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公开(公告)号:CN104451314B
公开(公告)日:2016-05-25
申请号:CN201410787879.9
申请日:2014-12-19
Applicant: 郑州轻工业学院
Abstract: 本发明公开了一种高强耐热铸造镁合金,该铸造镁合金的组分及其质量百分比为:2~8%Y、1~4%Zn、1~3%Si、0.3~0.7%Zr、0.1~0.3%B,杂质元素Fe、Cu和Ni的总量小于0.03%,余量为Mg;本发明通过在具有高强度LPSO结构的Mg-Y-Zn合金中添加Si生成高弹性模量的Mg2Si强化相,提高合金的弹性模量,同时,添加K2ZrCl6-LiCl-CaF2混合盐细化α-Mg基体,加入Mg-B2O3变质剂对粗大的树枝状初生Mg2Si进行变质处理,实现α-Mg和Mg2Si的晶粒细化,然后再进行三级固溶处理和时效处理,进而制备出高强耐热铸造镁合金。
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公开(公告)号:CN107043881B
公开(公告)日:2018-06-29
申请号:CN201710319693.4
申请日:2017-05-09
Applicant: 郑州轻工业学院
Abstract: 本发明公开了一种石墨烯增强的含长周期结构镁基复合材料及其制备方法,它是在含长周期结构镁合金基体中加入石墨烯制得,石墨烯和镁合金粉末的质量比为1:3‑5,石墨烯和镁合金粉末作为整体与镁合金板材的质量比为1:6‑10;镁合金基体的组分及其质量百分比为:3wt.%~9wt.%Y、1wt.%~3wt.%Zn、0.2 wt.%~2Ca、0.2wt.%~1wt.%Zr、0.2wt.%~0.8wt.%Sb,余量为Mg,制备方法包括镁合金粉末和镁合金板材的制备,粉末烘干、挤压和热处理,本发明的制备方法能使石墨烯在含长周期结构镁合金基体中分散得比较均匀,并使石墨烯与镁合金基体间很好结合在一起,方法简单、成本低。
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公开(公告)号:CN106186079A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201610483258.0
申请日:2016-06-28
Applicant: 郑州轻工业学院
CPC classification number: C01G49/00 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C01G51/70 , C01G53/70 , C01P2002/72 , C01P2004/03 , C01P2004/13
Abstract: 本发明公开了一种钙钛矿型镧复合氧化物纳米管的制备方法,将六水合硝酸镧、硝酸盐B和N,N-二甲基甲酰胺(DMF)混合搅拌1h,然后加入聚乙烯吡咯烷酮K-30,并搅拌均匀,将混合后的溶液继续搅拌并加热至沸腾,待溶液蒸发至原溶液体积的1/3时,降低加热温度并持续搅拌,直至形成胶体。转移所得胶体至石英舟中,放入马弗炉中进行高温焙烧,焙烧温度为600-800℃,反应时间为2-4h,将产物研磨成粉得到LaBO(3 B=Ni,Fe,Co)钙钛矿型复合氧化物纳米管。本发明采用溶胶-凝胶法制备,具有工艺简单、成本低、可大量制备等优点,为光伏太阳能电池和超级电容器电极材料等的研究和应用提供了一种新型纳米材料。
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公开(公告)号:CN104451314A
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201410787879.9
申请日:2014-12-19
Applicant: 郑州轻工业学院
Abstract: 本发明公开了一种高强耐热铸造镁合金,该铸造镁合金的组分及其质量百分比为:6~12%Gd、0.5~2.5%Zn、0.5~2.5%Si、0.2~0.6 %Zr、0.1~0.3 %B,杂质元素Fe、Cu和Ni的总量小于0.02%,余量为Mg;本发明通过在具有高强度LPSO结构的Mg-Y-Zn合金中添加Si生成高弹性模量的Mg2Si强化相,提高合金的弹性模量,同时,添加K2ZrCl6-LiCl-CaF2混合盐细化α-Mg基体,加入Mg-B2O3变质剂对粗大的树枝状初生Mg2Si进行变质处理,实现α-Mg和Mg2Si的晶粒细化,然后再进行三级固溶处理和时效处理,进而制备出高强耐热铸造镁合金。
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公开(公告)号:CN110723737B
公开(公告)日:2021-01-26
申请号:CN201911017810.7
申请日:2019-10-24
Applicant: 郑州轻工业学院
IPC: C01B32/921 , H01M4/583 , B82Y30/00
Abstract: 本发明公开了一种毛球型Ti3C2(MXene)纳米材料的制备方法及其应用,步骤如下:将前驱体Ti3AlC2(MAX)加入HF中,室温下磁力搅拌72小时,离心洗涤至中性,收集沉淀,60℃干燥得黑色粉末,即为二维Ti3C2(MXene)材料;将二维Ti3C2(MXene)材料加入到含有强碱和H2O2的混合溶液中,搅拌均匀,然后进行水热处理,通过离心收集沉淀,在60℃下干燥得到白色粉末状样品,即为毛球型Ti3C2(MXene)纳米材料。制得的毛球型Ti3C2(MXene)纳米材料具有优异的电化学储能性能,为其在超级电容器、锂离子电池等电极材料方面的应用提供了简单易操作的制备路径。
