一种抗热震梯度复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN114273813B

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202111596408.6

    申请日:2021-12-24

    IPC分类号: B23K35/24 B23K35/40

    摘要: 本发明属于钎焊技术领域,涉及陶瓷与金属钎焊过程中使用的一种抗热震梯度复合材料及其制备方法。该梯度材料由陶瓷材料和金属材料复合而成,为设置陶瓷骨架、厚度为d的层状结构,该层状结构具有与待焊陶瓷和待焊金属接触的陶瓷侧和金属侧,该梯度材料的金属侧为由陶瓷骨架(1)与金属粉末复合而成的混合骨架;混合骨架上面有陶瓷骨架、陶瓷颗粒(2)和金属粉末组成的第一复合层(5),第一复合层上面有陶瓷骨架、陶瓷纤维与金属粉末组成的第二复合层(6);上述层状结构通过高温烧结实现金属材料与陶瓷材料的一体化。本发明可有效解决金属与陶瓷大尺寸结构钎焊中存在的热失配问题,从而彻底解决异种材料复合连接中的结构稳定性问题。

    一种Mg-Al-Y基储氢材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN113862536A

    公开(公告)日:2021-12-31

    申请号:CN202111077460.0

    申请日:2021-09-14

    摘要: 本发明涉及一种高性能高容量Mg‑Al‑Y基储氢材料的制备方法,该方法是在惰性气氛下用中频感应熔炼炉对原料进行加热熔化,浇注成型,将铸锭粉化破碎成200‑300目的粉末,混合负载过渡金属的多孔碳基催化剂Tm@C和金属氟化物进行高能球磨,得到以下成分组成的储氢材料:MgxAlyYz+a%Tm@C+b%金属氟化物,其中:MgxAlyYz为Mg‑Al‑Y贮氢合金,x、y、z为原子比,其中x+y+z=100,5≤y≤15,5≤z≤10,a、b为以Mg‑Al‑Y贮氢合金粉末质量为基数添加Tm@C和金属氟化物的质量百分比,a、b为3~5。本发明通过添加多孔碳基催化剂和金属氟化物,制得的储氢材料脱氢动力学性能有大幅度的提高,脱氢温度显著降低。

    燃料电池用高性能碳载型PtPb纳米片催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN110828837B

    公开(公告)日:2021-05-07

    申请号:CN201911016504.1

    申请日:2019-10-24

    IPC分类号: H01M4/92 H01M4/88

    摘要: 本发明属于新能源领域,涉及一种燃料电池用高性能PtPb纳米片催化剂及其制备方法。该催化剂具有六角晶系的颗粒形貌,在制备过程中加入的含PtPb原料中,Pt的摩尔百分比为5%~70%,其余为Pb;并使用水溶性醇类作为溶剂和还原剂。本发明使用水溶性醇类作为反应溶液,在保持催化剂片状形貌的同时,也实现了催化剂表面的改性,节省了实验步骤;保证了在使用过程中,催化剂具有良好的亲水性、分散性、较高的催化活性分散性和稳定性,且制备方法简单,容易控制。

    一种磁致伸缩材料性能测试装置及方法

    公开(公告)号:CN112051528A

    公开(公告)日:2020-12-08

    申请号:CN202010782001.1

    申请日:2020-08-06

    摘要: 本发明公开了一种磁致伸缩材料性能测试装置和方法,其中测试装置包括主体部件、第一扣件、第二扣件、励磁线圈、励磁线圈龙骨、磁感测量线圈、霍尔探头、电阻应变片、材料测试样件、螺纹锁紧压盖、T型加压杆、压力气体连接管或弹性元件。本发明采用环氧树脂将励磁线圈、磁感测量线圈、霍尔探头与励磁线圈龙骨固化成一体,通过螺纹连接、螺纹锁紧压盖将测试装置各部件固定在一起,形成稳定的结构。本发明的测试装置具有体积小、重量轻、一体化、结构稳定的特点,能够安装在振动试验台、冲击试验台上以及放置在温度试验箱中,测试磁致伸缩材料在振动、冲击、温度条件下磁化性能、磁致伸缩性能及温度稳定性。

