一种磁场下制备的锂金属电池负极集流体材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN116885200B

    公开(公告)日:2024-09-13

    申请号:CN202310741028.X

    申请日:2023-06-21

    申请人: 山东大学

    摘要: 本发明公开了一种磁场下制备的锂金属电池负极集流体材料及其制备方法,包括如下步骤:将可溶性铁盐、柠檬酸钠和尿素溶于水中;然后向其中加入聚丙烯酰胺和MXene溶液,混匀后,进行水热反应,得到MXene@Fe3O4/FeN纳米片;将MXene@Fe3O4/FeN纳米片清洗、干燥后,溶于N‑甲基吡咯烷酮,并加入聚偏二氟乙烯,MXene@Fe3O4/FeN纳米片与PVDF的质量比为5‑10:1,混合均匀后,得浆料;将浆料涂覆在铜箔上,然后将其放置在磁场中,静置干燥,对MXene@Fe3O4/FeN纳米片进行磁化,即得。通过在磁场下制备锂金属负极集流体,通过外加磁场磁化磁性物质,使磁性物质获得特定磁序,为锂金属负极引入内置磁场。

    一种银基非晶合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN101705442B

    公开(公告)日:2011-08-10

    申请号:CN200910019492.8

    申请日:2009-11-03

    申请人: 山东大学

    IPC分类号: C22C45/00

    摘要: 一种银基非晶合金及其制备方法,属于金属材料制备技术领域。该银基非晶材料由银、镁及稀土组成,其特征是各组分的原子百分比为:镁38-40%,稀土10-12%,其余为银。该合金采用以下工艺制备:首先按原子百分比称取纯银、纯镁及纯稀土原料,在高频感应炉中进行熔炼,获得初始合金锭,并将表面打光;然后通过甩带工艺得到非晶薄带。该银基非晶合金具有高强度、低密度、抗菌等性能,可作为制造轻型医疗器械、日常用品的表面材料。本发明克服了银基非晶合金密度大、形成能力差、银含量较高而原材料昂贵的缺点,提供了一种价格较低、抗菌性良好、低密度的新型银基非晶合金及其制备工艺。

    一种银基非晶合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN101705442A

    公开(公告)日:2010-05-12

    申请号:CN200910019492.8

    申请日:2009-11-03

    申请人: 山东大学

    IPC分类号: C22C45/00

    摘要: 一种银基非晶合金及其制备方法,属于金属材料制备技术领域。该银基非晶材料由银、镁及稀土组成,其特征是各组分的原子百分比为:镁38-40%,稀土10-12%,其余为银。该合金采用以下工艺制备:首先按原子百分比称取纯银、纯镁及纯稀土原料,在高频感应炉中进行熔炼,获得初始合金锭,并将表面打光;然后通过甩带工艺得到非晶薄带。该银基非晶合金具有高强度、低密度、抗菌等性能,可作为制造轻型医疗器械、日常用品的表面材料。本发明克服了银基非晶合金密度大、形成能力差、银含量较高而原材料昂贵的缺点,提供了一种价格较低、抗菌性良好、低密度的新型银基非晶合金及其制备工艺。

    激光快速成形专用铁基粉料

    公开(公告)号:CN100554510C

    公开(公告)日:2009-10-28

    申请号:CN200710113214.X

    申请日:2007-09-29

    申请人: 山东大学

    发明人: 边秀房 付春霞

    IPC分类号: C23C24/00 B23K26/00 B23K35/22

    摘要: 本发明涉及一种激光快速成形专用铁基粉料,属于金属材料粉料领域。该铁基粉料化学成份为(质量百分比):Cr:15-25%;Ni:8-15%;Mo:1.5-2.5%;Si:1.2-1.8%;B:0.1-1.0%;MgO≤1%;CaF2≤2%;C、Nb、Co其重量百分比≤2%;CeO2、Y3O2、La2O3其中之一或组合≤1%;Fe:余量。各种金属粉末按成分配比入混料机中充分混合。将该粉料在无任何预热和缓冷前后处理的条件下在45#钢基体表面进行激光熔覆,得到表面光滑、平整、无裂纹、厚度达到10mm以上的激光熔覆层,其硬度在HRC28-30之间。利用本发明形成的熔覆层成形性良好。组织致密、成分均匀、无裂纹。

    一种铜基非晶合金及其制备工艺

    公开(公告)号:CN1332056C

    公开(公告)日:2007-08-15

    申请号:CN200510043708.6

    申请日:2005-06-07

    申请人: 山东大学

    IPC分类号: C22C45/00 C22C9/00 C22C1/02

    摘要: 本发明属于金属材料领域,涉及了一种铜含量高且成本低的铜基非晶合金及其制备工艺。该铜基非晶含有铜和铝,其特征是还含有镨,各组分的原子百分比为:Cu50Pr30Al20或Cu60Pr30Al10。该合金采用以下工艺制备:首先按原子百分比称取电解铜、纯镨及工业纯铝原料,在高纯氩气保护气氛中的真空电弧炉中进行熔炼,熔化结束后取出锭料,并将表面打光;通过甩带工艺得到非晶薄带。该铜基非晶合金具有高强度、抗海水腐蚀性,可作为制造潜水艇的材料。本发明克服了铜基非晶合金中铜含量较低且原材料昂贵的缺点,提供了一种铜含量高且价格便宜的新铜基非晶合金及其制备工艺。

