一种大尺寸超薄金属基密度梯度材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN108620593B

    公开(公告)日:2019-12-24

    申请号:CN201810373276.2

    申请日:2018-04-24

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明涉及一种大尺寸超薄金属基密度梯度材料及其制备方法和应用。所设计的成品中存在密度呈梯度变化的区域和/或密度呈连续变化的区域;其厚度小于等于3mm且其他两个维度中至少有一个维度的尺寸超过50mm。成形方法为:先预压致孔剂最多的原料粉体得到第一预压坯,然后在第一预压坯上铺设设定粉体,再预压,得到第二预压坯;如此重复直至预压完成,经烧结和脱除致孔剂处理,得到成品。当基体为铝基时,本发明实现样品的密度在1.3‑2.7g/cm3之间的梯度分布,同时在总厚度不超过2mm的前提下梯度层最多可以有10层。本发明制备得到的金属基密度梯度材料性能优异,可以广泛应用于航空航天,国防军工等领域。

    一种利用镍钴渣料制备镍钴锰三元材料前驱体的方法

    公开(公告)号:CN106611841B

    公开(公告)日:2019-10-11

    申请号:CN201611180242.9

    申请日:2016-12-19

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种利用镍钴渣料制备镍钴锰三元材料前驱体的方法,包括以下步骤:步骤(1):镍/钴摩尔比为3/1~8/1的镍钴渣料在pH为1~5、30~80℃下酸浸处理,随后经固液分离得镍钴摩尔比为1∶0.9~1.1酸浸渣料;步骤(2):酸浸渣料经双氧水还原浸出、化学除杂、萃取净化得镍钴溶液;步骤(3):以镍钴溶液中配入硫酸锰,经共沉淀制得镍钴锰三元材料前驱体。本发明中,所述的镍钴渣料在所述的pH和温度下的协同浸出下,有助于制得摩尔比接近1∶1的酸浸渣料,随后再进行所述的还原浸出、除杂、净化以及共沉淀,进而一步制得符合要求的镍钴锰三元材料前驱体。

    一种钛合金表面原位生成的Ti5Si3弥散增强Al3Ti基复合梯度涂层及制备方法

    公开(公告)号:CN108251835B

    公开(公告)日:2019-08-27

    申请号:CN201810098011.6

    申请日:2018-01-31

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明涉及钛合金表面改性领域,具体涉及一种钛合金表面原位生成的Ti5Si3弥散增强Al3Ti基复合梯度涂层及制备方法。所述复合梯度涂层为:在钛合金表面原位生成第1梯度层,然后依次在第N‑1梯度层上原位生成第N梯度层;任意一梯度层均为Ti5Si3弥散增强Al3Ti基复合梯度层;在所有的涂层中存在第i梯度层,所述第i梯度层中Ti5Si3的含量大于第i‑1梯度层中Ti5Si3的含量,同时所述第i梯度层中Ti5Si3的含量大于第i+1梯度层中Ti5Si3的含量;第1梯度层至第i梯度层以及第i+1梯度层至第N梯度层中,Ti5Si3的含量随层数的增加而依次递增;所述i大于等于2小于等于N‑1。

    一种Al2O3/Al/Mg层状密度梯度材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN108823626A

    公开(公告)日:2018-11-16

    申请号:CN201810518126.6

    申请日:2018-05-27

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明具体涉及一种超薄Al2O3/Al/Mg层状密度梯度材料及其制备方法和应用。所述Al2O3/Al/Mg密度梯度材料包括Al2O3层、Al层或铝合金层、Mg层或Mg合金层;所述Al2O3层采用微弧氧化在铝或铝合金表面原位制备而成,所述Al2O3层的厚度为20-100微米;所述Al2O3层与Al层或铝合金层的厚度比为1-5:10-25;所述Al层或铝合金层与Mg层或Mg合金层之间的界面结合强度大于等于25MPa。其制备方法为:通过设计电解液,以微弧氧化技术为基础,在短时间内得到致密层较厚的Al2O3/Al/Mg层状密度梯度材料。本发明所设计和制备的Al2O3/Al/Mg密度梯度材料,具有高表面硬度,可实现高效吸收与耗散碎片的动能。其特别适用于航空航天领域。

    一种煤的高效生物脱硫方法

    公开(公告)号:CN103937576B

    公开(公告)日:2015-08-12

    申请号:CN201410180259.9

    申请日:2014-05-02

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种煤的高效生物脱硫方法,该方法先用粉碎机将煤的粒度粉碎至150目以下。选用三株细菌,氧化硫硫杆菌、喜温硫杆菌和施氏假单胞菌。脱硫过程具有顺序性,先用施氏假单胞菌脱除煤中的有机硫。一期脱硫结束后,将氧化硫硫杆菌和喜温硫杆菌按照一定的细菌总数比制成脱硫液,再进行煤炭的无机硫脱除,将脱硫处理后的煤经水洗、过滤、烘干即可。脱硫后的煤,其全硫脱除率高达57.8%,该方法操作简单、处理条件温和、成本低廉,并且有效保留了煤炭中的有效成分,是一种市场前景非常广阔的脱硫技术。

