一种Co3O4纳米颗粒/多孔碳交联纳米片阵列复合电极及其制备方法和用途

    公开(公告)号:CN113077992A

    公开(公告)日:2021-07-06

    申请号:CN202110288484.4

    申请日:2021-03-18

    摘要: 本发明公开了一种Co3O4纳米颗粒/多孔碳交联纳米片阵列复合电极的制备方法和用途,制备方法包括以下步骤:将碳布置于高锰酸钾溶液中;将六水合硝酸钴溶解到去离子水中得到溶液A;将2‑甲基咪唑溶解到去离子水中得到溶液B;然后将清洗好的碳布放入溶液B中进行超声处理;随后将溶液A倒入含有碳布的溶液B中,静置,然后取出碳布,在真空环境下干燥,得到生长在碳布表面的片状ZIF‑67前驱体;将前驱体连同碳布放入管式炉,在保护气氛围下进行热处理并保温,随后随室温冷却;撤除保护气,在空气中再次进行热处理并保温,最后将碳布取出,得到Co3O4纳米颗粒/多孔碳交联纳米片阵列复合电极。本发明制备条件温和、工艺简单、操作可控。

    一种纳米花状NiCoP超级电容器电极材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111446087A

    公开(公告)日:2020-07-24

    申请号:CN202010287317.3

    申请日:2020-04-10

    IPC分类号: H01G11/86 H01G11/30 H01G11/24

    摘要: 本发明公开了一种纳米花状NiCoP超级电容器电极材料及其制备方法和应用,以金属有机骨架(MOFs)作为前驱体,通过低温磷化后,得到由MOFs衍生的金属磷化物电极活性材料。本发明制备的纳米花状Ni-Co双金属磷化物(NiCoP)用作超级电容器的电极材料具有高的比电容(1174F g-1at 1A g-1)和优异的循环稳定性(经循环5000圈后比电容仅衰减22.7%);本发明所制备的纳米花状NiCoP电极材料和还原氧化石墨烯(RGO)分别作为正、负极活性材料组装而成的非对称超级电容器在800W kg-1的功率密度下具有38.01Wh kg-1的能量密度,同时,该器件具有长的循环寿命。

    一种空心立方氢氧化镍/二硫化铜超级电容器电极材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110289177A

    公开(公告)日:2019-09-27

    申请号:CN201910387610.4

    申请日:2019-05-10

    发明人: 何业增 王诗童

    IPC分类号: H01G11/30 H01G11/86

    摘要: 本发明公开了一种空心立方氢氧化镍/二硫化铜超级电容器电极材料及其制备方法和应用,本发明氢氧化镍/二硫化铜电容器电极材料的制备过程中采用了一步牺牲模板法,实验在常温下可以进行,且一步完成,简洁高效,合成了具有空心立方盒结构的氢氧化镍/二硫化铜复合材料,具有较大的比电容1174Fg-1,优异的循环性能(经循环2000圈以后可以达到原先比电容的73.9%);本发明所制备的氢氧化镍/二硫化铜复合材料与还原氧化石墨烯材料(RGO)分别做正负极组装而成的超级电容器器件具有27.8Whkg-1的能量密度,具有优异的循环性能(经循环2000圈以后可以达到原先比电容的83.3%)。

    一种微纳双尺度TiC颗粒增强铝基复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN106544549B

    公开(公告)日:2019-09-03

    申请号:CN201510605404.8

    申请日:2015-09-22

    IPC分类号: C22C21/00 C22C1/02 C22C32/00

    摘要: 一种微纳双尺度TiC颗粒增强铝基复合材料的制备方法,它涉及铝基复合材料的制备方法,具体涉及一种外加微米级TiC颗粒和原位合成纳米级TiC颗粒双尺度增强铝基复合材料的制备方法。本发明可进一步地提高颗粒增强铝基复合材料的力学性能和摩擦磨损性能。本制备方法:步骤一,将微米级的TiC粉,C粉和Ti粉球磨混合均匀,并制成预制块;步骤二,熔配铝合金熔体,并将熔体温度提高到850℃以上;步骤三,将制成的预制块添加到铝合金熔体中,并在850℃以上下保温超过30min,保温过程中进行简单机械搅拌,得到复合材料熔体;步骤四,将复合材料熔体浇注成型,凝固后制备得微纳双尺度TiC颗粒增强铝基复合材料。