    一种铜-硅-硼中间合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN1865471A

    公开(公告)日:2006-11-22

    申请号:CN200610044961.8

    申请日:2006-06-22

    申请人: 山东大学

    IPC分类号: C22C9/00 C22C1/03 C22C21/00

    摘要: 本发明涉及一种用于变质工业近共晶铝-硅合金的铜-硅-硼中间合金及其制备方法。该中间合金的化学组成为:铜50.0-78.0,硅20.0-48.0,硼0.5-5。制备步骤是:按比例准备好工业纯铜、结晶硅、铜-硼中间合金原料,在熔炼炉中1300℃~1500℃条件下将工业纯铜和铜-硼中间合金先熔化,再加入结晶硅,然后迅速搅拌至完全反应,直接浇注成锭。该中间合金在使用过程中无污染,不含磷,熔化速度快,变质效果稳定、长效,制备工艺简单,成本低,是一种新型的工业近共晶铝硅合金变质剂。

    一种低熔点铜-磷基中间合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN1226436C

    公开(公告)日:2005-11-09

    申请号:CN200310105444.3

    申请日:2003-10-27

    申请人: 山东大学

    IPC分类号: C22C9/00 C22C1/03

    摘要: 本发明涉及一种用于细化铝-硅合金中初晶硅的低熔点铜-磷基中间合金及其制备方法。该中间合金的化学组成为:铜、磷、硅、镍、锑、铋、锰或银组成。制备步骤是:按比例准备好工业纯铜、赤磷、结晶硅、电解镍、纯锑、纯铋、电解锰和银;将结晶硅粉碎成直径在为1毫米以下的颗粒,并与赤磷粉混合均匀,然后用铜箔包好;在熔炼炉中将电解纯铜熔化,首先将包好的结晶硅与赤磷的混合粉压入到铜熔体中并直至反应完全,然后依次加入已称取好的镍、锑、铋、锰或银,迅速搅拌至完全反应,直接浇注成锭或用雾化设备等制成细小的颗粒状。该中间合金在使用过程中无污染,密度低,熔点低,熔化速度快,变质效果稳定、长效,可取代铜-磷中间合金,是一种新型高效高磷含量低熔点的铝-硅合金变质剂。

    一种汽车轮毂用铝合金新材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN1172014C

    公开(公告)日:2004-10-20

    申请号:CN01107885.5

    申请日:2001-03-15

    申请人: 山东大学

    IPC分类号: C22C21/02

    摘要: 本发明涉及一种汽车轮毂用铝合金新材料及其制备方法,该铝合金材料包括铝、硅、铈、镁、锶、钛、硼。其制备方法是:在熔炼炉中将纯铝、工业纯硅熔化,再依次加入已称好的铝稀土中间合金、铝钛硼中间合金,然后将金属液降温,浇铸成铸锭,最后再将铸锭重熔浇铸成毛坯。利用该铝合金新材料制备的汽车轮毂,具有良好耐磨性能和耐疲劳性能。

    一种铝锌铈非晶合金
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN1473951A

    公开(公告)日:2004-02-11

    申请号:CN03138992.9

    申请日:2003-08-08

    申请人: 山东大学

    发明人: 边秀房 贾玉波

    IPC分类号: C22C45/08

    摘要: 本发明属于金属材料领域,涉及一种铝锌铈非晶合金,该非晶合金由铝、锌及铈组成,其原子百分比:锌8~12%,铈6~8%,余量为铝。本发明通过甩带工艺能够得到非晶条带。铜辊的线速度为38~55m/s,熔体的喷射温度为700~900℃,喷射压力为0.1~0.3MPa甩带过程在氩气保护下进行。该合金具有良好的非晶形成能力。

    铜基中间合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN1472351A

    公开(公告)日:2004-02-04

    申请号:CN03112487.9

    申请日:2003-07-11

    申请人: 山东大学

    IPC分类号: C22C9/00 C22C1/03 C22C21/04

    摘要: 本发明涉及一种用于细化铝-硅合金中初晶硅的铜基中间合金及其制备方法。该中间合金的化学组成为:磷、硅和铜。制备步骤是:按比例准备好工业纯铜、磷和结晶硅原料,在熔炼炉中将纯铜熔化,依次加入已称取好的结晶硅和赤磷,迅速搅拌至完全反应,直接浇注成锭。该中间合金在使用过程中无污染,密度低,熔点低,熔化速度快,变质效果稳定、长效,可取代磷-铜中间合金,是一种新型高效高磷含量的铝-硅合金变质剂。