    一种萃取剂的应用及从氨性溶液中萃取锌的方法

    公开(公告)号:CN101880770A

    公开(公告)日:2010-11-10

    申请号:CN201010241374.4

    申请日:2010-07-30

    Applicant: 中南大学

    CPC classification number: Y02P10/234

    Abstract: 本发明涉及一种萃取剂的应用及从氨性溶液中萃取锌的方法。采用新型高效萃取剂2-乙酰基-3-氧代-二硫代丁酸烷基酯与稀释剂磺化煤油以及破乳剂磷酸三丁酯(TBP)组成有机相,从氨性溶液中萃取Zn(II),采用硫酸反萃,使氨性溶液中的锌分离富集,转化成硫酸锌溶液,并再生有机相。本发明合成的新型高效萃锌剂具有以下特点:1)在较广的pH值范围内可从低浓度锌的氨性溶液中将锌提取富集,2)萃取速度快,分相快,不乳化、不出现第三相,可用硫酸作为反萃剂。总之,本发明可以高效、快速、清洁地分离富集氨性溶液中锌,全过程无废水、废渣和废气排放,是一种环境友好的锌萃取剂和萃锌方法。

    一种基于孔隙结构表征煤氧化程度的方法

    公开(公告)号:CN119064242A

    公开(公告)日:2024-12-03

    申请号:CN202411490780.2

    申请日:2024-10-24

    Abstract: 本发明公开了一种基于孔隙结构表征煤氧化程度的方法,先通过模拟实验获得不同氧化程度的煤样;采用CT扫描‑三维重构技术确定不同氧化程度煤样各自的孔隙结构,进而得到各煤样对应的总比表面积、总孔容、孔隙率和分形维数的参数;接着采用熵权法得出总比表面积、总孔容、孔隙率和分形维数四个指标的权重,进而根据得出的权重得出煤氧化表征指数,最终确定表征煤氧化程度的煤氧化表征指数分类标准;最后从所需测试煤氧化程度的位置采集煤样,经过处理得出该煤样的煤氧化表征指数并根据分类标准,最终得出所需测试位置的煤氧化程度。该方法能有效降低环境影响,使其测定的煤氧化程度准确性较高,为后续研究煤自燃情况提供数据支撑。

    基于离线迭代控制的列车-轨道-桥梁耦合系统控制方法

    公开(公告)号:CN116594299A

    公开(公告)日:2023-08-15

    申请号:CN202310513051.3

    申请日:2023-05-09

    Abstract: 本发明公开了一种基于离线迭代控制的列车‑轨道‑桥梁耦合系统控制方法,根据离线迭代控制方法进行信号加载控制。加载设备根据驱动位移时程信号进行加载;轮轨接触模拟设备模拟轮轨接触关系;物理试验试件测试模块的输出响应输入数值仿真模块;计算数值仿真模块的输出响应与当前驱动位移时程信号之间的响应误差,若响应误差小于容许限值,视试验子结构与数值子结构之间的耦合响应达到真实状态,利用驱动位移时程信号测试物理部件;否则,利用逆系统动态响应模型以及响应误差修正驱动位移时程信号,作为下一次迭代的驱动位移时程信号。本发明通过离线迭代的方法规避车桥耦合混合试验中对加载设备实时控制和数值仿真实时计算的要求。

    一种镁合金薄板的生产方法

    公开(公告)号:CN112718860B

    公开(公告)日:2022-03-22

    申请号:CN202011021806.0

    申请日:2020-09-25

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于制备高强高塑性镁合金薄板的生产方法,包括将镁合金粉末压制成型、烧结、烧结坯表面处理、烧结坯连续热轧+叠层热轧、热轧整形+退火、精整切边;所述烧结坯表面处理是指在轧制前对表面进行打磨处理,以去除表面的污物和氧化皮,并对打磨后的样品表面涂一层耐热树脂。本发明所述的一种镁合金薄板的生产方法,与铸轧镁合金板材的生产方法相比,单道次变形量大,且无需进行中间退火,极大的缩短了镁合金板材的生产流程,同时通过叠层轧制使烧结态镁合金板材的组织致密性更高,晶粒更加细小,突破了粉末冶金材料的尺寸限制,所得到的镁合金板材强塑性优异,具有良好的综合性能,抗拉强度≥330MPa,延伸率≥20%。

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