    一种MSi2型高熵硅化物粉末及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN118495539A

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202410658805.9

    申请日:2024-05-27

    摘要: 本发明公开了一种MSi2型高熵硅化物粉末及其制备方法与应用。按质量分数计,将30~50%高熵合金粉、10~30%硅粉、2~10%催渗剂和30~50%惰性填料通过混料机混匀得到混合粉末;所述高熵合金粉包括Ta、W、Nb、Mo、V、Zr、Hf、Ti、Cr中的至少三种金属元素,其中,所述高熵合金粉的粒径为20~200μm;所述硅粉和惰性填料的粒径不大于10μm;将混合粉末在惰气气氛下、1050~1200℃中高温烧结12‑20h,以使高熵合金粉原位反应生成高熵硅化物粉;将高熵硅化物粉进行振动筛分,分离出MSi2型高熵硅化物粉末。本发明制备方法对于组分设计可调性高,且所得的高熵硅化物粉末的纯度高、组织均一、元素分布均匀,利用其制得的涂层具有良好抗高温氧化性能,应用前景广。

    一种耐高硫煤灰热腐蚀的合金涂料、制备方法及其涂装工艺

    公开(公告)号:CN117487411A

    公开(公告)日:2024-02-02

    申请号:CN202311381653.4

    申请日:2023-10-24

    摘要: 本发明公开了一种耐高硫煤灰热腐蚀的合金涂料、制备方法及其涂装工艺,属于表面高温防腐技术领域。该合金涂料由有机粘结剂、纳米合金粉体组成。其中纳米合金粉体原料,按摩尔百分比,包括Co=25~30%,Cr=25~30%,Ni=25~30%,Fe=4~10%,Al=4~10%,Ti=1~5%,Ce2O3=0.5~1%,采用机械合金化法合成纳米合金粉末。将纳米合金粉末与有机粘结剂按照质量比(3~8):100混匀并调至浆状,得到合金涂料;将合金涂料均匀涂覆在已表面喷砂处理后的基材上,经干燥后,在惰性气体保护气氛下对涂覆层进行等离子束扫描,待涂覆层熔融冷凝后即得到合金涂层。该合金涂层与基材呈冶金结合,组织致密无裂纹,平均硬度为620~650HV,在模拟高硫煤灰下850℃热腐蚀150h后单位面积增重为15~35mg/cm2,相比耐热钢HR3C、316H,抗高硫热腐蚀性能提升显著。

    一种Co3O4纳米颗粒/多孔碳交联纳米片阵列复合电极及其制备方法和用途

    公开(公告)号:CN113077992B

    公开(公告)日:2022-11-01

    申请号:CN202110288484.4

    申请日:2021-03-18

    摘要: 本发明公开了一种Co3O4纳米颗粒/多孔碳交联纳米片阵列复合电极的制备方法和用途,制备方法包括以下步骤:将碳布置于高锰酸钾溶液中;将六水合硝酸钴溶解到去离子水中得到溶液A;将2‑甲基咪唑溶解到去离子水中得到溶液B;然后将清洗好的碳布放入溶液B中进行超声处理;随后将溶液A倒入含有碳布的溶液B中,静置,然后取出碳布,在真空环境下干燥,得到生长在碳布表面的片状ZIF‑67前驱体;将前驱体连同碳布放入管式炉,在保护气氛围下进行热处理并保温,随后随室温冷却;撤除保护气,在空气中再次进行热处理并保温,最后将碳布取出,得到Co3O4纳米颗粒/多孔碳交联纳米片阵列复合电极。本发明制备条件温和、工艺简单、操作可控。

    一种GH4169合金棒材的制备方法

    公开(公告)号:CN113305172B

    公开(公告)日:2022-09-27

    申请号:CN202110558921.X

    申请日:2021-05-21

    IPC分类号: B21C37/04 C23G1/10 B21C31/00

    摘要: 本发明涉及一种GH4169合金棒材的制备方法,该制备方法包括如下步骤,预处理:包括将GH4169合金电渣锭进行锻造开棒坯、精整、940‑960℃预热、1120‑1150℃加热、润滑,得待挤压棒材坯料;挤压成型:将待挤压棒材坯料以80‑150mm/s的速度挤压得棒材;后处理:包括将棒材进行水冷处理。本发明提供的GH4169合金棒材的制备方法,采用锻造与挤压相结合的方式,通过控制预热、加热和挤压速度等参数可减少形变过程中的降温及挤压过程中δ相的析出,显著减小棒材从中心到边缘的温度差,进而保证棒材从表面到中心的晶向均匀,使得棒材的高倍组织晶粒度级差及δ相级差均在1级以内。