明公开了一种提高镍铁基非晶合金电化学析氧催化性能的方法,涉及电解水催化剂领域。首先通过快速冷却制备Y和La复合稀土元素微量掺杂的镍铁基非晶合金,利用高频振动提高所述非晶合金表面的能量状态,同时通过高频振动压头与非晶合金构成电流回路,通过施加电流进一步提高非晶合金表面的能量状态。本发明采用高密度机械能量输入协同电流加热能量输入,使得非平衡态的非晶合金材料表面处于更高的能量状态,提高非晶合金在碱性溶液中析氧反应活性和催化效率。本发明处理工艺简洁高效,节能环保,适用于高性能镍铁基非晶合金电解水析氧催化剂材料制备。
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公开(公告)号:CN117488339A
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202311447484.X
申请日:2023-11-02
申请人: 江苏科技大学
IPC分类号: C25B11/089 , C25B11/061 , C25B11/052 , C25B11/031 , C25B1/04 , C25D3/56
摘要: 本发明公开了一种Fe‑Co‑Ni‑C尿素氧化电极及其制备方法,Fe‑Co‑Ni‑C尿素氧化电极包括导电基体以及通过电沉积法沉积在导电基体表面的Fe‑Co‑Ni‑C镀层。本发明的Fe‑Co‑Ni‑C尿素氧化电极具有低的尿素氧化过电位,能够作为碱性电解水尿素氧化电极材料使用;Fe‑Co‑Ni‑C镀层表面具有多个凸起的小纳米颗粒,从而使镀层具有多个反应活性位点,进而提高Fe‑Co‑Ni‑C电极的催化性能;同时电沉积法使Fe‑Co‑Ni‑C镀层与基底材料结合牢靠,能够减少电极材料在尿素氧化反应过程中的脱落现象,极大地提高了电极的电化学稳定性。
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公开(公告)号:CN115852274A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211652751.2
申请日:2022-12-16
申请人: 江苏科技大学
摘要: 本发明公开了一种提高Zr基非晶合金室温拉伸塑性的方法,所述方法采用冷热循环提高非晶合金中纳米尺度的结构非均匀性,随后利用高频振动压头在非晶合金表面制备微米尺度非均匀结构阵列。从纳米尺度上在非晶合金中激活更多的流变单元,进一步通过微米尺度的非均匀结构阵列阻碍非晶合金塑性变形中主剪切带的扩展,促进复合剪切带的产生,在纳米和微米尺度非均匀结构及其应力场的多重耦合作用下,提高微纳复合非均匀结构非晶合金的室温拉伸塑性。该发明对推动高性能非晶合金作为结构材料的应用具有重要应用价值。
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公开(公告)号:CN113279010B
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202110551569.7
申请日:2021-05-20
申请人: 江苏科技大学
IPC分类号: C25B11/052 , C25B11/075 , C25B11/061 , C25B1/04 , C25D9/08 , C25D7/00
摘要: 本发明公开一种高催化活性的Fe‑Se析氢电极及其制备方法,首先将导电基体进行预处理,然后通过电沉积的方式在预处理的导电基体上沉积Fe、Se元素,形成具有高析氢催化活性和电化学稳定性的Fe‑Se析氢电极。合成的Fe‑Se析氢电极具有较低的析氢过电位和电化学稳定性,可广泛地作为碱性电解水析氢电极材料,采用恒电位电沉积,制备过程时间短,所需设备简单,可以获得成分均匀,晶粒尺寸细小,厚度一致,内应力小的镀层,采用电沉积技术可获得与基底材料结合牢靠的Fe‑Se析氢电极材料,防止了电极材料在析氢反应过程中的脱落现象,极大地提高了电极的稳定性。采用该方法所制备的Fe‑Se析氢电极可广泛应用于碱性电解水制氢工业,具有显著的实用价值和经济价值。
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公开(公告)号:CN109280893B
公开(公告)日:2020-12-08
申请号:CN201811137918.5
申请日:2018-09-28
申请人: 江苏科技大学
摘要: 本发明是一种熔盐电沉积金属基复合连接体的制备方法,复合连接体由从内至外依次为金属基体、CrN薄膜层、金属Co层和金属Mn层复合组成,该制备方法包括以下步骤:(1)金属基体表面预处理(2)采用磁控溅射在金属基体上制备CrN薄膜层(3)采用熔盐电解质依次电沉积Co金属涂层和Mn金属涂层(4)高温热处理CrN复合涂层、Co复合涂层、Mn复合涂层,该制备方法应用于固体氧化物燃料电池。本发明采用熔盐电解质沉积制备具有高温导电性和抑制铬化物挥发的复合氧化物涂层,致力于优化固体氧化物燃料电池金属连接体的性能,以实现商业化。
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公开(公告)号:CN109465368B
公开(公告)日:2020-02-11
申请号:CN201811354274.5
申请日:2018-11-14