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公开(公告)号:CN110723737A
公开(公告)日:2020-01-24
申请号:CN201911017810.7
申请日:2019-10-24
Applicant: 郑州轻工业学院
IPC: C01B32/921 , H01M4/583 , B82Y30/00
Abstract: 本发明公开了一种毛球型Ti3C2(MXene)纳米材料的制备方法及其应用,步骤如下:将前驱体Ti3AlC2(MAX)加入HF中,室温下磁力搅拌72小时,离心洗涤至中性,收集沉淀,60℃干燥得黑色粉末,即为二维Ti3C2(MXene)材料;将二维Ti3C2(MXene)材料加入到含有强碱和H2O2的混合溶液中,搅拌均匀,然后进行水热处理,通过离心收集沉淀,在60℃下干燥得到白色粉末状样品,即为毛球型Ti3C2(MXene)纳米材料。制得的毛球型Ti3C2(MXene)纳米材料具有优异的电化学储能性能,为其在超级电容器、锂离子电池等电极材料方面的应用提供了简单易操作的制备路径。
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公开(公告)号:CN107142403A
公开(公告)日:2017-09-08
申请号:CN201710319718.0
申请日:2017-05-09
Applicant: 郑州轻工业学院
CPC classification number: C22C23/04 , B22F3/17 , C22C1/05 , C22C1/1042 , C22C1/1084 , C22C32/0084 , C22F1/06
Abstract: 本发明公开了一种石墨烯和准晶复合强化的镁基复合材料及其制备方法,它是在含准晶强化的镁合金基体中加入石墨烯制得,石墨烯和镁合金粉末的质量比为1:2‑4,石墨烯和镁合金粉末作为整体与镁合金板材的质量比为1:5‑8;镁合金基体的组分及其质量百分比为:2~8wt.%Zn、1~4wt.%Gd、0.5~2.5wt.%Ca、0.5~2.5wt.%Al,余量为Mg,制备方法包括镁合金粉末和镁合金板材的制备,粉末烘干、锻造和热处理,本发明所述制备方法能使石墨烯在含准晶镁合金基体中分散得比较均匀,并使石墨烯与镁合金基体间很好的结合在一起;方法简单、成本低。
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公开(公告)号:CN104016313B
公开(公告)日:2015-09-23
申请号:CN201410253913.4
申请日:2014-06-10
Applicant: 郑州轻工业学院
Abstract: 本发明公开了一种六方硒化铜纳米片的制备方法,将铜盐、聚乙烯吡咯烷酮与强碱水溶液混合均匀,形成溶液A,在磁力搅拌的条件下将硒粉加入溶液A中并继续搅拌30min,得到溶液B,将溶液B放入水热反应釜进行水热反应,水热温度为100~160℃,反应时间为1~4小时,将产物取出清洗干净得到六方硒化铜纳米片。采用水热反应方法和聚乙烯吡咯烷酮作为表面活性剂,硒化铜晶核在聚乙烯吡咯烷酮分子的诱导作用下沿某一晶面优先生长,实现六方硒化铜纳米片的可控制备。本发明制备方法具有工艺简单、反应时间短、可操作性强、可大量制备等优点。光生电子在六方硒化铜纳米片的传输路径长有利于降低光生载流子的复合机率。
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公开(公告)号:CN104016313A
公开(公告)日:2014-09-03
申请号:CN201410253913.4
申请日:2014-06-10
Applicant: 郑州轻工业学院
Abstract: 本发明公开了一种六方硒化铜纳米片的制备方法,将铜盐、聚乙烯吡咯烷酮与强碱水溶液混合均匀,形成溶液A,在磁力搅拌的条件下将硒粉加入溶液A中并继续搅拌30min,得到溶液B,将溶液B放入水热反应釜进行水热反应,水热温度为100~160℃,反应时间为1~4小时,将产物取出清洗干净得到六方硒化铜纳米片。采用水热反应方法和聚乙烯吡咯烷酮作为表面活性剂,硒化铜晶核在聚乙烯吡咯烷酮分子的诱导作用下沿某一晶面优先生长,实现六方硒化铜纳米片的可控制备。本发明制备方法具有工艺简单、反应时间短、可操作性强、可大量制备等优点。光生电子在六方硒化铜纳米片的传输路径长有利于降低光生载流子的复合机率。
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公开(公告)号:CN107142403B
公开(公告)日:2018-06-29
申请号:CN201710319718.0
申请日:2017-05-09
Applicant: 郑州轻工业学院
Abstract: 本发明公开了一种石墨烯和准晶复合强化的镁基复合材料及其制备方法,它是在含准晶强化的镁合金基体中加入石墨烯制得,石墨烯和镁合金粉末的质量比为1:2‑4,石墨烯和镁合金粉末作为整体与镁合金板材的质量比为1:5‑8;镁合金基体的组分及其质量百分比为:2~8wt.%Zn、1~4wt.%Gd、0.5~2.5wt.%Ca、0.5~2.5wt.%Al,余量为Mg,制备方法包括镁合金粉末和镁合金板材的制备,粉末烘干、锻造和热处理,本发明所述制备方法能使石墨烯在含准晶镁合金基体中分散得比较均匀,并使石墨烯与镁合金基体间很好的结合在一起;方法简单、成本低。
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