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公开(公告)号:CN118326397A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410100009.3
申请日:2024-01-24
申请人: 江苏科技大学 , 江苏申阳电梯部件有限公司
摘要: 本发明公开了一种Mn基多元复合镀层的制备及其生成尖晶石导电涂层的方法,具体为:预配置Cu氧化物纳米颗粒溶胶;铁素体不锈钢基体表面预处理、酸洗、活化、闪镀Ni;溶胶滴定Co和Mn离子的合金共沉积溶液,电化学沉积得到纳米氧化物颗粒离散分布的MnCo‑CuO复合镀层(Mn基);复合镀层在高温氧化环境中得到复合高温耐蚀CoMn2O4(Cu1.2Mn1.8O4)尖晶石导电涂层。本发明实现了Co、Mn和Cu三元共存且均匀分布的复合镀层,复合镀层厚度控制3~10μm,厚度适合燃料电池连接体的表面处理,适合电池组装与密封,具有优异的界面结合;同时Mn基镀层中大量优先生成的Mn氧化物能有效抑制基体中Fe向涂层扩散,大幅提升铁素体不锈钢基体的抗氧化性能和导电性能。
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公开(公告)号:CN118299679A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202410196506.8
申请日:2024-02-22
申请人: 江苏科技大学
IPC分类号: H01M10/36
摘要: 本发明公开了一种水系锌离子电池电解液及其制备方法与应用,水系锌离子电池电解液,包括以下重量份数的物质:七水合硫酸锌10~15份,去离子水15~20份,琥珀酸二钠0.1~0.7份。其制备方法包括以下步骤:按重量份数将七水合硫酸锌粉末加入去离子水中,持续搅拌至溶液澄清;向所得物中加入琥珀酸二钠,磁力搅拌至全部溶解,静置,获得水系锌离子电池电解液。本发明的琥珀酸阴离子诱导Zn2+的溶剂鞘结构重建,降低水活度,有利于促进HER的抑制;通过与Zn阳极表面的强吸附形成贫水层,诱导Zn沿(002)平面优先沉积;SADS与Zn的配合使质子的可逆结合和分离,减轻了电解质的酸碱波动,稳定了电解质的pH值。
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公开(公告)号:CN117604462A
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202311661751.3
申请日:2023-12-06
申请人: 江苏科技大学
摘要: 本发明公开了一种具有室温拉伸塑性Ti基非晶合金及其制备方法,所述方法通过连续调控高纯单金属靶材电子束沉积功率,同时控制沉积基板温度周期性变化,制备出在沉积生长方向上各金属元素含量呈周期性规律变化的Ti基非晶合金材料,随后对该非晶合金材料进行低温去应力退火热处理。该方法制备的Ti基非晶合金成分呈周期性起伏,同时材料内部微观结构不均匀性和弹性模量分布也具有周期性变化规律,该结构可以阻碍非晶合金在塑性变形过程中剪切带的扩展,促进材料的均匀流变,提高了非晶合金的室温拉伸塑性。该发明可以推动Ti基非晶合金作为高性能结构材料的实际工程应用。
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公开(公告)号:CN114606457B
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202210251612.2
申请日:2022-03-15
申请人: 江苏科技大学
摘要: 本发明公开了一种高熵合金氧化物及其制备方法,合金元素为Cu、Mn、Co、Fe和Ni,所述高熵合金氧化物涂层分为三层,从外向内依次为(Mn,Cu)3O4尖晶石层、Fe氧化物层和NiCo氧化物层;所述高熵合金氧化物的制备方法为:机械球磨混合纯金属粉末,等离子喷涂CuMnCoFeNi高熵合金涂层,涂层厚度控制15‑30µm,高温高氧压热生长形成复合导电氧化物涂层。本发明制备的高熵合金氧化物涂层有利于抑制铁素体不锈钢基体中Cr元素的外扩散,提高金属连接体的高温抗氧化性能;通过在铁素体不锈钢表面施加高浓度CuMnCo元素的高熵合金氧化物涂层,使涂层复合连接体具有高电子传导率和低离子传导率,提高燃料电池金属连接体的高温应用性能。
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公开(公告)号:CN117185290A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311072696.4
申请日:2023-08-24
申请人: 江苏科技大学
IPC分类号: C01B32/318 , C01B32/348 , H01M4/587 , H01M10/054
摘要: 本发明公开了一种氮磷共掺杂硬碳材料及其制法和应用,所述氮磷共掺杂硬碳材料为微米级孔状筛管结构,以加拿大一枝黄花作为前驱体,通过化学活化、高温碳化和杂原子共掺杂在筛管表面形成了致密的纳米级孔隙,向衍生成的硬碳材料引入氮、磷共掺杂杂原子,制备工艺简单高效,适用于大规模工业化生产;应用在钠离子电池负极材料中,富含赝电容活性位点,电化学性能优异,首次库伦效率达到67.2%,表现出优异的倍率特性和循环性能。
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公开(公告)号:CN116657173A
