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公开(公告)号:CN118976909A
公开(公告)日:2024-11-19
申请号:CN202411084465.X
申请日:2024-08-08
申请人: 上海交通大学
摘要: 本发明公开了一种不改变去合金拓扑结构的去合金杆直径调控方法,包括:采用激光粉床熔融技术对Ti、Fe和Cu金属混合粉末进行打印,制得TiFeCu前驱体,将其进行线切割后放入真空管式炉中进行液态金属去合金,熔池金属为Mg,去合金温度为800~850℃,时间为20~60min,得到含有去合金拓扑结构的LMD多孔材料,放入硝酸溶液中浸泡以去除其上凝固的Mg。本发明针对化学去合金方法中拓扑结构杆径在后续热处理后容易被破坏的问题,采用LMD技术,在保证完整拓扑结构的前提下通过调整LMD过程的去合金温度和时间,得到高温稳定的TiFeCu去合金拓扑结构杆径,实现不改变去合金拓扑结构的去合金杆直径调控。
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公开(公告)号:CN118086948B
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202410502890.X
申请日:2024-04-25
申请人: 西北工业大学太仓长三角研究院 , 西北工业大学
IPC分类号: C25B11/046 , C22C30/00 , C22C1/02 , C22C3/00 , C25B1/04 , C25B11/031
摘要: 本发明涉及电解水催化剂应用领域,具体涉及基于B2‑BCC结构的多孔高熵合金催化电极及其制备方法和酸性析氧应用。该催化电极的成分设计为由B2结构形成组元A、难熔金属钝化组元M以及贵金属活性组元Q形成的高熵合金构成;高熵合金为AxMyQz,A选自Ni,Ti,Al和Fe中的至少两种,M选自Ta,Nb,Hf,W和Mo中的至少一种,Q选自Ir,Os,Ru和Pt中的至少两种。该催化电极在降低贵金属用量的同时,能够适配酸性析氧高电流密度的反应环境,满足PEM电解水制氢在工业大电流密度条件下长时间高效、稳定服役的应用要求。同时该材料制备方法简单,易于操作,有利于电解水技术的大规模应用。
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公开(公告)号:CN113648946B
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202111048323.4
申请日:2021-09-08
申请人: 天津理工大学
IPC分类号: B01J19/00 , B01J19/24 , B01J4/00 , B01F23/70 , B01F23/41 , B01D36/02 , B01J35/50 , B01J35/30 , B01J37/00 , B01J25/02 , C22C1/08 , C23F1/36 , C23F1/44 , C22C3/00
摘要: 本发明提供一种安全性多孔镍的生产装置及其生产方法,包括反应器,氮气瓶、碱液存储罐、水箱和缓冲罐,所述碱液存储罐和水箱分别通过管道与缓冲罐连接,所述缓冲罐与所述反应器内的喷雾器连接,所述反应器的喷雾器还连接有所述氮气瓶,所述水箱还通过管道绕过缓冲罐与所述反应器内的喷雾器连接,所述反应器底部的排水管道的一个支路与所述缓冲罐连通。本发明能够实现稳定浓度的碱液循环,提高催化剂生产相剥离的均匀性,提升催化剂产品的催化性能。
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公开(公告)号:CN118106205A
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202410282054.5
申请日:2024-03-13
申请人: 洛阳理工学院
摘要: 本发明涉及一种高粘附性NPG/PDMS温度传感器的制备方法,先将AuAg合金薄膜利用脱合金法去掉Ag,然后用硝酸进行腐蚀,腐蚀后转移至超纯水中静置以洗去残留硝酸,得到NPG薄膜,将NPG薄膜置于干燥箱中干燥后置于匀胶机上旋涂PDMS溶液,得到NPG/PDMS材料,将NPG/PDMS材料进行真空脱泡,然后进行干燥,最后用激光刻蚀NPG/PDMS材料的NPG层,得到NPG/PDMS温度传感器。本发明采用纳米多孔金(NPG)作为导电薄膜材料,与PDMS柔性基底结合构建柔性温度传感器,由于NPG的孔中填充了PDMS,因此NPG/PDMS之间的界面形成了牢固的“互锁式”结构,增强了界面的结合强度,提高了NPG/PDMS的稳定性和使用寿命。
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公开(公告)号:CN117947423A
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202211336222.1
申请日:2022-10-28
申请人: 华中科技大学
IPC分类号: C23F4/04 , B22D11/06 , C22C1/08 , C22C3/00 , C22C33/00 , C23C14/18 , C23C14/35 , C23C14/58 , H05H1/24
摘要: 本发明属于多孔金属制备技术领域,更具体地,涉及一种脱合金方法、多孔金属的制备方法及系统。对合金前驱体施加射频功率,使保护性气体放电形成大气压射频等离子体,利用大气压射频等离子体对合金前驱体进行脱合金处理;脱合金处理过程中,一方面通过所述大气压射频等离子体对所述合金前驱体快速加热使得所述合金前驱体发生非平衡熔化,使合金形成固液共存状态;另一方面,利用所述合金前驱体表面的等离子体鞘层所产生的强电场,将该合金前驱体熔化的部分从该合金前驱体中分离出,达到脱合金的目的,同时制备得到多孔金属。该方法简单易行,省时高效,设备成本低廉且可大规模处理。
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公开(公告)号:CN117448869A
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311404138.3