申请人: 江苏科技大学
摘要: 本发明是一种大截面比复杂形状突变轴类铝合金锻件制坯成形方法,所述成型方法包括如下步骤:(1)确定制坯件原始棒料的毛坯尺寸;(2)制坯件第2段部分的成形;(3)制坯件第1段部分的成形;(4)制坯件第4段部分的成形;(5)制坯件第5段部分的成形。本发明提出一种大截面比复杂形状突变轴类铝合金锻件制坯成形方法,从根本上改变了传统顶锻采用的开式聚集粗大截面的方式,通过全模腔内闭式成形,解决了复杂形状粗大截面的单次聚集成形,并且实现了对杆部形状的成形控制,进一步优化了坯料形状,提高效率的同时显著提高总体锻件质量并降低了生产成本。
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公开(公告)号:CN110468431A
公开(公告)日:2019-11-19
申请号:CN201910929719.6
申请日:2019-09-27
申请人: 江苏科技大学
摘要: 本发明公开了一种铬-石墨烯复合涂层的制备方法,通过环保型Cr3+电镀液在黄铜基体上沉积铬-石墨烯复合涂层,电镀液包括100~120g/L氯化铬、30~50g/L甲酸铵、15~20g/L无水乙酸钠、100~140g/L氯化铵、30~45g/L硼酸、8~12g/L溴化铵、15~25g/L尿溶素胶、加0.入02到-0C.1rg3/+电L十镀二液烷中基,通硫过酸电钠以沉及积1即~4可g/得L到糖铬精-。将石墨石墨烯烯复合涂层。该种铬-石墨烯复合涂层制备过程中不会对人体健康和自然环境造成危害,制备工艺简便;得到的复合涂层硬度、耐磨性能有非常明显的提高,且耐腐蚀性能有明显改善。
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公开(公告)号:CN110096741A
公开(公告)日:2019-08-06
申请号:CN201910238193.7
申请日:2019-03-27
申请人: 江苏科技大学
摘要: 本发明公开了一种预测模型及改进遗传算法的预锻成形模具设计方法,包括以下步骤:定义表征预成形模具型腔的设计点坐标变量,确定锻造优化目标函数。采用优化的拉丁方方法,确定多尺度跨特征的实验设计方案。采用数值模拟方法,对所有实验方案进行仿真模拟,并获得其相应的目标函数值。建立多目标函数归一化数据处理方法,构建预测模型以实现对任意实验设计方案的目标函数值进行高效、可靠预测。将已建立的数学预测模型与改进的遗传算法相结合,开展优化解的全局搜索过程,并获得最优的设计方案。该方法通过将数值模拟技术与最优化理论及拟合算法相结合,实现对叶片锻造预成形模具型腔的最优化设计。
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公开(公告)号:CN109280893A
公开(公告)日:2019-01-29
申请号:CN201811137918.5
申请日:2018-09-28
申请人: 江苏科技大学
CPC分类号: C23C14/35 , C23C14/0641 , C23C28/322 , C23C28/34 , C25D3/66 , C25D5/10 , H01M8/0297
摘要: 本发明是一种熔盐电沉积金属基复合连接体的制备方法,复合连接体由从内至外依次为金属基体、CrN薄膜层、金属Co层和金属Mn层复合组成,该制备方法包括以下步骤:(1)金属基体表面预处理(2)采用磁控溅射在金属基体上制备CrN薄膜层(3)采用熔盐电解质依次电沉积Co金属涂层和Mn金属涂层(4)高温热处理CrN复合涂层、Co复合涂层、Mn复合涂层,该制备方法应用于固体氧化物燃料电池。本发明采用熔盐电解质沉积制备具有高温导电性和抑制铬化物挥发的复合氧化物涂层,致力于优化固体氧化物燃料电池金属连接体的性能,以实现商业化。
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公开(公告)号:CN106587938A
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201610998220.7
申请日:2016-11-14
申请人: 江苏科技大学
IPC分类号: C04B35/01 , C04B35/626 , C04B35/622 , H01M8/0297
CPC分类号: C04B35/01 , C04B35/62222 , C04B35/626 , C04B2235/3262 , C04B2235/3281 , C04B2235/443 , C04B2235/96 , C04B2235/9607 , H01M8/0297
摘要: 具有高温导电性的尖晶石粉末及其合成方法和应用,将络合剂柠檬酸和粘结剂聚乙烯吡咯烷酮依次溶于蒸馏水中,再溶入Cu盐和Co盐,最后加入硝酸锰溶液;所得混合溶液室温条件下磁力搅拌2~3h,然后在40℃保温4~6h,在80℃保温2~4h,在100℃保温2‑4h,形成胶体;升温到220℃保温8~15h,有机物挥发,形成固体粉末。本发明改善了固体氧化物燃料电池氧化性气氛中金属连接体的高温抗氧化性能和导电性能,抑制金属基体中Cr扩散而引起的阴极毒化,该材料可以用于制备金属连接体表面作为耐蚀导电层。
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