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一种原位晶化催化剂的制备方法
实质审查的生效专利号: CN118253332A
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
发明人: 熊晓云;潘志爽;高雄厚;刘涛;刘超伟;胡清勋;杨一青;王久江;赵红娟;张莉
申请日期: 2022-12-23
公开日期: 2024-06-28
IPC分类:
C10G11/05
摘要:
本发明提供了一种原位晶化催化剂的制备方法,包括如下步骤:步骤1,将部分高岭土与碱混合研磨;步骤2,将步骤1得到的混合物与未研磨高岭土混合、打浆、喷雾,得到高岭土微球;步骤3,将所述高岭土微球高温焙烧,然后与水、碱液、硅源、导向剂混合,晶化,得到NaY/高岭土复合微球;步骤4,将NaY/高岭土复合微球与铵盐、稀土化合物或含磷化合物中的一种或多种进行交换,焙烧,得到原位晶化催化剂。本发明催化剂具有更好的重油转化能力及汽油产率。
主权项:
1.一种原位晶化催化剂的制备方法,其特征在于,包括如下步骤:步骤1,将部分高岭土与碱混合研磨;步骤2,将步骤1得到的混合物与未研磨高岭土混合、打浆、喷雾,得到高岭土微球;步骤3,将所述高岭土微球高温焙烧,然后与水、碱液、硅源、导向剂混合,晶化,得到NaY/高岭土复合微球;步骤4,将NaY/高岭土复合微球与铵盐、稀土化合物或含磷化合物中的一种或多种进行交换,焙烧,得到原位晶化催化剂。
应用于矿山设备强化延寿激光熔覆专用的稀土合金粉末材料
专利申请权、专利权的转移专利号: CN115821256A
申请人: 田世光
发明人: 田立辉; 魏世丞; 田世光; 王玉江; 王艾泉; 王东波; 王欣竹; 张海军
申请日期: 2022-12-16
公开日期: 2023-03-21
IPC分类:
C23C24/10
摘要:
本发明涉及一种应用于矿山设备强化延寿激光熔覆专用的稀土合金粉末材料,其特征在于,其包括0.1?0.25%的C,0.05?0.5%的Si,1.0?1.6%的Mn,0.5?1.1%的Cr,0.05?0.25%的P,0.005?0.010%的S,0.15?0.20%的Als,余量的Fe和不可避免的杂质;其中,以上各种元素的含量为重量百分比含量。利用本发明的激光熔覆用合金粉末进行熔覆所获得的矿山设备具有良好的成形性,熔覆之后不容易产生裂纹,而且,表面硬度、使用寿命、熔覆层与金属基体的结合强度、耐盐雾性能这四项的综合性能良好。
主权项:
1.一种应用于矿山设备强化延寿激光熔覆专用的稀土合金粉末材料,其特征在于,其包括0.1-0.25%的C,0.05-0.5%的Si,1.0-1.6%的Mn,0.5-1.1%的Cr,0.05-0.25%的P,0.005-0.010%的S,0.15-0.20%的Als,余量的Fe和不可避免的杂质;其中,以上各种元素的含量为重量百分比含量。
一种高钒固溶体型储氢合金及其制备方法
发明专利权授予专利号: CN115612903A
申请人: 四川大学
发明人: 严义刚; 王名杏; 吴朝玲; 陈云贵
申请日期: 2022-12-12
公开日期: 2023-01-17
IPC分类:
C22F1/18
摘要:
