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公开(公告)号:CN106683904B
公开(公告)日:2018-05-08
申请号:CN201611014462.4
申请日:2016-11-18
Applicant: 河北工业大学
CPC classification number: Y02E60/13
Abstract: 本发明为一种柔性锂离子混合电容器用高氮硼掺杂三维石墨烯薄膜的制备方法。该方法包括以下步骤:将氧化石墨溶液与酸按比例混合,洗涤后进行片层剥离,再与还原剂溶液混合,加热1‑12 h,得到三维石墨烯块体材料;将三维石墨烯块体材料与氮硼化合物的水溶液混合,在50‑150 ℃下加热3‑12 h,得到的石墨烯块体材料,取出后经洗涤,在5‑40 MPa下压制,再经干燥处理后,最终得到0.01 mm‑0.1 mm厚的高氮硼掺杂三维石墨烯薄膜。本发明可大幅度提高石墨烯结构上N、B的掺杂量,同时保持石墨烯柔性三维结构,以达到提高锂离子混合型超级电容器负极倍率性能和储能性能的目的。
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公开(公告)号:CN106365205A
公开(公告)日:2017-02-01
申请号:CN201610697635.0
申请日:2016-08-18
Applicant: 河北工业大学
Abstract: 本发明为一种锰锌铁氧体纳米粉体的制备方法。该方法包括如下步骤:(1)将亚铁盐溶于去离子水,然后向亚铁盐溶液中滴加沉淀剂,得到悬浊液;(2)向所得悬浊液滴加过氧化氢溶液;取锰盐、锌盐先后溶于去离子水制成溶液,然后加入到步骤(2)得到的悬浊液中,再滴加沉淀剂;(4)再加入PEG表面活性剂;(5)溶液沸腾回流反应6-10h;(6)在500-800℃热处理4-10h,得到最终产物锰锌铁氧体纳米粉体。本发明的锰锌铁氧体纳米粉体中粒子直径细小(约30nm),具有高的饱和磁化强度(≥100emu/g)。(3)按Mn1-x-yZnyFe2+(2/3)xO4中Mn、Zn、Fe摩尔比,称
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公开(公告)号:CN102731079B
公开(公告)日:2013-12-04
申请号:CN201210224060.2
申请日:2012-07-02
Applicant: 河北工业大学
IPC: C04B35/26 , C04B35/622
Abstract: 本发明为一种制备MnZn铁氧体的方法,该方法采用碳酸氢铵和氨水为沉淀剂进行回流转化,成型前用硅烷和钛酸酯偶联剂复合进行包覆改性,制备具有单原子包覆层的MnZn铁氧体纳米粉体,利用偶联剂水解基团与纳米粉体表面有较好的反应性;然后加入有机粘结剂;在后续的烧结过程中,偶联剂中的其它原子会形成气体而挥发,留下Si4+、Ti4+于MnZn铁氧体内,富集于晶界处提高晶界电阻,降低损耗,起到掺杂作用,提高制品磁学性能。本发明改善了锰锌铁氧体的微观结构,提高了锰锌铁氧体的密度和磁性能,烧结体密度达5.03g/cm3,饱和磁感应强度Ms、剩余磁化强度Mr、矫顽力Hc分别为102.8emu/g、6.3emu/g、20.5Oe,饱和磁通密度Bs达416mT。
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公开(公告)号:CN101276668A
公开(公告)日:2008-10-01
申请号:CN200810052249.1
申请日:2008-02-02
Applicant: 河北工业大学
IPC: H01F1/36 , C04B35/26 , C04B35/622
Abstract: 本发明一种纳米软磁锰锌铁氧体的制备方法属于铁氧体磁性材料技术领域,操作步骤如下:第一步,锰锌铁氧体纳米粉体的制备;第二步,压制成环型素坯;第三步,烧结制成产品,将第二步制得的成型素坯放入管式电阻炉内,在氮气保护下将温度从室温以5℃/分钟的速度升高到900℃~1100℃,然后自然冷却到850℃,在此温度保温2小时,再进行自然冷却到室温,最后得到软磁锰锌铁氧体烧结体,即纳米软磁锰锌铁氧体产品。本发明方法采用低温两步烧结工艺,烧结温度低、烧结时间短,无需高温固相化学反应过程,从而达到节能降耗,生产成本低,并且产品成品率高的效果。
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公开(公告)号:CN1325681C
公开(公告)日:2007-07-11
申请号:CN200510013360.6
申请日:2005-04-26
Applicant: 河北工业大学
Abstract: 本发明的一种陶瓷颗粒增强铝基复合材料及其制备方法,涉及一种铝基合金。它的组成是2.5~15%TiN、2.5~10%AlN、4~6.5%Si、0.5~1.5%Cu、0.3~0.5%Mg、0~0.8%Ni、0~0.5%Ti、其余为Al,其中百分数均为重量百分数;它的制备方法是采用熔体搅拌铸造法,总的工艺流程为,配料—熔化基体—加入增强颗粒—熔炼—变质处理—浇注—热处理,配料中增强颗粒尺寸在5~10μm范围内,熔化用真空炉的真空度为1.3~1.6×10-3Pa,温度在670~800℃之间,变质处理用的纳米孕育剂为用量为1~18g/Kg复合材料的含1~6%Na的纳米Al合金粉末;本发明方法所制得的陶瓷颗粒增强铝基复合材料重量轻、高模量、强度硬度高、耐热耐磨性好的综合机械性能好,制备成本低,工艺简单,可以实现产业化生产。
