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公开(公告)号:CN112047739A
公开(公告)日:2020-12-08
申请号:CN202010727567.4
申请日:2020-07-23
Applicant: 全球能源互联网研究院有限公司 , 武汉理工大学
IPC: C04B35/581 , C04B35/583 , C04B35/622 , C04B35/64 , C04B37/02 , B22F3/105 , B22F9/04 , C22C27/04 , C22C29/00 , C22C29/16
Abstract: 本发明涉及一种可加工的陶瓷/金属梯度结构材料及其制备方法,陶瓷材料包括AIN和BN,金属材料包括高熔点金属Mo,方法包括:按照设计的梯度组分、梯度层数及每层中各组分含量将所需的金属、陶瓷粉末混合,得到各梯度层原料,堆叠各梯度层原料并压制成形,使陶瓷粉体质量分数沿轴向对称从内至外在100‑0%之间呈连续梯度变化,利用粉末冶金结合放电等离子活化烧结,制得维氏硬度>9GPa,断裂韧性>4.5MPa·m1/2,可加工性能良好且氦漏率<1×10‑11Pa·m3/s,抗弯强度>400Mpa,电阻率>8×106Ω·cm的陶瓷/金属梯度结构材料,实现了材料整体致密化和陶瓷表面金属化,有助于陶瓷/金属连接,提高材料耐腐蚀性、密封性及稳定性,并在此基础上进一步加强了其可加工性能。
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公开(公告)号:CN112047741A
公开(公告)日:2020-12-08
申请号:CN202010714711.0
申请日:2020-07-23
Applicant: 全球能源互联网研究院有限公司 , 武汉理工大学
IPC: C04B35/584 , C04B35/622 , C04B35/645 , C04B37/02 , H01M2/08
Abstract: 本发明涉及一种对称层状梯度复合材料及其制备方法和应用,其中,所述方法采用等离子活化烧结工艺制备钼/氮化硅/钼对称层状梯度复合材料,通过温度场、电场以及压力场的耦合作用,实现了烧结前对粉体颗粒的活化作用,进而在较低烧结温度以及较短烧结时间内完成了梯度复合材料的制备,结合等离子活化烧结方法以及梯度复合材料的梯度化最终快速制得了致密度高、杂质含量少、界面结合好的钼/氮化硅/钼对称层状梯度复合材料。
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公开(公告)号:CN110642626A
公开(公告)日:2020-01-03
申请号:CN201911029564.7
申请日:2019-10-28
Applicant: 武汉理工大学
IPC: C04B35/581 , C04B35/583 , C04B35/584 , C04B35/622 , C04B35/64 , H01M2/08
Abstract: 本发明涉及一种用于密封Li、Na、K等活泼金属高温蒸气的绝缘陶瓷材料,其中陶瓷材料包括AlN、Si3N4、BN,活泼金属包括Li、Na、K等。该材料的制备方法是:利用热压烧结或者场助烧结方式,通过添加不同烧结助剂,优化烧结工艺,最终获得所述密封Li、Na、K等活泼金属高温蒸气的陶瓷材料,其抗弯强度>300MPa,氦漏率<1×10-10Pa·m3/s,体积电阻率>1×1010Ω·cm,使用温度0℃~1000℃。本发明首次将氮化物陶瓷材料应用于高温电池密封和防护,具有工艺简单、成本低及实用性强等优点,可有效提高高温电池的使用寿命。
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公开(公告)号:CN108620594A
公开(公告)日:2018-10-09
申请号:CN201810388046.3
申请日:2018-04-26
Applicant: 武汉理工大学
Abstract: 本发明涉及一种陶瓷/金属梯度结构高温封装材料,其中陶瓷材料包括氮化物(AlN、Si3N4、BN等)、碳化物(SiC、ZrC、TiC等)、氧化物(Al2O3、SiO2、ZrO2等)中的一种或多种,金属材料包括高熔点金属W、Mo、Ta、Cr、Nb中的一种。该材料的制备方法是:按照设计的梯度组分、梯度层数及每层中各组分含量将所需的金属、陶瓷粉末充分混合,得到所需的各梯度层原料,堆叠所述各层并压制成形,使陶瓷粉体质量分数沿轴向对称从内至外在100%至0%之间呈连续梯度变化,利用粉末冶金结合热压共烧技术,最终获得氦漏率<1×10-11Pa·m3/s、抗弯强度>200Mpa、电阻率>6×109Ω·cm的陶瓷/金属梯度结构高温封装材料。
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公开(公告)号:CN114388756B
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202111607595.3
申请日:2021-12-27
Applicant: 武汉理工大学
Abstract: 本发明涉及一种高性能热电池复合正极材料及其制备方法,所述高性能热电池复合正极材料由氯化镍、复合熔盐电解质粉体混合球磨得到,其中氯化镍的质量分数为60~90%,复合熔盐电解质粉体的质量分数为10~40%。本发明将氯化镍、复合熔盐电解质粉体混合球磨得到的正极材料保持了较高的活性材料比例,具备优异的大电流放电性能,电压平台稳定。
