一种强磁场热压制备金属靶材的装置及方法

    公开(公告)号:CN106467960B

    公开(公告)日:2019-02-01

    申请号:CN201610873939.8

    申请日:2016-09-30

    IPC分类号: C23C14/35 B22F3/14

    摘要: 一种强磁场热压制备金属靶材的装置及方法,属于粉末冶金技术领域。其制备装置,包括压头、模具、上下移动压杆、超导磁体、加热器、冷却水管道和支座;采用上述装置,制备方法包括如下步骤:(1)备料:称量金属粉;(2)装填;(3)磁场热压:磁场强度为0.5~6T;温度为200~1600℃,压力为10~80MPa,热压20~200min,空冷至室温,制得金属靶材;(4)机械加工:将金属靶材进行机械加工,制得表面光滑、平整的金属靶材。本方法将强磁场取向引入到热压工艺制备金属靶材工艺中,利用热压获得高密度;利用强磁场使金属粉的易磁化轴,朝磁场方向转动,从而获得具有良好取向。通过热压和强磁场的复合效应获得具有高密度、强织构的高质量磁控溅射靶材。

    一种高效生物/非生物混合制氢体系及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118421716B

    公开(公告)日:2024-09-24

    申请号:CN202410889849.2

    申请日:2024-07-04

    申请人: 东北大学

    IPC分类号: C12P3/00 C12R1/145

    摘要: 本发明属于发酵产氢领域,特别是涉及一种高效生物/非生物混合制氢体系及其制备方法和应用。现有技术中微生物产氢存在氢气/葡萄糖转化率低、生物相容性差、酸性介质中不稳定等问题。为解决上述问题,本发明先采用第三元素掺杂法制备L10‑FePt纳米颗粒,然后引入吡咯单体,制备L10‑FePt@PPy复合纳米颗粒;再将L10‑FePt和L10‑FePt@PPy分别与巴氏梭菌构成混合制氢体系L10‑FePt‑巴氏梭菌体系和L10‑FePt@PPy‑巴氏梭菌体系。本发明制备的材料生物催化性能高,具有良好的生物相容性,与产氢微生物组成的混合制氢体系产氢效率高,且在酸性介质中具有高稳定性和耐久性,为微生物发酵产氢能源工程的推进提供了一条新途径。

    一种钕铁硼磁体爆炸压制成型模具以及成型方法

    公开(公告)号:CN115971487A

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN202310276074.7

    申请日:2023-03-21

    申请人: 东北大学

    发明人: 裴文利 张亮 赵东

    IPC分类号: B22F3/08 B22F3/03 H01F1/057

    摘要: 本发明公开了一种钕铁硼磁体爆炸压制成型模具以及成型方法,该成型模具包括模具主体、第一飞板、第二飞板及爆炸装置,模具主体的顶面的成型凹槽的内腔沿成型凹槽的开口至成型凹槽的底面方向依次包括冲击腔及成型腔,模具主体开设有至少两个排气孔,各排气孔分别与冲击腔及成型腔连通;第一飞板形状与成型凹槽的横截面形状相适配;第二飞板设置于模具主体的顶面并封盖成型凹槽的开口;爆炸装置包括爆炸物及起爆装置,爆炸物与成型凹槽的开口对应地设置于第二飞板上,起爆装置从爆炸物的一侧平行于第二飞板与爆炸物连接;通过上述方案,使爆炸装置爆炸产生的冲击波平行于钕铁硼磁粉传播,防止产生反射稀疏波,提高钕铁硼磁体压制质量以及成型率。

    一种界面诱导合成有序L10结构永磁纳米粒子的方法

    公开(公告)号:CN114643365A

    公开(公告)日:2022-06-21

    申请号:CN202210309658.5

    申请日:2022-03-28

    申请人: 东北大学

    摘要: 本发明属于磁性纳米材料技术领域,具体涉及一种界面诱导合成有序L10结构永磁纳米粒子的方法。首先将一定比例的晶种核心金属前驱体、表面活性剂和还原剂加入溶剂中,将混合溶液升温至一定温度下进行保温,然后降温至室温后,晶种核心金属前驱体被还原,形成晶种核心。之后加入一定比例的外壳金属前驱体,缓慢升温至一定温度下,然后保温后冷却至室温,外壳金属前驱体被还原剂还原,并在晶种核心的界面诱导下生长,形成L10结构的外壳,最后进行离心清洗,获得有序L10结构的永磁纳米粒子黑色粉体。通过有序金属晶种界面诱导合成了单分散的高矫顽力的有序L10结构纳米材料,合成温度较低,操作简单。