本发明涉及储氢合金技术领域,公开了一种高钒固溶体型储氢合金及其制备方法,储氢合金化学式为VxTiyFezM100?x?y?z,其中x、y、z分别代表V、Ti、Fe、M的原子数,x的取值范围为60~85,y的取值范围为10~20,z的取值范围为0~6,M为Cr、Mn、Al、RE中的一种或几种,RE为稀土金属。本发明采用高钒铁合金制备的钒基储氢合金,钒含量可控制在60~85 mol%,使得钒基储氢合金具有良好的循环稳定性,前10次吸放氢循环中放氢量仅衰减小于等于3%,克服了低钒合金(钒含量小于60 mol%)时,吸放氢循环初期衰减过快的问题,且大大降低了高钒固溶体型储氢合金的加工成本。
主权项:
1.一种高钒固溶体型储氢合金,其特征在于:化学式为VxTiyFezM100-x-y-z,其中x、y、z分别代表V、Ti、Fe、M的原子数,x的取值范围为60~85,y 的取值范围为10~20,z的取值范围为0~6,M包括Cr、Mn、Al、RE中的至少一种,RE为稀土金属。
一种用于热等静压包套的粉末后处理系统及方法
实质审查的生效专利号: CN115921882A
申请人: 中国科学院赣江创新研究院
发明人: 王谦;林浩然;陈浩;于朋;屠后田
申请日期: 2022-12-08
公开日期: 2023-04-07
IPC分类:
B22F3/093
摘要:
本发明属于粉末冶金技术领域,具体涉及一种用于热等静压包套的粉末后处理系统及方法,本发明系统包括依次连接的熔炼气雾化装置、装粉室、焊接室;装粉室内设有与熔炼气雾化装置连接的输粉管,装粉室内还设有振动台、包套以及设于所述振动台底部的传动机构,传动机构连接装粉室和焊接室;装粉室和焊接室之间设有控制两者是否连通的隔离舱门;焊接室连接有真空系统,焊接室内设有感应加热设备和焊接设备。本发明系统集成了制粉、装粉振实、除气和焊接封装等装置,有效解决现有包套生产效率低的问题;同时本发明整个系统处于低氧环境,使得对低氧环境要求较高的粉末如稀土粉末在包套制造中的安全地应用成为可能。
主权项:
1.一种用于热等静压包套的粉末后处理系统,其特征在于,包括依次连接的熔炼气雾化装置、装粉室、焊接室;所述装粉室内设有与熔炼气雾化装置连接的输粉管,所述装粉室内还设有振动台、包套以及设于振动台底部的传动机构,所述传动机构连接装粉室和焊接室;所述装粉室和焊接室之间设有控制两者是否连通的隔离舱门;所述焊接室连接有真空系统,所述焊接室内设有感应加热设备和焊接设备。
一种含Mg的高性能钕铁硼磁体及其制备方法
实质审查的生效专利号: CN115714054A
申请人: 浙江英洛华磁业有限公司
发明人: 朱啸航;付松;高康;章兆能;杨晓露;吴红平
申请日期: 2022-12-06
公开日期: 2023-02-24
IPC分类:
H01F1/057
摘要:
本发明公开了一种含Mg的高性能钕铁硼磁体,包括如下质量百分含量的组分:R:29.0wt.%~32.0wt.%,R选自稀土元素中的一种或多种,且含有Nd或者Pr中的至少一种;M1:0.05~2.0wt.%,为Al、Mn、Nb、Ti、W、Hf、Zr或Cr中的一种或多种;M2:0.2wt.%~1.0wt.%,M2为Ga或者Ga和Cu;B:0.85wt.%~0.96wt.%;Mg:0.0005wt.%~0.002wt.%;余量为T,T为Fe或者Fe和Co,且T的90%以上为Fe。所述磁体主相R2T14B间的三角晶界区存在富含Mg和Ga的相区,其中Mg含量为0.05wt.%?0.5wt.%,Ga含量为3.0wt.%?6.0wt.%,且三角晶界区内Mg和Ga的质量比≤10。本发明在R T B系稀土永磁体中,通过添加规定量的Mg,以及适量的Cu和Ga,提高了磁体的剩磁和矫顽力,并且显著改善磁体的方形度。