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公开(公告)号:CN114865111A
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202210487781.6
申请日:2022-05-06
Applicant: 武汉理工大学
IPC: H01M10/38 , H01M10/39 , H01M50/491
Abstract: 本发明公开了一种储能用液滴电池及其制备方法。该储能用液滴电池,包括以下部件:电池壳体、顶盖、电池内衬、正极金属材料、电解质、导电多孔负极隔膜、负极金属材料和绝缘陶瓷环;其中:电池壳体内设置有电池内衬;电池内衬的下部为正极金属材料;正极金属材料的上方为电解质;负极金属材料位于导电多孔负极隔膜中并全部浸没在电解质中,多孔负极隔膜与负极金属材料相接触并与顶盖固定连接;顶盖与电池壳体之间通过绝缘陶瓷环固定并绝缘。本发明提出一种全新结构的储能用液滴电池,利用多孔负极隔膜结构的选择性导通离子和导电作用,避免电池在高温运行的过程中局部短路和液态电极材料在电解质中溶解现象,提升电池循环性能。
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公开(公告)号:CN115106533A
公开(公告)日:2022-09-27
申请号:CN202210743809.8
申请日:2022-06-27
Applicant: 武汉理工大学
Abstract: 本发明公开了一种用于含油轴承的有机/无机梯度复合材料及其制备方法。该复合材料包括梯度多孔铜基体和灌注在所述梯度多孔铜基体孔隙中的有机润滑剂;其中:所述梯度多孔铜基体为多层结构,各层多孔铜的孔隙率或孔径呈梯度变化。本发明选择铜铝或铜铁多层合金体系,通过前驱体原料组分各层梯度设计,梯度叠层,烧结,在酸中去合金化制备得到梯度多孔铜基体。该复合材料孔径小,比表面积大,孔隙分布均匀,孔隙率可控,其含油率可达5‑35%,油保持率高达50%以上,同时具有良好的机械性能,在润滑领域具有潜在的应用价值;同时制备方法设备简单,工艺稳定,生产效率高,具有积极的工程应用价值。
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公开(公告)号:CN108620594B
公开(公告)日:2020-01-14
申请号:CN201810388046.3
申请日:2018-04-26
Applicant: 武汉理工大学
Abstract: 本发明涉及一种陶瓷/金属梯度结构高温封装材料,其中陶瓷材料包括氮化物(AlN、Si3N4、BN等)、碳化物(SiC、ZrC、TiC等)、氧化物(Al2O3、SiO2、ZrO2等)中的一种或多种,金属材料包括高熔点金属W、Mo、Ta、Cr、Nb中的一种。该材料的制备方法是:按照设计的梯度组分、梯度层数及每层中各组分含量将所需的金属、陶瓷粉末充分混合,得到所需的各梯度层原料,堆叠所述各层并压制成形,使陶瓷粉体质量分数沿轴向对称从内至外在100%至0%之间呈连续梯度变化,利用粉末冶金结合热压共烧技术,最终获得氦漏率<1×10‑11Pa·m3/s、抗弯强度>200Mpa、电阻率>6×109Ω·cm的陶瓷/金属梯度结构高温封装材料。
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公开(公告)号:CN112103466A
公开(公告)日:2020-12-18
申请号:CN202011061597.2
申请日:2020-09-30
Applicant: 武汉理工大学
Abstract: 本发明涉及一种热激活电池用正极片及其制备方法,所述正极片由氯化铅、熔盐电解质粉体、导电剂混合球磨、压片得到。基于该正极片组装得到的Li‑PbCl2热激活电池以氯化铅作为热激活电池正极活性材料,PbCl2来源可以是含铅相关工业的回收物,如废旧铅酸电池的余量铅等,一定程度上有利于环保,克服了现有Li/FeS2热激活电池正极活性材料高温易分解、利用率低等缺点,所得热激活电池具有正极热稳定性高,活性材料PbCl2纯度要求低,成本低廉,正极活性材料利用率高于当前商用正极材料,倍率性能稳定,对环境和资源友好等优点。
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公开(公告)号:CN112103466B
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202011061597.2
申请日:2020-09-30
Applicant: 武汉理工大学
Abstract: 本发明涉及一种热激活电池用正极片及其制备方法,所述正极片由氯化铅、熔盐电解质粉体、导电剂混合球磨、压片得到。基于该正极片组装得到的Li‑PbCl2热激活电池以氯化铅作为热激活电池正极活性材料,PbCl2来源可以是含铅相关工业的回收物,如废旧铅酸电池的余量铅等,一定程度上有利于环保,克服了现有Li/FeS2热激活电池正极活性材料高温易分解、利用率低等缺点,所得热激活电池具有正极热稳定性高,活性材料PbCl2纯度要求低,成本低廉,正极活性材料利用率高于当前商用正极材料,倍率性能稳定,对环境和资源友好等优点。
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