镁合金及其用作抗肿瘤植入材料或者磁热疗介质的用途

    公开(公告)号:CN116254445A

    公开(公告)日:2023-06-13

    申请号:CN202310057242.3

    申请日:2023-01-16

    Abstract: 本申请涉及一种具有Al2Ca第二相的Mg‑Al‑Ca三元镁合金,其通式为MgxAlyCaz,其中x、y和z分别表示Mg、Al和Ca占所述Mg‑Al‑Ca三元镁合金总质量的质量百分比,x、y、z以及不可避免的杂质的质量百分比之和等于100%,且该不可避免的杂质的质量百分比≤0.05%,y为3‑8%,z为0.3‑3%,且y≥2z。本申请还涉及Mg‑Al‑Ca三元镁合金的制备方法及其用作抗肿瘤植入材料或者磁热疗介质的用途。该Mg‑Al‑Ca三元镁合金在所述的成分、工艺范围内仅生成均匀流线分布的亚微米级Al2Ca第二相。对Mg‑Al‑Ca合金丝材进行磁热加热,结合其较快的降解速率,可以抑制大直径肿瘤的生长,其肿瘤抑制效果明显优于纯镁。

    一种非热处理高强韧压铸铝合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN115029588A

    公开(公告)日:2022-09-09

    申请号:CN202210646779.9

    申请日:2022-06-08

    Abstract: 本发明涉及一种非热处理高强韧压铸铝合金及其制备方法,该铝合金包含按重量百分比计的如下元素:Ce:6~8wt.%,Mg:1.4~2.8wt.%,Si:0.8~1.6wt.%,不可避免杂质元素小于或等于0.3wt.%,余量为Al元素。本发明将稀土元素Ce与元素Mg、Si通过严格的摩尔分数比,以AlCeSi相作为α‑Al晶粒的形核基底,实现对合金晶粒的细化;以AlCeSi相、Al11Ce3相(或Mg2Si相)作为第二相颗粒,实现对合金的第二相强化;较大冷速的压铸工艺可以获得含Mg元素的α‑Al固溶体,实现对合金的固溶强化,从而在获得较高强度的同时兼具一定的塑性。所述铝合金的制备工艺为压力铸造,无需经过后续的热处理,铸态下屈服强度大于140MPa,抗拉强度大于250MPa,延伸率大于10%,并且具有良好的压铸性能。

    一种含有高固溶度稀土元素的高导热镁合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN114351022A

    公开(公告)日:2022-04-15

    申请号:CN202210028442.1

    申请日:2022-01-11

    Abstract: 本发明提供了一种含有高固溶度稀土元素的高导热镁合金,其特征在于,包括:RE,RE在高导热镁合金中的质量分数为4%~16%,且在镁中的极限固溶度≥0.8at.%;Al,Al与RE的原子比在0.3~4;余量为Mg及不可避免的杂质;高导热镁合金的微观组织包括第一相和第二相,第一相包括Mg基体和固溶在镁基体中的RE,固溶在镁基体中的RE在第一相中的原子数百分比为0.05~0.2%,第二相包括Mg‑RE相和Al‑RE相,该高导热镁合金在常温下的热导率≥100W/(m·K)。本发明的高导热镁合金与现有的含有高固溶度稀土元素的镁合金相比,导热性能明显提升。本发明还提供了一种制备高导热镁合金的方法。

    一种三维骨架结构金属增强铝基复合材料及制备方法

    公开(公告)号:CN113881875A

    公开(公告)日:2022-01-04

    申请号:CN202111192272.2

    申请日:2021-10-13

    Abstract: 本发明涉及一种金属基复合材料,具体涉及一种三维骨架结构金属增强铝基复合材料及制备方法,该复合材料由具有三维骨架结构的增强体预制块和铝基体组成,增强体在铝基复合材料中的体积分数为30%‑70%;包括如下步骤:S1:通过增材制造技术制备增强体预制块;S2:在保护气氛下熔化铝基体,得到金属铝熔体;S3:将增强体预制块预热并保温后,与模具一同置于压力机中,将金属铝熔体浇注至模具中,控制压力机台面温度,进行压力浸渗;S4:泄压后自然冷却至室温,得到三维骨架结构金属增强铝基复合材料。与现有技术相比,本发明能在明显改善复合材料强度和模量的情况下,提高铝基复合材料的导热性能,实现了铝基复合材料综合性能的提高。

