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公开(公告)号:CN115417686B
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202210851369.8
申请日:2022-07-19
申请人: 大连海事大学
IPC分类号: C04B37/00
摘要: 本发明涉及一种连接AlON/Al2O3陶瓷的方法,属于陶瓷材料连接领域。一种连接AlON/Al2O3陶瓷的方法,所述方法用AlON梯度中间层坯体通过无压烧结进行AlON和Al2O3陶瓷连接,所述AlON梯度中间层坯体中,与AlON陶瓷相连的部分由AlON和Y2O3粉体组成,Y2O3掺量为AlON的0.4~0.7wt.%;与Al2O3陶瓷相连的部分:或由AlON和Y2O3粉体组成,Y2O3掺量为AlON的3.0~5.0wt.%;或由AlON、Y2O3和Al2O3粉体组成,Y2O3掺量为AlON的0.5wt.%、Al2O3掺量为AlON的2~20wt.%。该方法采用无压烧结方法进行连接,对设备要求不高,无需其它外场辅助,适用于大尺寸构件连接,而且连接过程操作简单,连接效果好。
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公开(公告)号:CN114394628A
公开(公告)日:2022-04-26
申请号:CN202210016375.1
申请日:2022-01-07
申请人: 大连海事大学
摘要: 本发明公开了一种具有择优取向及容量逆生长的类杨桃状CoWO4微球及其应用,属于电极材料技术领域。本发明的类杨桃状CoWO4微球的微观形貌为表面粗糙的类杨桃状微球,具体为纳米颗粒团聚成圆饼状形貌,多个圆饼相切组装而成类杨桃状微球,其中圆饼状直径为0.8~1.6μm,圆饼厚度为100~350nm;组装而成的类杨桃状微球的直径在1~1.6μm,本发明的杨桃状CoWO4微球作为电极材料具有(002)择优取向性,且比电容在循环过程中呈现逆增长特性,具有优异的电化学性能,是理想的储能材料。
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公开(公告)号:CN108794016A
公开(公告)日:2018-11-13
申请号:CN201810684626.7
申请日:2018-06-28
申请人: 大连海事大学
IPC分类号: C04B35/58 , C04B35/622
CPC分类号: C04B35/58 , C04B35/622 , C04B2235/3225 , C04B2235/602 , C04B2235/656 , C04B2235/6562 , C04B2235/6567 , C04B2235/6581 , C04B2235/666 , C04B2235/9646
摘要: 本发明涉及一种高红外透过率AlON透明陶瓷的快速制备方法,属于透明陶瓷材料制备领域。一种高红外透过率AlON透明陶瓷的快速制备方法,所述方法包括下述工艺步骤:将具有双峰粒度分布特征的AlON混合粉体置于模具中,将模具置于放电等离子体烧结炉中,真空条件下进行烧结过程,整个烧结过程中保持向粉体施加50~100MPa的压强,所述烧结过程为:将烧结炉以150~300℃/min的升温速率升温至1500~1700℃后保温0.5~5min,后随炉冷却至室温,得AlON透明陶瓷块体。该方法升温速度快、保温时间短、烧结温度低且降温速度快,制备效率非常高,节能效果好,可显著降低AlON透明陶瓷的制备成本。
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公开(公告)号:CN116770383A
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202310683740.9
申请日:2023-06-09
申请人: 大连海事大学
IPC分类号: C25D9/04 , C25D5/36 , C25B1/04 , C25B11/036 , C25B9/19 , H01M8/0213 , H01M8/0228
摘要: 本发明公开了一种一步法电沉积制备还原氧化石墨烯/碳基复合镀层改性不锈钢双极板的方法和应用。所述方法包括以下步骤:S1、将预处理后的不锈钢双极板置于聚丙烯酰胺溶液中浸泡,得到待用不锈钢双极板;S2、将步骤S1得到的待用不锈钢双极板与脉冲电镀电源的负极相连作为阴极,将阳极片与脉冲电镀电源的正极相连作为阳极,将阴极和阳极置于复合电镀液中,采用恒电流沉积法进行电沉积,得到还原氧化石墨烯/碳基复合镀层改性不锈钢双极板。本发明工艺简单、镀层结构致密均匀、成本低廉、适合批量生产,可满足质子交换膜燃料电池和质子交换膜水电解用双极板的商业化大规模生产与应用。
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公开(公告)号:CN116364959A
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202310277833.1
申请日:2023-03-21
申请人: 大连海事大学
摘要: 本发明公开一种燃料电池阴极催化剂材料及其制备方法和应用,其制备方法包括:由枯草芽孢杆菌,通过多次离心分离提纯后与金属溶液混合在摇床中培养,经过提纯操作后通过冷冻干燥和高温碳化,即得。本发明制备方法得到的燃料电池阴极催化剂显著提高了比表面积和掺杂金属离子的含量,提高了燃料电池M‑N‑C阴极催化剂的电催化性能,制备中使用的细菌跟传统物理和化学造孔剂相比环境友好,成本低廉,适合大规模生产,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN114433156A