申请日:2023-10-27
申请人: 重庆师范大学
IPC分类号: C25B11/089 , C25B1/04 , C22C30/00 , B22D11/06 , C23F1/28 , C23F1/44 , C22C1/10 , C22C1/03 , C22C3/00 , H01M4/90 , H01M4/88
摘要: 本发明公开了一种一体化电极催化剂为Ni40Fe40B20‑xSix或Ni40Fe40B20‑xSix‑xD,按照如下步骤进行制备:a.按照一体化电极催化剂的化学通式Ni40Fe40B20‑xSix配制原料;b.将步骤a配制的原料在高纯惰性气体保护下进行熔炼,快速冷却后制备得到母合金锭;c.将步骤b制备的母合金锭在感应炉中通过单辊甩带法,获得Ni40Fe40B20‑xSix合金条带。d.将步骤c制备的合金条带进行脱合金处理,得到Ni40Fe40B20‑xSix‑xD合金条带;本发明的电极催化剂具有自支撑结构和催化剂的性质,制备过程简单容易操作,在催化过程中反应物的扩散影响可以忽略。
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公开(公告)号:CN113366130B
公开(公告)日:2023-11-28
申请号:CN202080009414.4
申请日:2020-01-30
申请人: 梅塔洛比利时公司
摘要: 公开了一种生产软铅(27)、硬铅(28)和锡进行第一蒸馏(200),由此生产第一铅塔顶产品(7)和第一锡塔底产品(8),b)任选地,对第一锡塔底产品(8)进行结晶(300),由此生产银排出产品(9)和第一富锡产品(10),c)对第一富锡产品(10)和/或第一锡塔底产品(8)进行第二蒸馏(400),由此生产第二塔底产品(13)和第二铅塔顶产品(12),d)对第二铅塔顶产品(12)进行第三蒸馏(600),用于蒸发Pb+Sb,由此生产第三塔底产品(22)和第三铅塔顶产品(21)。还公开了一种工艺中间体组合物,包括0.08至6.90wt%的铅、0.50至3.80wt%的锑、92.00至98.90wt%的锡、≥96.00wt%的锡+铅+锑、1至500ppm wt的铜、≤0.0500wt%的银、≤0.40wt%的砷,铝、镍、铁和(20)的方法,包括:a)对包括铅+锡+锑的焊料(6)(56)对比文件CN 104593614 A,2015.05.06US 2020023473 A1,2020.01.23EP 0354392 A1,1990.02.14
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公开(公告)号:CN111289590B
公开(公告)日:2023-02-24
申请号:CN202010238454.8
申请日:2020-03-30
申请人: 广州钰芯传感科技有限公司
摘要: 本发明提供了一种用于亚硝酸盐检测的镧‑多孔四氧化三钴@泡沫镍(La/NP‑Co3O4@Ni Foam)复合电极的制备方法及应用。本发明采用电沉积的方法制备纳米多孔钴电极,并在钴电极表面原位修饰金属镧,获得La/NP‑Co3O4@Ni Foam复合电极,形成了大孔@纳米微孔@层片状相结合的三维有序结构。这种三维有序结构易于溶质的传递扩散,提高了电极的响应灵敏度和响应速度,可以实现水体污染物亚硝酸盐的快速检测。
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公开(公告)号:CN114934223B
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202210435656.0
申请日:2022-04-24
申请人: 大连理工大学
IPC分类号: C22C30/00 , C22C1/08 , C22C3/00 , C25F3/14 , B22D11/06 , C02F1/70 , C02F101/30 , C02F101/38 , C02F101/34
摘要: 本发明提供一种具有高效偶氮染料降解性能的纳米多孔高熵合金及其制备方法,所述纳米多孔高熵合金化学组成为FeaCobNicAldSie,其中20≤a≤35,30≤b≤40,7≤c≤40,2≤d≤20,2≤e≤12,主要由B2相构成,并含有不高于20%体积分数的BCC相和非晶相;具有纳米尺度的孔隙和韧带双连续的纳米多孔结构,平均孔径尺寸为40~60nm,平均韧带厚度为60~80nm;对直接蓝6偶氮染料具有高效降解性能,还具有磁性,在使用时易于回收再利用;纳米多孔高熵合金可由FeCoNiAlSiB高熵合金前驱体条带在酸性条件下经电化学脱合金化法制备。本发明的技术方案解决了现有用于降解偶氮染料的材料降解效率低、稳定性差、制备工艺复杂等问题。
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公开(公告)号:CN114934223A
公开(公告)日:2022-08-23
申请号:CN202210435656.0
申请日:2022-04-24
申请人: 大连理工大学
IPC分类号: C22C30/00 , C22C1/08 , C22C3/00 , C25F3/14 , B22D11/06 , C02F1/70 , C02F101/30 , C02F101/38 , C02F101/34
摘要: 本发明提供一种具有高效偶氮染料降解性能的纳米多孔高熵合金及其制备方法,所述纳米多孔高熵合金化学组成为FeaCobNicAldSie,其中20≤a≤35,30≤b≤40,7≤c≤40,2≤d≤20,2≤e≤12,主要由B2相构成,并含有不高于20%体积分数的BCC相和非晶相;具有纳米尺度的孔隙和韧带双连续的纳米多孔结构,平均孔径尺寸为40~60nm,平均韧带厚度为60~80nm;对直接蓝6偶氮染料具有高效降解性能,还具有磁性,在使用时易于回收再利用;纳米多孔高熵合金可由FeCoNiAlSiB高熵合金前驱体条带在酸性条件下经电化学脱合金化法制备。本发明的技术方案解决了现有用于降解偶氮染料的材料降解效率低、稳定性差、制备工艺复杂等问题。
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