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310613739.9
申请日:2023-05-29
申请人: 江苏科技大学
IPC分类号: C25B11/052 , C25B11/091 , C25B1/04
摘要: 本发明公开了一种高催化活性的Fe‑Te尿素氧化电极,包括导电基体以及通过电沉积法沉积在导电基体表面的Fe‑Te镀层。本发明还公开了上述高催化活性的Fe‑Te尿素氧化电极的制备方法。本发明的Fe‑Te尿素氧化电极具有低的尿素氧化过电位,能够作为碱性电解水尿素氧化电极材料使用;本发明选用导电性能好、结构稳定的三维结构泡沫镍作为基底材料,采用电沉积法一步合成Fe‑Te尿素氧化电极,恒电流电沉积方式具有制备时间短、反应条件温和、步骤简单的优点,且得到的Fe‑Te镀层成分均匀、晶粒尺寸细小、厚度均一,同时电沉积法使Fe‑Te镀层与基底材料结合牢靠,减少了电极材料在尿素氧化反应过程中的脱落现象,极大地提高了电极的电化学稳定性。
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公开(公告)号:CN112940672B
公开(公告)日:2022-08-26
申请号:CN202110237880.4
申请日:2021-03-03
申请人: 江苏科技大学
IPC分类号: C09J183/04 , C09J171/00 , C09J183/07 , C09J183/05 , C09J11/04 , C08J9/00 , C08L83/04
摘要: 一种高发泡性能的有机硅泡沫材料的制备方法,属于有机硅发泡材料技术领域,具体包括如下步骤:1)乙烯基硅油45‑55份、α‑ω‑二羟基聚硅氧烷40‑70份、硅氧烷改性聚醚树脂20‑40份、铂金催化剂0.5‑1.5份和填料混合均匀;2)加入含氢硅油20‑45份,搅拌使其混合均匀;3)将上述混合物涂抹到施工位置。本发明的有益效果为:本发明创造性的加入了硅氧烷改性聚醚树脂,其低粘度的特性使其可添加更多的阻燃剂以及触变助剂,使本申请所制备的有机硅泡沫材料具有更好的阻燃性能以及触变性能,同时有效的降低了制造成本。
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公开(公告)号:CN114606492A
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN202210231614.5
申请日:2022-03-10
申请人: 江苏科技大学
IPC分类号: C23C26/02 , C22C30/00 , C23C8/10 , H01M8/2425 , H01M8/2483
摘要: 本发明公开了一种耐高温中熵合金涂层复合金属连接体及其制备方法,所述复合金属连接体包括沉积基体材料和中熵合金涂层,所述中熵合金涂层分为三层,外层为富Cu氧化物,中间层为CoFe氧化物,内层为富Ni氧化物;所述复合金属连接体的制备方法为:对铁素体不锈钢材料进行前处理;然后电弧熔炼面心立方结构CuNiCoFe中熵合金,然后在铁素体不锈钢上电火花沉积中熵合金涂层;最后在高温高氧压环境中得到复合高温耐蚀导电涂层。本发明制备的耐高温中熵合金涂层复合金属连接体利用了中高熵合金的迟滞扩散效应,有利于抑制铁素体不锈钢基体中Cr元素的外扩散和CrO3或CrO2(OH)2生成,具有较高导电性和相匹配的热膨胀系数及好的高温耐蚀性能,且解决了复合涂层易剥落的问题。
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公开(公告)号:CN109371326A
公开(公告)日:2019-02-22
申请号:CN201811478074.0
申请日:2018-12-05
申请人: 江苏科技大学
摘要: 本发明公开了一种抗H2S/CO2腐蚀的低合金钢材料及其制备方法与应用。该低合金钢材包括以下按质量百分比计的组分:C0.03-0.1%,Si0.1-0.5%,Mn0.5-1%,Cr0.5-1.5%,Mo0.1-0.8%,Al0.02-0.05%,P≤0.01,S≤0.005%,Ti0.02-0.1%,其余为Fe及不可避免杂质。制备方法为:冶炼及连铸制备初级坯料;再次加热至1100~1250℃,并在此温度保温50~80min;采用高速线材热轧生产工艺制备坯料;热轧后坯料采用冷成型方法获得断面异型钢;采用调质热处理工艺改善材料性能。本发明低合金钢呈现出良好的抗H2S/CO2腐蚀性能,且成本低。
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公开(公告)号:CN109355476A
公开(公告)日:2019-02-19
申请号:CN201811478530.1
申请日:2018-12-05
申请人: 江苏科技大学
摘要: 本发明公开了一种抗CO2腐蚀的低合金钢材料及其制备方法与应用。该低合金钢材包括以下按质量百分比计的组分:C 0.03-0.15%,Si 0.15-0.6%,Mn 0.6-1.3%,Cr 0.7-2%,Mo 0.2-0.9%,Al 0.01-0.04%,P≤0.01,S≤0.005%,其余为Fe,微观组织为回火马氏体。制备方法为:冶炼及连铸;连铸后钢坯再次加热至1000~1200℃,并在此温度保温40-70min;采用高速线材热轧生产工艺制备中间坯料;热轧后坯料采用冷成型方法获得断面异型钢;采用调质热处理工艺改善材料性能。本发明低合金钢呈现出良好的抗CO2腐蚀性能,成本低廉,且易于制备。
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