一种锂离子电池负极用多孔铜箔的制备技术

    公开(公告)号:CN109728254A

    公开(公告)日:2019-05-07

    申请号:CN201811468960.5

    申请日:2018-12-03

    申请人: 浙江大学

    摘要: 本发明公开了一种锂离子电池负极用多孔铜箔的制备技术,采用化学腐蚀法在铜箔上获得多孔结构,步骤包括:在高分子绝缘薄膜上形成若干贯穿薄膜厚度的孔洞,将带孔的薄膜裹覆在一个钛阴极辊表面,钛阴极辊浸没在电解液槽内;将铜箔绕过上述钛阴极辊表面,钛阴极辊旋转使铜箔连续运动,同时在铜箔与钛阴极辊之间施加一个脉冲电压,铜箔为正极,钛阴极辊为负极;在电解液作用下,铜箔局部放电,位于与绝缘薄膜孔洞对应位置的铜箔溶解,在铜箔上形成与绝缘薄膜多孔结构一致的孔洞分布;之后经过去离子水清洗之后,获得多孔铜箔。

    一种高速铁路接触线用铜合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN106906378B

    公开(公告)日:2019-01-11

    申请号:CN201710218266.7

    申请日:2017-04-05

    申请人: 浙江大学

    摘要: 本发明公开了一种高速铁路接触线用的铜合金,所述铜合金含有Co、Ti或Ta、以及Cu,其中Co重量百分比为0.6%~1.2%、Ta为0.61%~1.24%或者Ti为0.16%~0.33%、为余量为铜;且Ta或者Ti与Co结合形成Co3Ta或者Co3Ti化合物;该化合物与Cu基体存在cube‑on‑cube位向关系,且两者的相界面为全共格相界面。本发明还提供了所述铜合金的制备方法,通过水平连铸系统进行熔化铸造形成铸棒、然后进行热挤压、退火,制得所述铜合金。本发明制得的铜合金具有高强高导特点,强度能达到520 MPa以上,可以用作时速在400公里以上的高速铁路接触线材料。

    一种高强高韧不锈钢及其加工方法

    公开(公告)号:CN106011678B

    公开(公告)日:2017-12-15

    申请号:CN201610437107.1

    申请日:2016-06-17

    申请人: 浙江大学

    摘要: 一种高强高韧不锈钢及其加工方法,该不锈钢包含如下特征:(1)所述不锈钢含有重量百分比为0.01%~0.1%的C,0.05%~0.2%的N,不高于0.03%的P,不高于0.003%的S,0.5~1%的Si,1.0~2.0%的Mn,15%~17%的Cr,5%~7%的Ni,其余为Fe;(2)所述不锈钢包含奥氏体和应变诱发马氏体组织,其中马氏体为不规则的近似纺锤体形状,其长轴平均尺寸在50~1000 nm之间,短轴平均尺寸在20~500 nm之间,马氏体在不锈钢中的体积百分比为0.1~20%;马氏体与奥氏体的界面存在一个元素偏聚层,该偏聚层厚度为1~20 nm,层内Ni、Mn、N、Si元素的含量分别是各元素在不锈钢中平均含量的1.2~3倍。本发明制得的不锈钢具备高强高韧性,屈服强度提高至1000 MPa以上且延伸率保持在30%以上,避免了传统材料加工技术固有的强度与塑性此消彼长的矛盾。

    一种锡不完全填充碳壳的碳包锡纳米材料的制备方法

    公开(公告)号:CN105655557A

    公开(公告)日:2016-06-08

    申请号:CN201610029753.4

    申请日:2016-01-18

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: H01M4/36 H01M4/38 H01M10/0525

    摘要: 一种锡不完全填充碳壳的碳包锡纳米材料的制备方法,包括将普通滤纸剪成条状置于烘箱中干燥待用;形成SnO2乙醇溶液;将SnO2乙醇溶液逐滴滴到干燥好的滤纸上;载有SnO2的滤纸放入石英舟中,然后将该石英舟放到CVD炉的恒温区,通入Ar气直到排净CVD炉的石英管中的空气,将CVD炉升温到反应温度通入C2H2气体,保温;停止通C2H2气体,持续通Ar气,升温到900℃-1100℃,并保温30-180分钟,后自然冷却到室温;停止通Ar气,打开石英管,取出样品,研磨。本发明具有能使碳壳与锡球之间存在间隙,该间隙成为锡在嵌锂和脱锂时体积膨胀时的缓冲空间的优点。

