Ni-Nb-Zr系大块非晶合金
    51.
    发明公开

    公开(公告)号:CN1962920A

    公开(公告)日:2007-05-16

    申请号:CN200610154726.6

    申请日:2006-11-21

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了Ni-Nb-Zr系大块非晶合金。该系大块非晶合金包含体积分数50-100%的非晶相,该系合金的结构式为Ni100-a-bNbaZrb,其中a为Nb元素的原子百分数,b为Zr元素的原子百分数,35<a<45,0<b<9.9。该系大块非晶合金成分简单,只包含三种元素,强度高达3GPa,硬度高,热稳定性、耐蚀性优异。

    热分解制备单分散锗纳米晶的方法

    公开(公告)号:CN1827863A

    公开(公告)日:2006-09-06

    申请号:CN200510061750.0

    申请日:2005-11-30

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种热分解制备单分散锗纳米晶的方法。采用氯化锗与油胺发生加成反应后的产物油胺锗作为锗源,在290℃下回流7h制备了尺寸均一,表面被表面活性剂包裹的Ge纳米晶粒子。根据实验结果找到了一种最佳制备单分散Ge纳米晶粒子的方法。这种制备具有单分散性Ge纳米晶的方法成本低,方法简单,对于研究纳米材料性能的形貌和尺寸依赖性具有重大的意义,同时在光学器件的设计、制造中具有很高的实用价值。

    一种具有强度-塑性协同效应的新型中熵合金材料

    公开(公告)号:CN113308634A

    公开(公告)日:2021-08-27

    申请号:CN202110371153.7

    申请日:2021-04-07

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种具有强度‑塑性协同效应的新型中熵合金材料,其成分原子百分比为Alx(CoNiV)100‑x(x=0.01‑10%),采用一种简单的沉淀强化方法,可以获得极高的比屈服强度。同时其具有从低温到中温的持续优异的强度‑塑性协同作用以及高温下的超塑性行为。该合金材料成分的发现为在较宽的温度范围内设计具有先进强度‑延性组合的沉淀强化轻质合金材料开辟了道路,并阐明了潜在的微观机制。

    可调控反射率的Zr-Cu-Al-Ti金属玻璃薄膜

    公开(公告)号:CN109371365B

    公开(公告)日:2020-10-16

    申请号:CN201811504028.3

    申请日:2018-12-10

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种调控Zr‑Cu‑Al‑Ti金属玻璃薄膜光学性质的方法。将Zr、Cu、Al、Ti金属原料合成靶材放在多靶磁控溅射镀膜设备的靶位上;基底采用硅单面抛光片,安装在基片架上,调节基片架到靶位的距离;腔体抽真空,将基底温度调至适当温度,然后充入氩气,调节腔内气压,溅射一定时间;将溅射后的硅单面抛光片取出,得到不同基底温度的Zr‑Cu‑Al‑Ti金属玻璃薄膜。本发明制备得到的不同基底温度的金属玻璃薄膜,在可见光波段具有明显不同的光学性质。尤其是具有明显的临界温度,较高温度下的金属玻璃薄膜反射率较高,可用作涂层材料,较低温度下的薄膜反射率较低,可作为良好的吸光材料。可用在光学窗口、微机电系统、手术无影灯和太阳能电池等领域,作为功能元件具有很广的应用前景。

    一种低熔点高导电高导热金属纳米颗粒的制备方法

    公开(公告)号:CN111112632A

    公开(公告)日:2020-05-08

    申请号:CN201911405428.3

    申请日:2019-12-30

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种低熔点高导电高导热金属纳米颗粒的制备方法,该方法先配置一定比例成分的低熔点、高导电、高导热液态金属,一般由元素镓、铟、锌、锡、锑、铋组成,和表面活性剂溶液,将液态金属滴入烧杯中,同时按一定比例将倒入表面活性剂溶液,再将超声探头进入溶液中一定深度,打开超声破碎仪,设置好温度、时间、振幅等参数,经一定振荡时间后,取振荡后液体,离心清洗,可制备低熔点、高导电、高导热金属纳米颗粒,颗粒粒径分布从10纳米到1000纳米之间。此种低熔点、高导电、高导热金属纳米颗粒制备方法简便,在常温环境中能较长时间保持稳定的颗粒状态。本发明方法制备过程简单快速高效,成本较低且易于实现,可用于工业化生产。