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公开(公告)号:CN1315540C
公开(公告)日:2007-05-16
申请号:CN200510013810.1
申请日:2005-06-14
Applicant: 河北工业大学
IPC: A61L27/06
Abstract: 本发明有生物活性涂层的钛基生物医学材料及其制备方法涉及能移植到人体内的假体材料,是一种有在钛或钛合金表面原位自生钛酸钾晶须生物活性涂层的钛基生物医学材料。其基体材料为钛、Ti-Mo、Ti-Mo-Nb、Ti-Mo-Zr-Fe、Ti-Nb-Zr、或Ti-Al-Zr-Nb-Sn系钛合金,其表面钛酸钾晶须生物活性涂层呈波纹状,散布着大小不一粒子状物,表面粗糙,具有尺寸1~3μm气孔,厚度2~8μm;其制备方法:(1)钛或钛合金基体的制备与预处理,(2)原位KDC法在钛或钛合金基体上自生钛酸钾晶须生物活性涂层。该涂层有好的生物相容性和活性,与基体界面结合强度高,制备工艺及工序简单,对设备要求较低,对环境没有污染,制备周期短,易于批量生产。
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公开(公告)号:CN110004332B
公开(公告)日:2020-09-08
申请号:CN201910433300.1
申请日:2019-05-23
Applicant: 河北工业大学
Abstract: 本发明Al3Sc‑Al3Zr/Al复合材料孕育剂的制备方法,涉及铝基合金,步骤是:依据目标合金中各组分元素的质量百分比为:Sc 1.00%~2.00%、Zr 1.00%~2.00%,其余为Al进行原料配制;块状Al‑Sc‑Zr中间合金的原位合成制备和超声处理;快速凝固技术制得薄带状Al3Sc‑Al3Zr/Al复合材料孕育剂产品。本发明方法用添加廉价Zr元素替代一部分价格高昂的Sc元素,降低了产品成本,克服了现有技术中形核颗粒不能在基体上弥散分布或弥散程度还不理想、颗粒在熔体中的聚集沉淀和颗粒尺寸大,Al‑Sc合金中Al3Sc颗粒尺寸过大和数量较少缺陷。
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公开(公告)号:CN110129596B
公开(公告)日:2020-07-14
申请号:CN201910433317.7
申请日:2019-05-23
Applicant: 河北工业大学
Abstract: 本发明薄带状纳米Al3(Sc,Zr)/Al复合孕育剂的制备方法,涉及铝基合金,以Sc4%、Zr4%,其余为Al为原料;原位自生法制备块状Al‑4Sc‑4Zr中间合金;中间合金锻造制得熔体快淬预制件;熔体快淬处理制得薄带状纳米Al3(Sc,Zr)/Al复合孕育剂,该方法是首次将Sc元素和Zr元素制备成纳米复合孕育剂用于细化铝合金,克服了现有技术中存在的工艺流程较多、操作复杂、成本高、合金中Al3Sc颗粒在熔体中的聚集沉淀、Al3Sc颗粒尺寸过大、形核颗粒不能在基体上弥散分布、形核种类单一和形核数量较少的缺陷。
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公开(公告)号:CN110129625A
公开(公告)日:2019-08-16
申请号:CN201910433299.2
申请日:2019-05-23
Applicant: 河北工业大学
Abstract: 本发明TiC-TiB2/Al复合孕育剂的制备方法,涉及铝基合金,将所需量的商购的Al粉,Ti粉,B4C和石墨烯按照质量分数比为5:5:1:0.05进行配比,完成配置原料;高能球磨、外加冷压和原位自生反应制备母合金;快速凝固技术制备TiC-TiB2/Al复合孕育剂;本发明方法克服了现有技术中所制备的孕育剂存在增强体颗粒尺寸粗大、分布不均匀、容易聚集、热力学性能不稳定和界面结合强度低的缺陷,也克服了所用原料昂贵和工艺耗能较高的缺陷。
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公开(公告)号:CN110004332A
公开(公告)日:2019-07-12
申请号:CN201910433300.1
申请日:2019-05-23
Applicant: 河北工业大学
Abstract: 本发明Al3Sc-Al3Zr/Al复合材料孕育剂的制备方法,涉及铝基合金,步骤是:依据目标合金中各组分元素的质量百分比为:Sc 1.00%~2.00%、Zr 1.00%~2.00%,其余为Al进行原料配制;块状Al-Sc-Zr中间合金的原位合成制备和超声处理;快速凝固技术制得薄带状Al3Sc-Al3Zr/Al复合材料孕育剂产品。本发明方法用添加廉价Zr元素替代一部分价格高昂的Sc元素,降低了产品成本,克服了现有技术中形核颗粒不能在基体上弥散分布或弥散程度还不理想、颗粒在熔体中的聚集沉淀和颗粒尺寸大,Al-Sc合金中Al3Sc颗粒尺寸过大和数量较少缺陷。
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