一种银铜钎焊材料及其制备方法和用途

    公开(公告)号:CN116673638A

    公开(公告)日:2023-09-01

    申请号:CN202310693763.8

    申请日:2023-06-13

    IPC分类号: B23K35/30 B23K35/40

    摘要: 本发明属于钎焊材料领域,具体公开了一种银铜钎焊材料及其制备方法和用途,由以下重量百分比的组分:微米铜颗粒50%‑60%;纳米银片1%‑20%;纳米银颗粒10%‑30%;合金粉末1%‑10%;有机载体1%‑10%;所述合金粉末熔点低于250℃。本发明采用不同尺度形状的银,铜颗粒复合,能够相互填充孔隙率,微米材料与纳米材料之间形成协同效应,从而让微米材料在低温下实现150℃‑300℃下的低温烧结,加入了合金粉末,还能有效的提高钎焊材料的导热性能与热稳定性;使用本发明的银铜钎焊材料连接金属基板后,能够实现高可靠性,互连接头具有良好的剪切强度。

    一种铝基疏水涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN113005495B

    公开(公告)日:2023-01-24

    申请号:CN202110211016.7

    申请日:2021-02-25

    摘要: 本发明公开了一种铝基疏水涂层及其制备方法。该制备方法通过电化学氧化法在金属基底表面原位生成具有微纳结构的铝‑氧化铝薄膜,然后通过浸渍法和恒电流法将稀土氧化物施加到金属基底表面,在所述金属基底表面生成复合微纳结构,最后将所述复合微纳结构清洗、干燥,其中,所述金属基底为铝基底或铝合金基底。本发明中的铝基疏水涂层硬度高,机械耐磨性好。

    一种复合光催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN111036269B

    公开(公告)日:2023-01-24

    申请号:CN201911326534.2

    申请日:2019-12-20

    摘要: 本发公开了一种复合光催化剂及其制备方法,通过制备碳包覆Ni纳米颗粒/g‑C3N4复合光催化材料,以石墨化碳作为光生电子传输通道增强电子空穴分离效率,调控Ni纳米颗粒表面析氢反应动力学,同时石墨化碳作为保护层有效提高了Ni纳米颗粒的光催化抗腐蚀性能,进而提高Ni/g‑C3N4复合催化材料可见光催化产氢活性和稳定性。同时,本发明中的该制备方法步骤简单,安全性高,重复性好,所制备的碳包覆Ni纳米颗粒/g‑C3N4复合光催化材料成本低﹑稳定性好,可见光吸收性能强和电子空穴分离效率高,在可见光催化产氢中表现出较高的催化活性和稳定性。

    一种Ag纳米颗粒复合ZnO纳米棒阵列的制备方法

    公开(公告)号:CN110935448B

    公开(公告)日:2022-11-29

    申请号:CN201911282031.X

    申请日:2019-12-13

    IPC分类号: B01J23/66 B01J35/10 B01J37/34

    摘要: 本发明提供了一种Ag纳米颗粒复合ZnO纳米棒阵列的制备方法,通过超声辅助清洗基底材料后,利用锌盐在基底材料生长锌种子层,后置于溶解有锌盐和沉淀剂的混合溶液中得到生长有ZnO纳米棒阵列的基底材料,再在光照条件下与硝酸银溶液和表面活性剂溶液反应,制备得到Ag纳米颗粒复合ZnO纳米棒阵列。本发明Ag纳米颗粒复合ZnO纳米棒阵列能大面积生长在任意基底上,通过锌种子层生长出的ZnO纳米棒阵列排布均匀整齐,Ag纳米颗粒能均匀分布在ZnO纳米棒的顶端,具有显著的光催化效率。另外,本发明的制备方法能有效促使Ag纳米颗粒在ZnO表面的生长,减少纳米颗粒的异相成核现象,ZnO表面的Ag纳米颗粒数量较多,能显著提高Ag纳米颗粒复合ZnO纳米棒阵列的表面洁净。

    一种基于静电纺纳米纤维的固体氧化物燃料电池阴极膜及其原位制备方法

    公开(公告)号:CN115395025A

    公开(公告)日:2022-11-25

    申请号:CN202211189556.0

    申请日:2022-09-28

    IPC分类号: H01M4/88 H01M4/90 B82Y40/00

    摘要: 本发明属于无机氧化物纳米纤维技术领域,具体涉及一种基于静电纺纳米纤维的固体氧化物燃料电池阴极膜及其原位制备方法。本发明将含镧源和镍源的纺丝液利用静电纺丝技术直接在电解质表面沉积镧镍氧前驱体纳米纤维膜,后一并烧结,在电解质表面得到La2NiO4+δ纳米纤维膜;最后将含镧源和镍源的高分子稀溶液浇筑到纳米纤维层表面,再次烧结,在纳米纤维膜‑电解质间界面层原位生成纳米颗粒。本发明的纤维膜为电解质表面原位合成,可得到完整的三维网络结构,应用于燃料电池阴极既保证氧气快速扩散,又不影响导电;利用La2NiO4+δ颗粒焊接La2NiO4+δ纳米纤维膜,提高纳米纤维层与电解质的结合力,并提高导电性。

