一种工业防护无机涂层的制备方法

    公开(公告)号:CN115612323B

    公开(公告)日:2023-10-17

    申请号:CN202211247478.5

    申请日:2022-10-12

    IPC分类号: C09D1/00 C09D7/61 C09D7/62

    摘要: 本发明公开了一种工业防护无机涂层的制备方法,其特征是先合成AlPO4作为涂层基料,然后制备出含有Fe3Al金属间化合物相的Fe‑Al系功能填料,再在MgO晶须表面包覆多孔的Fe2O3/Al2O3复合薄膜作缓释固化剂,固化剂加入基料和填料中混合后形成涂料,涂料喷涂于高温合金基体表面后在常温下即实现固化。本发明克服了现有的制备工业防护涂层时存在的固化不可控及抗高温氧化性能不佳等问题,可用于金属高温腐蚀防护领域。

    花状电催化材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN109167067B

    公开(公告)日:2021-06-01

    申请号:CN201811061607.5

    申请日:2018-09-12

    IPC分类号: H01M4/62

    摘要: 本发明涉及一种花状电催化材料及其制备方法,属于电极材料领域。花状电催化材料,该材料分子式为CuCo2S4,微观结构是六边花型结构,花的最长对角线长度为4μm。本发明制备的电催化材料可以有效促进电子的传输以及氧气的扩散,同时其分层结构能够有效减缓电池在循环过程中带来的极化效应,从而提高电池的循环寿命。本发明制得的材料杂质含量低,电化学性能好,过电势仅为0.59V。

    自支撑电极材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN109216708A

    公开(公告)日:2019-01-15

    申请号:CN201811063003.4

    申请日:2018-09-12

    摘要: 本发明涉及一种自支撑电极材料及其制备方法和应用,属于电极材料领域。本发明制备的自支撑电极材料,其是由直径约为30~60nm纳米颗粒聚集在一起,并在外表包覆一层纳米薄膜,形成一种纳米球状结构。本发明制备的电极材料具有优异的电化学性能,在电池中表现出良好的电催化性能,也避免了锂氧电池由于使用碳材料和粘接剂在充电过程中产生副反应以及循环性能差等问题。

    花状电催化材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN109167067A

    公开(公告)日:2019-01-08

    申请号:CN201811061607.5

    申请日:2018-09-12

    IPC分类号: H01M4/62

    摘要: 本发明涉及一种花状电催化材料及其制备方法,属于电极材料领域。花状电催化材料,该材料分子式为CuCo2S4,微观结构是六边花型结构,花的最长对角线长度为4μm。本发明制备的电催化材料可以有效促进电子的传输以及氧气的扩散,同时其分层结构能够有效减缓电池在循环过程中带来的极化效应,从而提高电池的循环寿命。本发明制得的材料杂质含量低,电化学性能好,过电势仅为0.59V。

    一种高熵合金粘结相硬质合金的制备方法

    公开(公告)号:CN109161773A

    公开(公告)日:2019-01-08

    申请号:CN201811107242.5

    申请日:2018-09-21

    发明人: 杨梅 罗霞 龙剑平

    摘要: 本发明公开了一种高熵合金粘结相硬质合金的制备方法,其特征是首先采用间歇式行星球磨制备出Fe:Co:Ni:Cu:Cr=1:1:1:(0.4~0.6):(0.4~0.6)的非晶态的高熵合金粘结相粉末;然后将非晶态的高熵合金粘结相粉末与硬质相粉末进行滚筒式球磨混合,制备出的混合料仍为非晶态;最后在1400~1450℃进行SPS烧结使硬质合金中的非晶态的高熵合金粘结相发生结构弛豫完成晶化,非晶态向晶态转变的过程以及高熵合金自身的迟滞元素扩散效应使硬质相向粘结相中的溶解得到抑制,其粘结相是单相面心立方结构的高熵合金,从而制备出了高熵合金粘结相硬质合金。本发明克服了现有的高熵合金粘结相硬质合金制备时,硬质相在粘结相中溶解而出现相对含量降低,硬质相晶粒容易出现异常长大,最终导致硬质合金力学性能不足的问题,可用于切削刀具、耐磨零件等领域。

    一种抗高温软化的金属陶瓷材料的制备方法

    公开(公告)号:CN106521206B

    公开(公告)日:2017-11-14

    申请号:CN201610969130.5

    申请日:2016-10-28

    IPC分类号: C22C1/05 C22C29/04

    摘要: 本发明公开了一种抗高温软化的金属陶瓷材料的制备方法,其特征是先制备Ni(OH)2包覆含碳Al(OH)3的复合粘结相,和Ni(OH)2包覆(Ti0.5,Mox,W0.5‑x)(C,N)颗粒(其中x=0~0.5)的复合硬质相,二者混合后经过球磨、过滤、干燥等工序后压制成型,最后进行两段气氛烧结,即在低温下Ar/H2气氛中形成Ni与Al2O3,在高温下N2中Al2O3与周围C和N2反应生产AlN,AlN与Ni发生反应而形成粘结相中含有Ni3Al的抗高温软化金属陶瓷。本发明克服了现有的技术中Al易氧化,破碎和均匀分散困难、易挥发损失和烧结迁移易形成孔隙的问题,在烧结过程中原位形成Ni3Al相,且实现在硬质相周围的均匀分布,制备出的金属陶瓷材料可用于切削刀具与抗氧化的零部件制造。