    用于透射电镜的原位拉伸试样的制备方法

    公开(公告)号:CN103954487A

    公开(公告)日:2014-07-30

    申请号:CN201410172126.7

    申请日:2014-04-28

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: G01N1/28

    摘要: 用于透射电镜的原位拉伸试样的制备方法,包括以下步骤:选取符合低指数带轴入射的区域:对样品进行电解抛光,使样品的厚度抛光到试验需要的厚度,样品的表面平整光亮洁净;用扫描电镜的背散射电子衍射技术测定各晶粒的取向,选定恰好符合低指数带轴的晶粒,并标记选定的晶粒;选定的晶粒作为符合低指数带轴入射的区域;使用聚焦离子束加工技术在选定的晶粒内预制一道裂口,在原位拉伸时,样品将在裂口处优先变形。本发明具有通过透射电镜能够很容易地找到符合低指数带轴入射的区域,能够实现实时动态地观察目标区域的高分辨像的目标的优点。

    新型直接硼氢化钠燃料电池用Fe/N/C阴极生产技术

    公开(公告)号:CN102751512B

    公开(公告)日:2014-07-16

    申请号:CN201210263789.0

    申请日:2012-07-29

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: H01M4/88 H01M4/90

    摘要: 本发明提供一种制备Fe/N/C阴极的工业生产技术,该阴极可直接用于直接硼氢化钠燃料电池。该技术包括多孔石墨烯网络的制备、纳米铁的负载和氮掺杂的原位处理、阴极和膜组件的制备等过程。使用本发明提供的技术可以实现Fe/N/C中石墨烯片层的可控生长和阴极的连续生产。且避免传统工艺的憎水处理环节,显著简化了燃料电池阴极的制作流程,对促进燃料电池实用化具有重要意义。

    一种增材制造用Cu-(Cr2Nb)复合粉末的制备技术

    公开(公告)号:CN118127354A

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN202410113560.1

    申请日:2024-01-26

    申请人: 浙江大学

    摘要: 本发明公开了一种铜铬铌复合粉末及制备方法以及在增材制造中的应用。铜铬铌复合粉末由Cu粉和Cr2Nb纳米粉复合而成,不规则的Cr2Nb纳米粉镶嵌在铜微球表面形成类芝麻球的微结构。本发明采用两步球磨法制得该复合粉末,首先通过电弧熔炼技术制备成分为Cr2Nb的合金铸锭,将铸锭进行机械破碎再进行高速球磨为不规则细粉,过筛留取Cr2Nb纳米级粉末;然后纳米级Cr2Nb粉与球形纯铜粉装入通过低速球磨,获得类芝麻球微结构的Cu‑(Cr2Nb)复合粉末。将该复合粉末作为L‑DED所用粉末原料,使用激光增材工艺制造铜铬铌合金块体,在增材制造中,本发明的铜铬铌复合粉末具有铜铬铌成分均匀、流动性高、对红外激光反射率低等优点。

    一种用于激光增材制造的铜铬铌复合粉末及制备方法

    公开(公告)号:CN118123014A

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN202410113568.8

    申请日:2024-01-26

    申请人: 浙江大学

    摘要: 本发明公开了一种用于激光增材制造的铜铬铌粉末的制备方法,包括步骤1)准备单质粉末,选择形状为球形、粒径范围为180~200μm的纯铜粉末;粒径范围为5‑20μm、形状不规则的纯铬、纯铌粉末。将纯铜粉于还原气氛下退火,将纯铬、纯铌粉末在真空干燥;2)在氩气保护的条件下,将纯铜、纯铬、纯铌粉末放入球磨罐混合,在行星球磨机中低速球磨,得到所述铜铬铌粉末。制得的铜铬铌粉末为球形铜粉表面镶嵌有不规则的铬和铌粉末,具有类芝麻球的特殊微结构。该结构的铜铬铌粉末用于激光增材制造具有好的流动性以及对红外激光低的反射率,激光增材制造制得的铜铬铌合金缺陷少、力学电学性能好。

    一种基于光泽度测量技术的铜箔表面氧化分析方法

    公开(公告)号:CN114965381A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210457806.8

    申请日:2022-04-28

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: G01N21/57

    摘要: 本发明公开了一种基于光泽度测量技术的铜箔表面氧化分析方法。所述氧化分析方法,利用铜箔氧化前后光泽度衰减值来获取铜箔表面氧化程度的量化数据,制定铜箔表面氧化前后的光泽度衰减值与表面氧化程度的标准曲线;将标准曲线用于铜箔的任意氧化工艺处理后的表面氧化程度判定。其中制定标准曲线方法为:测定铜箔试样的初始光泽度,将铜箔试样加热氧化,测定不同氧化程度的铜箔试样的光泽度;获得氧化前后的光泽度衰减值;获得铜箔试样加热氧化后的氧化膜厚度,将光泽度衰减值与氧化膜厚度值为坐标制得标准曲线。本发明采用光泽度作为判断铜箔表面氧化程度的指标,操作简单且具有良好的稳定性和准确性。