    一种燃料电池双极板防腐涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN111900426A

    公开(公告)日:2020-11-06

    申请号:CN202010747313.9

    申请日:2020-07-29

    Abstract: 本发明涉及一种燃料电池双极板防腐涂层及其制备方法,该防腐涂层包括涂覆在金属极板表面的导电胶体层,以及设置在导电胶体层上的疏水碳纤维布层。与现有技术相比,本发明利用疏水碳纤维布阻止金属极板与电池环境中腐蚀介质的接触,有效保护了极板,电池环境下腐蚀速度可降低至10-8~10-7A/cm2,同时利用导电胶体与碳纤维布优异的导电性能,接触电阻在1.4Mpa下约为10~30mΩcm2,保证燃料电池双极板性能的发挥,且制备方法简单高效。

    一种Mg-Al-Si系合金中Mg2Si相的细化方法

    公开(公告)号:CN110468294A

    公开(公告)日:2019-11-19

    申请号:CN201910899941.6

    申请日:2019-09-23

    Abstract: 本发明公开了一种Mg-Al-Si系合金中Mg2Si相的细化方法;在Mg-Al-Si系合金熔炼过程中,在必须的温度范围内,以Mg-Ce中间合金形式添加0.1%-0.8%的Ce元素,并经过一定时间的孕育和变质处理,有效细化了Mg-Al-Si系合金凝固析出Mg2Si相。本发明提高了材料在室温和高温下的力学性能,合金的强度和塑性得到了明显提升;制得的Mg-Al-Si-Ce合金不需经过后续热处理,合金中粗大的Mg2Si相发生改性,尺寸显著减小,室温下抗拉强度达到134MPa,塑性3.3%,150℃下抗拉强度达到128MPa,塑性10.1%,200℃下抗拉强度达到101MPa,塑性8.7%。

    一种镁空气电池用碳负载Pt-Mo合金催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN105289600B

    公开(公告)日:2019-07-05

    申请号:CN201510817783.7

    申请日:2015-11-23

    Abstract: 本发明公开了一种碳负载Pt‑Mo合金催化剂的制备方法及其在镁空气电池中的应用。在惰性气氛中,采用浸渍还原法,水作为溶剂,硼氢化钠作为还原剂,在常温下还原含Pt、Mo的前驱体,合成了碳负载Pt‑Mo合金催化剂,所得产物具有良好的合金化程度,纳米金属颗粒的形貌规整,与相同条件下制备的同等金属担载量的碳负载Pt催化剂相比,具有优异的氧还原催化活性,在镁空气电池体系中具有更高的电压平台和比容量。本发明提供了一种工艺简单、成本低的碳负载Pt‑Mo合金催化剂制备方法,具有良好的应用前景。

    高强度高电导率铝钪合金及其制备方法和用途

    公开(公告)号:CN106676334B

    公开(公告)日:2019-05-24

    申请号:CN201611132305.3

    申请日:2016-12-09

    Abstract: 本发明提供了一种高强度高电导率铝钪合金及其制备方法和用途,该合金的成分含量为:钪Sc的含量为0.2~0.4wt%,锆Zr的含量为0.01~0.15wt%,锰Mn的含量为0.1~0.3wt%,其他杂质元素含量≤0.1%,其余为铝Al。具体制备方法为:以纯Al锭、AlSc中间合金、AlZr中间合金、AlMn中间合金为原料,按比例配置放入熔炼炉中,对熔体搅拌、精炼、净化、除气、扒渣静置处理后浇注成铸锭,然后按挤压比25挤压成铝合金棒材,棒材经过分级热处理,再通过拉丝机拉制成高强铝合金线材。本发明制备的含Sc铝合金导线的电导率≥61%IACS,合金抗拉强度大于240Mpa,屈服强度大于160Mpa,延伸率达8%,长期运行温度可达200℃。

    一种含NiB12的可逆复合储氢材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN108059126A

    公开(公告)日:2018-05-22

    申请号:CN201711262502.1

    申请日:2017-12-04

    Abstract: 本发明公开了一种含NiB12的可逆复合储氢材料,包含重量百分比为10%~50%的NiB12、重量百分比为50%~90%的NaBH4。本发明还提供了可逆复合储氢材料的制备方法及其用途。本发明含有NiB12的可逆复合储氢材料具有合适的NiB12和NaBH4的含量比例,提高了储氢材料的动力学性能,放氢温度更低;显示较好的储氢和放氢的可逆性。制备本发明公开的含NiB12的可逆复合储氢材料的方法简便,易操作,安全环保,有利于实现工业化扩大应用。

Patent Agency Ranking