    液相辅助固相烧结合成fct-FePt纳米粒子的化学方法

    公开(公告)号:CN110202166B

    公开(公告)日:2021-08-24

    申请号:CN201910549952.1

    申请日:2019-06-24

    申请人: 东北大学

    IPC分类号: B22F9/30 B82Y40/00 H01F1/032

    摘要: 本发明的一种液相辅助固相烧结合成fct‑FePt纳米粒子的化学方法,步骤为:取金属前驱体粉及NaCl/KCl粉,按配比与低沸点溶剂混合,加热搅拌,使前两者在低沸点溶剂中溶解均匀后,加热不断搅拌使溶剂蒸发,形成金属前驱体和NaCl/KCl均匀混合粉,混合粉末经退火后,冷却至室温,另取去离子水和无水乙醇的混合液溶解分散,离心,去除NaCl/KCl,倒掉上层离心液;再加入无水乙醇,溶解分散后,再加入与无水乙醇等比去离子水,离心分离,倒掉上层离心液;重复加无水乙醇与去离子水的溶解离心操作3~5次,制得fct‑FePt纳米粒子。该方法操作过程简单,低碳环保,制得纳米粒子尺寸细小均匀、形貌均一,分散性较好,具有较高有序度。

    L10-FePt@PtBi2/Bi核壳结构纳米颗粒及其一步合成方法

    公开(公告)号:CN112893834A

    公开(公告)日:2021-06-04

    申请号:CN202110073875.4

    申请日:2021-01-20

    申请人: 东北大学

    摘要: 一种L10‑FePt@PtBi2/Bi核壳结构纳米颗粒及其一步合成方法,属于纳米颗粒磁性控制领域。该L10‑FePt@PtBi2/Bi核壳结构纳米颗粒,其内核为磁性L10‑FePt,外壳为无磁性PtBi2和Bi共存;按摩尔百分比,Bi:(Fe+Pt+Bi)=23%~33%。其一步合成方法为:将前驱体、还原剂、溶剂混合均匀,得到混合液,再升温除掉水分,加入油胺,以4~6℃/min升温至300~360℃,保温1~3h,对得到的悬浮液进行除杂后制得。该L10‑FePt@PtBi2/Bi核壳结构纳米颗粒具有高矫顽力,壳核共格的晶体结构,并能够控制纳米颗粒的粒径和分散性,在信息电子、磁记录和生物催化等领域具有应用。

    磁信息植入型硬币及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112216470A

    公开(公告)日:2021-01-12

    申请号:CN202010854807.7

    申请日:2020-08-24

    摘要: 磁信息植入型硬币及其制备方法和应用,包括外层和中间层,中间层位于两侧外层之间,外层材料单层厚度为0.5‑5.0 mm,中间层为磁性材料,厚度为0.05‑1.0 mm。磁信息植入型硬币的制备方法,其特征在于包括以下步骤:步骤1:复合板带制备:步骤2:复合硬币的制备;步骤3:复合硬币的防伪磁信息的植入。本发明磁信息植入型硬币的性能稳定、隐蔽性好、难以复制;防伪甄别灵敏、工装体积小;硬币内磁信息量大、可多次编辑;硬币信息转化成二进制数据,获得数字化信息;制备工艺与现有硬币材料制备工艺兼容,材料可回收处理。

    Mg-Al基合金的铝钴晶粒细化剂及其制备方法和使用方法

    公开(公告)号:CN101693957B

    公开(公告)日:2011-04-06

    申请号:CN200910187864.8

    申请日:2009-10-14

    申请人: 东北大学

    摘要: 一种Mg-Al基合金的铝钴晶粒细化剂及其制备方法和使用方法,细化剂的成分按重量百分比为Al 20~34%,Co 66~80%,粒径为25~35μm。制备方法按以下步骤进行:(1)按铝钴晶粒细化剂的组成成分重量百分比为Al 20~34%,Co 66~80%配料,获得混合金属;(2)对混合金属进行清洗;(3)将清洗后的混合金属置于电弧炉中,抽真空再充入氩气进行四次熔炼,物理破碎成粒径为25~35μm的颗粒。本发明的产品制备方法及使用方法简单,产品的添加量和细化效果易于控制,以微量加入可达到很好细化的目的,且细化效果在1h内不发生褪化。