一种海水电池用镁合金负极板材及制备方法

    公开(公告)号:CN114045406B

    公开(公告)日:2022-09-30

    申请号:CN202111251785.6

    申请日:2021-10-25

    申请人: 河海大学

    摘要: 本发明公开了一种海水电池用镁合金负极板材及制备方法,所述方法包括:在保护气氛下,将含有铟元素的镁合金原材料熔炼,所述镁合金原材料熔化后浇铸成型并进行水冷,获得铸态镁合金;将所述铸态镁合金预热;在相邻两个轧制道次之间对所述铸态镁合金保温,将所述铸态镁合金在热轧辊进上进行多道次热轧,控制加热轧辊下压量并记录所述铸态镁合金轧制变形量,将所述铸态镁合金空冷,得到变形态镁合金;将所述变态镁合金边缘切除,获得海水电池用镁合金负极板材。本发明通过将铟元素合金化和轧制变形调控铸态镁合金的显微组织,使其具备较负的放电电位和较高的利用效率,适合用作大功率海水激活电池的负极材料。

    一种高应变速率超塑性稀土镁合金的制备工艺

    公开(公告)号:CN111270175B

    公开(公告)日:2021-09-28

    申请号:CN202010201181.X

    申请日:2020-03-20

    申请人: 河海大学

    摘要: 本发明公开了一种高应变速率超塑性稀土镁合金的制备工艺,包括如下步骤:将预制的稀土镁合金试样在495‑505℃下进行10‑12h的隔绝空气固溶处理;保温加热等通道转角挤压模具至380‑410℃,将隔绝空气固溶处理后的稀土镁合金试样放入加热后的等通道转角挤压模具中保温10‑15min;对保温后的稀土镁合金试样进行至少一组等通道转角挤压加工;其中,一组为4个道次的等通道转角挤压加工;将等通道转角挤压加工后的稀土镁合金试样充分浸入到硅油中进行200℃下110‑130h的时效热处理,获取具有均匀弥散析出第二相的稀土镁合金;本发明制备工艺简单,所得到的镁合金内部组织均匀,晶粒细小且第二相均匀弥散分布。

    一种高应变速率超塑性稀土镁合金的制备工艺

    公开(公告)号:CN111270175A

    公开(公告)日:2020-06-12

    申请号:CN202010201181.X

    申请日:2020-03-20

    申请人: 河海大学

    摘要: 本发明公开了一种高应变速率超塑性稀土镁合金的制备工艺,包括如下步骤:将预制的稀土镁合金试样在495-505℃下进行10-12h的隔绝空气固溶处理;保温加热等通道转角挤压模具至380-410℃,将隔绝空气固溶处理后的稀土镁合金试样放入加热后的等通道转角挤压模具中保温10-15min;对保温后的稀土镁合金试样进行至少一组等通道转角挤压加工;其中,一组为4个道次的等通道转角挤压加工;将等通道转角挤压加工后的稀土镁合金试样充分浸入到硅油中进行200℃下110-130h的时效热处理,获取具有均匀弥散析出第二相的稀土镁合金;本发明制备工艺简单,所得到的镁合金内部组织均匀,晶粒细小且第二相均匀弥散分布。

    一种海水电池用镁合金负极板材及制备方法

    公开(公告)号:CN114045406A

    公开(公告)日:2022-02-15

    申请号:CN202111251785.6

    申请日:2021-10-25

    申请人: 河海大学

    摘要: 本发明公开了一种海水电池用镁合金负极板材及制备方法,所述方法包括:在保护气氛下,将含有铟元素的镁合金原材料熔炼,所述镁合金原材料熔化后浇铸成型并进行水冷,获得铸态镁合金;将所述铸态镁合金预热;在相邻两个轧制道次之间对所述铸态镁合金保温,将所述铸态镁合金在热轧辊进上进行多道次热轧,控制加热轧辊下压量并记录所述铸态镁合金轧制变形量,将所述铸态镁合金空冷,得到变形态镁合金;将所述变态镁合金边缘切除,获得海水电池用镁合金负极板材。本发明通过将铟元素合金化和轧制变形调控铸态镁合金的显微组织,使其具备较负的放电电位和较高的利用效率,适合用作大功率海水激活电池的负极材料。

    一种通用的制备SEM和EBSD样品的电解抛光方法

    公开(公告)号:CN114184630A

    公开(公告)日:2022-03-15

    申请号:CN202111541920.0

    申请日:2021-12-16

    申请人: 河海大学

    摘要: 本发明公开了一种通用的制备SEM和EBSD样品的电解抛光方法,该方法包括以下步骤:根据需求加工出待制备样品的测试平面;配置电解抛光溶液并向其中加入乙二胺四乙酸;采用特制容器盛装配制配置完成的电解抛光液并进行降温处理;将特制容器与外部直流电源连接;将特制容器及待制备样品放入电解抛光液中并打开直流电源;通过观察测试平面的反光程度以断定是否制备完成。有益效果:本发明可以通用的制备包括镁合金、铝合金、锌合金、铁钴镍合金、铜合金、钛合金、高熵合金、不锈钢以及复杂稀土合金等大部分金属材料,具有较好的普适性和通用性,在电解过程中只需调整适应的电压值即可实现对不同金属进行制备。