    可调控反射率的Zr-Cu-Al-Ti金属玻璃薄膜

    公开(公告)号:CN109371365A

    公开(公告)日:2019-02-22

    申请号:CN201811504028.3

    申请日:2018-12-10

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种调控Zr-Cu-Al-Ti金属玻璃薄膜光学性质的方法。将Zr、Cu、Al、Ti金属原料合成靶材放在多靶磁控溅射镀膜设备的靶位上;基底采用硅单面抛光片,安装在基片架上,调节基片架到靶位的距离;腔体抽真空,将基底温度调至适当温度,然后充入氩气,调节腔内气压,溅射一定时间;将溅射后的硅单面抛光片取出,得到不同基底温度的Zr-Cu-Al-Ti金属玻璃薄膜。本发明制备得到的不同基底温度的金属玻璃薄膜,在可见光波段具有明显不同的光学性质。尤其是具有明显的临界温度,较高温度下的金属玻璃薄膜反射率较高,可用作涂层材料,较低温度下的薄膜反射率较低,可作为良好的吸光材料。可用在光学窗口、微机电系统、手术无影灯和太阳能电池等领域,作为功能元件具有很广的应用前景。

    一种多元高熵合金薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN103898463A

    公开(公告)日:2014-07-02

    申请号:CN201410082293.2

    申请日:2014-03-07

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种多元高熵合金薄膜及其制备方法。其组成成分为NiCrCoCuFe五元高熵合金薄膜或者NiCrCoCuFeAl4.5六元高熵合金薄膜;制备方法步骤包括:将单面抛光过的硅片基体依次通过丙酮、酒精和去离子水进行超声清洗;抛光面向上晾干;将硅片基体和高熵合金块体靶材分别放入直流磁控溅射设备真空室中的样品台和蒸发源位置上;将气压抽真空,冲入氩气;关闭样品台和蒸发源的阀门并进行预溅射;转动样品台,打开阀门进行溅射,取出得到多元高熵合金薄膜。本发明方法,溅射速率稳定,获得厚度均匀的高熵合金薄膜材料;冷却速率快,有利于抑制金属间化合物的形成,促进单一固溶体相的形成;操作工艺简单易行,扩展了高熵合金材料的应用范围。

    无序合金微弹簧及其制备方法与曝光台

    公开(公告)号:CN103663363A

    公开(公告)日:2014-03-26

    申请号:CN201310644730.0

    申请日:2013-12-05

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种无序合金微弹簧及其制备方法与曝光台。弹簧结构为螺旋型,整体尺寸在百微米量级到毫米级别;材料为Ni-Nb基无序合金材料,杨氏模量大于180GPa,弹性极限大于2%。制备方法,1)制备一个PMMA光刻胶圆柱;2)将光刻胶圆柱夹持到曝光台上进行X-ray曝光;3)进行显影,得到显影后的制备弹簧的PMMA模具;4)用镍和铌金属在真空下氩气保护熔炼而成的靶材;5)通过磁控溅射制备无序合金薄膜层;6)释放得到无序合金微弹簧。本发明将X-ray光刻工艺与磁控溅射技术结合,突破了传统机械工艺制备亚毫米螺旋微型弹簧的尺寸瓶颈,填补了MEMS器件中无序合金螺旋微弹簧的空缺,拓展了3D金属微器件的加工思路,微弹簧表面平整光滑,形状理想。

    一种水热合成银硫化铟异质结构纳米材料的方法

    公开(公告)号:CN102923761A

    公开(公告)日:2013-02-13

    申请号:CN201210439520.3

    申请日:2012-11-06

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种水热合成银硫化铟异质结构纳米材料的方法。本发明先将银纳米线的酒精悬浮液溶于去离子水中并搅拌;然后往混合液中加入四水合三氯化铟晶体并磁力搅拌;再加入一定量的表面活性剂十六烷基三甲基溴化铵搅拌待其充分溶解;最后加入一定量的硫代乙酰胺,搅拌至完全溶解,把所形成的混合液作为合成银硫化铟异质结构材料的先驱体溶液;采用水热方法,将先驱体溶液在三口圆底烧瓶中回流加热,改变条件,能够得到不同形貌的纳米结构的材料。本发明具有反应体系简单,反应温度低,合成的银硫化铟材料结构新颖,复合材料合成的产率高,当其被用作锂电材料负极时,其可逆放电比容量高。另外,本发明具有相当好的可重复性和可操作性。

    一种合成石墨烯薄膜材料的方法

    公开(公告)号:CN102020263A

    公开(公告)日:2011-04-20

    申请号:CN201010218410.5

    申请日:2010-07-02

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种合成石墨烯薄膜材料的方法,该方法通过化学气相沉积的方法,采用氢气加甲烷的混合气氛,在铜基底上生长石墨烯薄膜;然后将生长了石墨烯薄膜的铜基底平放在表面被氧化了硅基底上,放入硝酸铁溶液中,将铜基底溶掉,此时石墨烯薄膜将沉在硅基底上;接下来将溶液稀释,再将沉有石墨烯的硅基底从溶液中取出用真空干燥箱烘干;再将沉有石墨烯的硅基底超声清洗后,放入通氩气保护的退货炉中退火即可制的高质量的石墨烯样品。本发明简化了原来制备石墨烯薄膜所需要的复杂的步骤,避免了化学方法所需要的剧毒试剂,提高了石墨烯薄膜的生产效率,制备的石墨烯薄膜经拉曼光谱仪测量证明性能良好,具有很好的可重复性。

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