公开(公告)日:2022-05-06
申请号:CN202210068403.4
申请日:2022-01-20
申请人: 大连海事大学
摘要: 本发明公开了一种3D结构Fe/Fe3C@FeNC双功能氧电催化剂及其制备方法和应用,属于能源材料和电催化技术领域。首先,制备出具有3D结构的由纳米棒组装的Fe2O3微球,在室温碱性条件下多巴胺通过缩聚反应形成聚多巴胺包覆在3D Fe2O3表面的Fe2O3@PDA,然后,3D结构的Fe2O3@PDA与一定质量比g‑C3N4研磨均匀,最后,在600~700℃下进行热解得到Fe/Fe3C@FeNC双功能氧电催化剂。本发明制备得到的催化剂在提高氮含量的同时又能保证3D结构的稳定,有利于提高材料的ORR/OER催化性,该制备方法工艺简单和普遍使用性。
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公开(公告)号:CN114180968A
公开(公告)日:2022-03-15
申请号:CN202111501350.2
申请日:2021-12-09
申请人: 大连海事大学
IPC分类号: C04B35/58 , C04B35/622 , C04B35/64
摘要: 本发明涉及一种快速水基注浆成型制备AlON透明陶瓷的方法,属于透明陶瓷制备技术领域。一种快速水基注浆成型制备AlON透明陶瓷的方法,包括下述工艺步骤:将Isobam‑104分散剂于去离子水中超声分散,再加入AlON粉体继续超声分散,得到AlON悬浊液;将AlON悬浊液在‑0.1MPa真空度条件下除泡,得浆料;将浆料注入石膏模具中,在温度20‑35℃、湿度40‑80%环境中静置1‑2小时,得坯体;将坯体取出后在电热恒温鼓风干燥箱中30‑40℃烘干6‑12h;所得AlON坯体在氮气环境中,1880℃保温2.5小时,制得高透光性AlON透明陶瓷。该AlON坯体快速成型技术为大尺寸、异型构件高品质坯体成型提供了技术解决方案。
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公开(公告)号:CN113788466A
公开(公告)日:2021-12-14
申请号:CN202110974354.6
申请日:2021-08-24
申请人: 大连海事大学
IPC分类号: C01B21/082 , C04B35/58 , C04B35/622 , C04B35/626
摘要: 本发明涉及一种θ/α复相纳米Al2O3碳热还原氮化制备纯相γ‑AlON粉体的方法,以θ‑Al2O3和α‑Al2O3组成的θ/α复相纳米Al2O3粉体为原料,以碳粉作为还原剂,在流动氮气环境中,通过碳热还原氮化法制备纯相的γ‑AlON陶瓷粉体。该粉体烧结性能好,能够在较低温度条件下保温较短时间制备出具有高透光性的AlON透明陶瓷(透过率>84%)。而且,θ/α复相Al2O3粉体对另一原料碳粉及碳热还原氮化工艺适应性都非常好:当其与活性炭配合使用时,采用两步升温工艺;当其与纳米炭黑配合使用时,采用一步升温工艺。既满足合成AlON透明陶瓷粉体的需求,又减小了粉体合成过程中排气阶段的技术难度。因此,本发明可有效地降低制备γ‑AlON陶瓷粉体的过程风险,提高技术的可靠性,更易实现产业化。
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公开(公告)号:CN109516813B
公开(公告)日:2021-04-23
申请号:CN201910017250.9
申请日:2019-01-08
申请人: 大连海事大学
IPC分类号: C04B35/58 , C04B35/622
摘要: 本发明涉及一种直接水注成型制备高透光性AlON透明陶瓷的方法,涉及透明陶瓷材料制备领域。一种直接水注成型制备高透光性AlON透明陶瓷的方法,是将纯相AlON粉体和烧结助剂混合后所得原料混合粉体分散于溶有分散剂的去离子水中,得料浆;将料浆通过注浆成型的方法制备坯体,再采用无压烧结方法制备AlON透明陶瓷,其中,所述原料混合粉体的粒径范围为0.5~8μm,>1μm的颗粒体积含量>85%,>1.5μm的颗粒体积含量>70%。利用本发明所述方法料浆制备过程用去离子水作为介质,成本低、安全、环保;AlON粉体无需抗水化处理,有效避免了其它杂质的引入。
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公开(公告)号:CN114394628B
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202210016375.1
申请日:2022-01-07
申请人: 大连海事大学
摘要: 本发明公开了一种具有择优取向及容量逆生长的类杨桃状CoWO4微球及其应用,属于电极材料技术领域。本发明的类杨桃状CoWO4微球的微观形貌为表面粗糙的类杨桃状微球,具体为纳米颗粒团聚成圆饼状形貌,多个圆饼相切组装而成类杨桃状微球,其中圆饼状直径为0.8~1.6μm,圆饼厚度为100~350nm;组装而成的类杨桃状微球的直径在1~1.6μm,本发明的杨桃状CoWO4微球作为电极材料具有(002)择优取向性,且比电容在循环过程中呈现逆增长特性,具有优异的电化学性能,是理想的储能材料。
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