    一种高强耐蚀的Al-Mg-Si-Cu系铝合金及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112626386B

    公开(公告)日:2022-08-16

    申请号:CN202011216792.8

    申请日:2020-11-04

    摘要: 本发明属金属材料技术领域,公开了一种高强耐蚀的Al‑Mg‑Si‑Cu系铝合金及其制备方法和应用,按重量百分比计包括Mg 0.8‑1.0%、Si 0.9‑1.3%、Cu 0.5‑0.9%、Mn 0.4‑0.8%和Fe≤0.50%。本发明基于微合金化原理,优化设计合金各合金元素的含量,获得高稳定性强化Q(Al5Cu2Mg8Si6)相,避免形成耐热性较差,并且在高温时效容易粗化,强度降低的Mg2Si相、Al2Cu相和Mg2Si相;本发明采用双级时效,通过高温时效调控Cu元素在析出相/基体、晶界/晶内分布,减小析出相/基体、晶界/晶内电位差,从而有效提高合金的耐蚀性;通过本发明可获得高强耐蚀的铝合金,适合应用于汽车车身结构的加工和生产,应用前景广泛。

    一种镁合金表面的Li-Al LDH膜及其快速制备方法

    公开(公告)号:CN114774863A

    公开(公告)日:2022-07-22

    申请号:CN202210383389.7

    申请日:2022-04-13

    IPC分类号: C23C14/32 C23C14/16 C23C14/58

    摘要: 本发明公开了一种镁合金表面Li‑Al LDH膜的快速制备方法,包括以下步骤:S1:对镁合金基底进行前处理;S2:将步骤S1处理后的镁合金基底进行多弧离子镀膜处理;S3:将步骤S2处理后的镁合金在前驱体溶液中进行浸渍处理;所述前驱体溶液的溶质为硝酸锂和氢氧化锂,溶剂为去离子水;S4:将步骤S3处理后的镁合金表面用去离子水冲洗,再用热空气烘干。本发明将多弧离子镀与浸渍处理相结合,首先通过多弧离子镀在镁合金表面得到与基底结合力高的铝膜,然后将铝膜改性后的镁合金放在特定的前驱体溶液中浸渍处理,获得镁合金表面的Li‑Al LDH膜,该制备方法过程简单、耗时少,能耗低,且制得的Li‑Al LDH膜层致密性高、结合力强、耐蚀性好。

    环保宽温的铝合金阳极氧化电解液及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN114016107A

    公开(公告)日:2022-02-08

    申请号:CN202111317159.2

    申请日:2021-11-08

    IPC分类号: C25D11/08 C25D11/16

    摘要: 本发明属于金属表面加工技术领域,具体公开了一种环保宽温的铝合金阳极氧化电解液及其制备方法与应用。铝合金阳极氧化电解液包括有机络合剂和稀有金属盐;有机络合剂包括醇胺类化合物;稀有金属盐包括铈盐;铝合金阳极氧化电解液由各原料混合而制得。本发明的铝合金阳极氧化电解液对铝合金进行阳极氧化时,可采用较高的阳极氧化电流密度;在较短的阳极氧化时间内完成阳极氧化,并在20‑40℃的较宽温度范围内,仍能形成力学性能和耐蚀性能俱佳的阳极氧化膜层,实现临界载荷为10.13‑15.71N,磨损率为5.4×10‑5‑9.52×10‑3mm/Nm,氧化膜电阻为7.8×104‑5.5×105Ω·cm2。

    一种长周期结构强化的高强耐热镁合金及制备方法

    公开(公告)号:CN110760728B

    公开(公告)日:2021-08-31

    申请号:CN201910961490.4

    申请日:2019-10-11

    IPC分类号: C22C23/06 C22C1/03 C22F1/06

    摘要: 本发明公开了一种镁合金,其包括以下质量百分数的元素:Gd:6.5wt%~8.0wt%;Y:1.0wt%~2.2wt%;Zn:0.2wt%~0.6wt%;Cu:0.3wt%~0.6wt%;Zr:0.1wt%~0.5wt%;杂质元素Si、Fe、Ni均不大于0.02wt.%,余量为Mg;所述(Gd+Y)/(Zn+Cu)的质量百分数的比为10~20:1。本发明的长周期结构强化的高强耐热镁合金,通过对合金成分进行设计和改进,获得具有优异中高温强化效果的长周期相,通过大变形量挤压工艺进一步细化晶粒尺寸,结合时效处理充分发挥该合金的第二相强化效应,本发明方法具有工艺简单、易于操作的优点。