    燃料电池用高性能高容量贮氢合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN112048651A

    公开(公告)日:2020-12-08

    申请号:CN202010842101.9

    申请日:2020-08-20

    摘要: 本发明涉及一种燃料电池用高性能高容量贮氢合金及其制备方法,该贮氢合金的化学组成按原子比表示为Mg80+x(Ce,Y)a(Ni,Co)b,其中0≤x≤15,0≤a≤10,5≤b≤20;且5≤a+b≤20;该合金具有双平台协同机制。该制备方法采用“3+1”冶金方法,两步熔炼法,一步球磨法,有效抑制了镁的挥发,保证合金成分的均匀性,同时避免了Mg‑Ni,Mg‑Co化合物的固溶,可生成单一的两种镁的化合物。反复氢化后,形成具有高平台压的Mg2Ni/Mg2NiH4循环和低平台的Mg6Co2H11/Mg2CoH5循环。双平台诱导Mg/MgH2优先形核,从而提高动力学性能,并降低反应温度。本发明所述贮氢合金吸氢容量大于5wt.%,且有快的吸放氢动力学,有望成为燃料电池的固态氢源。

    一种高吸放氢速率的La-Y-Mg-Ni四元贮氢合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN111996429A

    公开(公告)日:2020-11-27

    申请号:CN202011032066.0

    申请日:2020-09-27

    IPC分类号: C22C23/06 B22F9/04

    摘要: 本发明涉及一种高吸放氢速率的La-Y-Mg-Ni四元贮氢合金及其制备方法,该贮氢合金由La-Y-Mg-Ni母合金和添加剂TiF3组成,该母合金的成分按原子比为LaaYbMgcNid,其中a为1.5~1.9,b为0.1~0.5,c为15~17,d为1;添加剂TiF3为纳米颗粒,含量为母合金质量的0~10wt.%。其制备方法关键是将母合金进行高能球磨,中间加入纳米级TiF3颗粒继续球磨,获得具有非晶纳米晶结构的合金粉末。本发明中TiF3可以降低Mg-H键的将能,且TiF3纳米颗粒可以为H原子结合成H2分子提供形核点,因此该合金具有较高的贮氢容量和较快的气态吸放氢速率。

    一种高容量轻质石墨烯催化稀土镁铝基贮氢材料及制备方法

    公开(公告)号:CN108220728B

    公开(公告)日:2019-08-23

    申请号:CN201711435962.X

    申请日:2017-12-26

    摘要: 本发明涉及一种高容量轻质石墨烯催化稀土镁铝基贮氢材料及制备方法。该贮氢材料包括稀土镁铝基贮氢合金和石墨烯催化剂GR,其中,稀土镁铝基贮氢合金具有以下化学式组成:ReaMg100‑a‑b‑cAlbNic,其中Re为稀土元素镧、铈、镨、钕中的一种,a、b、c为对应元素的原子百分比,5≤a≤20,5≤b≤40,0≤c≤10,10≤b+c≤40;石墨烯催化剂GR按质量百分比含量计占最终贮氢材料的比例为:1%≤GR≤10%。本发明采用自然界中储量丰富、价格低廉的Mg、Al为主要组成元素,同时在合金A侧添加不同种类和含量的稀土元素,在B侧添加不同含量Ni元素,并添加石墨烯进行球磨。通过该方法制备得到的贮氢材料具有吸放氢速率快、储氢容量高、平台滞后小以及放氢温度低的特点。

    一种用于电磁传动器件的软磁合金磁粉

    公开(公告)号:CN109300641A

    公开(公告)日:2019-02-01

    申请号:CN201811318252.3

    申请日:2018-11-07

    IPC分类号: H01F1/147

    摘要: 本发明涉及软磁合金磁粉技术领域,具体涉及一种用于电磁传动器件的软磁合金磁粉,所述的软磁合金磁粉的化学成分按质量百分比为:Fe(100-Q-R-T-W-X-Y-Z)CoQNiRCuTCrUSiXMYM'Z,M和M'为微量的其它金属和非金属元素,其中M为除Fe、Co、Ni、Cu、Cr以外的一种或多种的金属元素,M'为非金属元素C、O、N、P、S、B的一种或多种,Q=19~23、R=8~10.5、T=0.1~0.4、U=0.5~1.9、X=0.1~1.2、Y≤0.2、Z≤0.2,余量为Fe。本发明的磁粉具有磁有序/无序相变特征,相变温度范围为530~560℃。本发明公开的磁粉具有饱和磁感强度高、磁导率高、矫顽力低和剩磁低的特点,在励磁状态下,磁化强度高、磁力大,在退磁状态下,磁粉不易团聚、流动性好;本发明公开的磁粉还具有硬度高、摩擦力大、耐磨性能好的特点。