主权项:
1.一种含Mg的高性能钕铁硼磁体,其特征在于所述磁体的原料组合物包括如下质量百分含量的组分:R:29.0wt.%~32.0wt.%,R选自稀土元素中的一种或多种,且含有Nd或者Pr中的至少一种;M1:0.05~2.0wt.%,为Al、Mn、Nb、Ti、W、Hf、Zr或Cr中的一种或多种;M2:0.2wt.%~1.0wt.%,M2为Ga或者Ga和Cu;B:0.85wt.%~0.96wt.%;Mg:0.0005wt.%~0.002wt.%;余量为T,T为Fe或者Fe和Co,且T的90%以上为Fe;及其他不可避免的杂质。
一种高抗裂性能的GH3030高温合金用金属芯焊丝
未知状态专利号: CN115922141A
申请人: 北京工业大学
发明人: 李国栋; 袁恩炜; 袁军; 王义朋; 栗卓新
申请日期: 2022-12-05
公开日期: 2023-04-07
IPC分类:
B23K35/30
摘要:
一种高抗裂性能的GH3030高温合金用金属芯焊丝,属于焊丝技术领域,用于GH3030高温合金的焊接。采用80%Ni?20%Cr镍基合金带作为包覆层,粉芯中各组成物的质量百分比含量为:金属铬粉的质量百分含量为20-34%,铌铁(60%Nb)粉的质量百分含量为1-2.5%,电解金属锰的含量为1-3.5%,铝镁合金粉的质量百分比为1-3%,45#硅铁的质量百分含量为1-4%,氟化钙的质量百分含量为2-4%,稀土铈的质量百分含量为2-5%,余量为镍粉。稀土铈的粉末粒度为200目,其余粉末粒度均为80目。本发明焊丝的填充率为23%?30%。焊丝所焊GH3030高温合金具有优良的高温力学性能及抗裂性能。
主权项:
1.一种GH3030高温合金用金属芯焊丝,其特征在于,采用常用80%Ni-20%Cr合金带作为包覆层;粉芯中各合金成分的质量百分比为:金属铬粉的质量百分含量为20-34%,铌铁(60%Nb)粉的质量百分含量为1-2.5%,电解金属锰的含量为1-3.5%,铝镁合金粉的质量百分比为1-3%,45#硅铁的质量百分含量为1-4%,氟化钙的质量百分含量为2-4%,稀土铈的质量百分含量为2-5%,余量为镍粉;稀土铈的粉末粒度为200目,其余粉末粒度均为80目;金属芯焊丝的填充率为23-30%。
一种耐高温Al-Cu-Mg-Ag-Sc合金及其制备方法
发明专利权授予专利号: CN115821130A
申请人: 西安交通大学
发明人: 杨冲;刘刚;孙军;薛航;张鹏;张金钰
申请日期: 2022-12-01
公开日期: 2024-05-03
IPC分类:
C22C21/16
摘要:
本发明属于铸造铝合金技术领域,提供了提供一种耐高温Al?Cu?Mg?Ag?Sc合金及其制备方法。本发明通过在Al?Cu?Mg?Ag铝合金中添加一定量的稀土Sc,并采用均匀化处理、二级固溶处理加双级时效处理的热处理工艺,获得一种新型的外层包含Mg和Ag原子偏聚、内层含有Cu、Sc元素的AlCuMgAgSc复合析出相,由于这种新的复合析出相尺寸与Ω?Al2Cu析出相相当,因此使得Al?Cu?Mg?Ag?Sc合金具有与传统Al?Cu?Mg?Ag铝合金相当的室温力学性能;同时,这种新的AlCuMgAgSc复合析出相具有极好的热稳定性,显著提高了Al?Cu?Mg?Ag?Sc合金的高温力学性能。
主权项:
1.一种耐高温Al-Cu-Mg-Ag-Sc合金的制备方法,所述耐高温Al-Cu-Mg-Ag-Sc合金包括以下质量百分含量的成分:Cu2.5~7.0%,Mg0.3~0.8%,Ag0.3~0.8%,Sc0.1~0.5%,Si0.1~0.3%,余量为Al和不可避免的杂质元素,所述杂质元素的总的质量百分含量不大于0.3%;包括以下步骤:按照所述耐高温Al-Cu-Mg-Ag-Sc合金的成分准备制备原料;将所述制备原料依次进行熔化、精炼、除渣和浇注,得到铸件;将所述铸件依次进行均匀化处理、二级固溶处理和双级时效处理,得到所述耐高温Al-Cu-Mg-Ag-Sc合金。
一种超细纳米氧化物弥散强化RAFM钢及其制备方法和应用
实质审查的生效专利号: CN115740488A
申请人: 华中科技大学
发明人: 尹圣铭;周亚举;严有为;夏永中;易果强
申请日期: 2022-11-30
公开日期: 2023-03-07
IPC分类:
B33Y70/10
摘要:
本发明属于金属材料加工技术领域,提供了一种超细纳米氧化物弥散强化RAFM钢及其制备方法和应用。本发明通过采用铁钨钇合金的形式引入稀土元素钇,先将铁钨钇合金粉末与RAFM钢粉末和高熔点氧化物粉末制成复合金属粉末,再与钢带经过拉拔制成药芯焊丝,然后利用电弧熔丝技术熔池小和凝固速度快的特点,使稀土元素和氧元素在晶粒内部过饱和固溶,再通过后续的热处理在基体内固相析出大量弥散分布且数密度高、平均尺寸小的纳米氧化物颗粒,从而能够在不牺牲延展性的情况下增强RAFM钢的高温强度和抗辐照性能,同时解决了大型金属构件铸造过程中成分偏析的问题。
主权项:
1.一种超细纳米氧化物弥散强化RAFM钢的制备方法,包括以下步骤:(1)将铁钨钇合金粉末、RAFM钢粉末和高熔点氧化物粉末混合,得到复合金属粉末;(2)用钢带包裹所述步骤(1)得到的复合金属粉末,然后经过拉拔,得到药芯焊丝;(3)以所述步骤(2)得到的药芯焊丝为电弧熔丝的原料进行增材制造,然后经过热处理,得到超细纳米氧化物弥散强化RAFM钢。
一种改性碳化硅陶瓷及其制备方法
实质审查的生效专利号: CN115716751A
申请人: 北京钢研新冶工程技术中心有限公司
发明人: 王晓波;贺智勇;王峰;千粉玲
申请日期: 2022-11-25
公开日期: 2023-02-28
IPC分类:
C04B35/622
摘要:
本申请提供了一种改性碳化硅陶瓷及其制备方法,该制备方法包括(1)将包括碳化硅、氮化钛和复合稀土氧化物的原料进行湿法混合,得到混合粉体;(2)将混合粉体真空烧结,得到素坯,之后进行破碎,得到二次粉体;(3)在氮气保护下,对二次粉体进行热压烧结,得到预烧结体;(4)对预烧结体进行热等静压,得到改性碳化硅陶瓷。本申请通过在碳化硅结构中掺杂氮化钛和复合稀土氧化物,增加碳化硅内部结构中自由移动载流子的数目;另外,还可以降低碳化硅晶格中的氧含量;以及通过烧结过程条件的改变,显著提高碳化硅陶瓷的热导率。
主权项:
1.一种改性碳化硅陶瓷的制备方法,其特征在于,包括:(1)将包括碳化硅、氮化钛和复合稀土氧化物的原料进行湿法混合,得到混合粉体;(2)将混合粉体真空烧结,得到素坯,之后进行破碎,得到二次粉体;(3)在氮气保护下,对二次粉体进行热压烧结,得到预烧结体;(4)对预烧结体进行热等静压,得到改性碳化硅陶瓷。
提高增材制造用高温合金粉末激光吸收率的方法
实质审查的生效专利号: CN118080846A
申请人: 北京动力机械研究所
发明人: 张海洲; 白洁; 郑俊超; 马瑞; 李启春
申请日期: 2022-11-17
公开日期: 2024-05-28
IPC分类:
B22F1/07
摘要:
本发明提供一种提高增材制造用高温合金粉末激光吸收率的方法,该方法包括:步骤一、称取一定组分配比的增材制造用基体高温合金粉末和纳米颗粒粉末,所述基体高温合金粉末和纳米颗粒粉末的质量分数配比为(92%~99%):(1%~8%),所述纳米颗粒粉末种类包括陶瓷颗粒、石墨烯、稀土元素;步骤二、将所述纳米颗粒粉末与基体高温合金粉末混合均匀;步骤三、将步骤二得到的混合粉末进行等离子球化处理;步骤四、将步骤三得到的产物置于溶剂中以去除多余纳米颗粒粉末。本发明方案克服了现有通过提高粉末的球形度来改变激光吸收率以及现有通过多激光器的设备来提高成形效率所存在的技术问题。
主权项:
1.一种提高增材制造用高温合金粉末激光吸收率的方法,其特征在于,所述方法包括:步骤一、称取一定组分配比的增材制造用基体高温合金粉末和纳米颗粒粉末,所述基体高温合金粉末和纳米颗粒粉末的质量分数配比为(92%~99%):(1%~8%),所述纳米颗粒粉末种类包括陶瓷颗粒、石墨烯、稀土元素;步骤二、将所述纳米颗粒粉末与基体高温合金粉末混合均匀;步骤三、将步骤二得到的混合粉末进行等离子球化处理;步骤四、将步骤三得到的产物置于溶剂中以去除多余纳米颗粒粉末。
一种低稀土高强度Mg98.5Y1Zn0.5镁合金的制备方法
发明专利权授予专利号: CN115627399A
申请人: 中北大学
发明人: 赵宇宏;帅川;柳伟;侯华
申请日期: 2022-11-15
公开日期: 2023-11-24
IPC分类:
B21C23/00
摘要:
本发明公开了一种低稀土高强度Mg98.5Y1Zn0.5镁合金的制备方法,属于高强镁合金制备技术领域;包括步骤:按照Mg98.5Y1Zn0.5合金成分准备纯镁、纯锌和Mg?30Y中间合金;在熔化的镁锭中依次加入纯锌、Mg?30Y中间合金进行精炼并浇注;将浇注得到的浇注件进行固溶处理,固溶处理的温度为530?550℃;将固溶处理后的试件进行正挤压;正挤压的挤压温度为380℃~420℃;挤压速度0.3?0.5mm/s、挤压比23~26:1、挤压角度30°~40°;本发明制备的低稀土高强度Mg98.5Y1Zn0.5镁合金强韧性水平的综合性能指标显著提高;同时,降低了稀土镁合金的成本。
主权项:
1.一种低稀土高强度Mg98.5Y1Zn0.5镁合金的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:1)按照Mg98.5Y1Zn0.5合金成分准备纯镁、纯锌和Mg-30Y中间合金;2)在熔化的镁锭中依次加入纯锌、Mg-30Y中间合金进行精炼并浇注;3)将浇注得到的浇注件进行固溶处理,固溶处理的温度为530-550℃;4)将固溶处理后的试件进行正挤压;正挤压的挤压温度为380℃~420℃;挤压速度0.3-0.5mm/s、挤压比23~26:1、挤压角度30°~40°。
一种纳米氧化物弥散强化镍基高温合金及其制备方法
发明专利申请公布后的视为撤回专利号: CN115627390A
申请人: 上海大学
发明人: 毛小东;甄强;郑锋;李榕;布乃敬
申请日期: 2022-11-14
公开日期: 2023-01-20
IPC分类:
C22C19/05
摘要:
本发明公开了一种纳米氧化物弥散强化镍基高温合金及其制备方法,其中该合金的重量百分比组分为:碳0.01?0.05%,铬21.0?35.0%,镍50.0?55.0%,铝0.3?1.1%,钛0.6?2.2%,铌3.5?5.5%,钴1.0?3.0%,钼3.0?5.0%,硅0.1?0.3%,硼0.002?0.020%,稀土元素0.01?1.0%,氧0.01~0.15%,硫≤0.003%,磷≤0.003%,余量为铁和不可避免的杂质。本发明通过稀土元素与O含量的相对比例优化并设计制备工艺,同时解决了镍基高温合金使用温度偏低、强度不高和寿命较低的问题,可应用于制备服役环境苛刻且形状复杂的部件、构件等。
主权项:
1.一种纳米氧化物弥散强化镍基高温合金,其特征在于,该合金的重量百分比组分为:Ni 50.0~55.0%,Cr 21.0%~35.0%,Nb 3.5-5.5%,Mo 3.0%~5.0%,Co 1.0~3.0%,Al 0.3-1.1%,Ti 0.6-2.2%,Si 0.1-0.3%,RE 0.01~1.0%,C 0.01%~0.05%,O 0.01~0.15%,B 0.002-0.020%,S≤0.003%,P≤0.003%,余量为Fe及杂质。
一种激光熔覆原位生成碳化物的刀具及其制备方法
实质审查的生效专利号: CN115558924A
申请人: 阳江市安佳乐厨业有限公司
发明人: 曾丽华;赵达夫;梁志威;赖梓南;华美玉;徐常威
申请日期: 2022-11-11
公开日期: 2023-01-03
IPC分类:
C23C24/10
摘要:
本发明公开了一种激光熔覆原位生成碳化物的刀具及其制备方法,该方法包含粉末有含碳氮元素化合物、碳化硼、碳化钛、稀土、铁粉、镍粉、钼粉、锰粉、钒粉、铬粉;利用碳氮元素化合物热分解的碳和氮和金属元素和硼粉反应,原位合成得到碳化钒、氮化钒、氮化碳等涂层。本发明利用激光熔覆技术,在基体表面制备强化涂层的表面改性技术,该技术能以较低的成本获得高性能涂层,外加氮化物和碳化物的分解和再析出会使未分解碳化物表面形成原位合成碳化物,从而隔绝未分解碳化物与金属基体之间的直接接触,避免出现部分来不及生成相应的氮化物和碳化物,熔池便已经凝固冷却的情况,从而可以大大提高刀具的耐磨性、耐蚀性和韧性。
主权项:
1.一种激光熔覆原位生成碳化物的刀具,其特征在于,激光熔覆原位生成碳化物和氮化物的原材料按重量份计,包括如下组成:其中,所述激光熔覆原位生成碳化物的刀具制备方法如下:步骤一:将需要熔覆的厨房刀具进行预处理操作,将表面的熔池进行定位、确保熔池的位置水平,对表面熔池进行充分打磨,以去除表面氧化物,并除油清洗、烘干;步骤二:将熔覆粉末按照一定比例混合均匀,放入真空干燥箱内烘干,将烘干的粉末全部倒入送粉器的内部,混合搅拌,利用加热原件对粉末进行加热处理,从而方便后期熔覆直接使用;步骤三:送料激光熔化,将熔覆机体连接外部电源,机体内控制数控系统控制激光器发射激光,同轴熔覆头发射的激光照射在熔池,送粉器将搅拌均匀且加热后的粉末送至粉头,将粉末吹出,被激光熔覆在熔池内部完成对刀具的熔覆制备;步骤四:后热处理,当刀具完成熔覆制备后,让刀具的温度降至40~100℃范围内,对刀具的表面进行打磨、抛光处理。
16Co14Ni10Cr2MoA钢激光修复专用粉体及其制备方法
发明专利申请公布后的驳回专利号: CN115652213A
申请人: 国营芜湖机械厂
发明人: 范朝;袁晨风;刘庆伟;蔡小叶;胡家齐;慈世伟;程宗辉;张志强
申请日期: 2022-11-10
公开日期: 2023-01-31
IPC分类:
C22C38/44
摘要:
本发明涉及专用合金粉体修复领域,具体是16Co14Ni10Cr2MoA钢激光修复专用粉体及其制备方法,其具体组成成分如下:C0.15%?0.16%、Mn≤0.04%、Si≤0.04%、S≤0.002%,P≤0.002%,S+P≤0.003%、Cr1.8%?1.9%、Ni10%?10.4%、Co14%?14.2%、Mo0.9%?1.0%、O≤0.001%,N≤0.0010%、稀土0.008%?0.02%,余量为铁元素,其具体步骤如下:S1、配料;S2、熔炼;S3、气雾化;S4、收集与筛粉;采用16Co14Ni10Cr2MoA材料加工试样件,在0Cr14Ni5Mo2Cu基体上激光修复优选设计的合金粉体,可以获得满足要求的抗拉强度效果,保证了飞机安全,延长了飞机使用寿命,具有很高的经济效益。
主权项:
1.16Co14Ni10Cr2MoA钢激光修复专用粉体,其特征在于:其具体组成成分如下:C0.15%-0.16%、Mn≤0.04%、Si≤0.04%、S≤0.002%、P≤0.002%、S+P≤0.003%、Cr1.8%-1.9%、Ni10%-10.4%,Co14%-14.2%,Mo0.9%-1.0%,O≤0.001%,N≤0.0010%、稀土0.008%-0.02%、余量为铁元素。
一种黑色金属表面纳米石墨烯复合层及其制备方法
发明专利权授予专利号: CN115725927A
申请人: 绵阳万鑫科技有限公司
发明人: 邓才松; 陈蓉; 邓鸿月
申请日期: 2022-11-09
公开日期: 2023-03-03
IPC分类:
C23C12/02
摘要:
本发明属于金属材料表面处理加工技术领域,具体涉及一种黑色金属表面纳米石墨烯复合层及其制备方法,所述纳米石墨烯复合层是厚度为0.1?0.4mm的复合层,所述石墨烯复合层包含以下重量百分比成分:石墨烯0.01%?0.05%、混合稀土RE 0.02%?0.1%、Zn 5%?30%、Si 0.7%?3.2%、Mn 0.07%?0.08%、B 0.001%?0.03%、Mg 0.001%?0.03%、V 0.001%?0.03%、Ti 0.001%?0.03%、Zr 0.001%?0.03%,余量为Al。纳米石墨烯复合层选取多元纳米石墨烯渗透剂渗透,加热炉中高温扩散,再复合氧化,配合程序控制脉冲电压电流再扩散渗入基材表层融合,在黑色金属表面形成物理冶金结合的复合层。该复合层具有高强耐磨、耐蚀耐高温的特性,可长期承耐800℃高温冲蚀、2500小时盐雾、弱、中酸、碱腐蚀等多功能优点。
主权项:
1.一种黑色金属表面纳米石墨烯复合层,所述纳米石墨烯复合层是厚度为0.1-0.4mm的复合层,所述石墨烯复合层包含以下重量百分比成分:石墨烯0.01%-0.05%、混合稀土RE0.02%-0.1%、Zn 5%-30%、Si 0.7%-3.2%、Mn 0.07%-0.08%、B 0.001%-0.03%、Mg 0.001%-0.03%、V 0.001%-0.03%、Ti 0.001%-0.03%、Zr 0.001%-0.03%,余量为Al 。
一种Ni基催化剂及其制备方法和应用
发明专利权授予专利号: CN115634695A
申请人: 中触媒新材料股份有限公司
发明人: 续晶华;李治成;牟常兴;王贤彬;王炳春;李进
申请日期: 2022-11-09
公开日期: 2024-09-13
IPC分类:
B01J23/755
摘要:
本发明公开了一种Ni基催化剂及其制备方法和应用,具体说该催化剂组成为氧化镍、介孔氧化铝和其它稀土金属复合氧化物,采用反向分步沉淀法制得,其中NiO的质量百分含量为60~90wt%,稀土金属的质量百分含量为0~5wt%。本发明催化剂可应用于脱氢及加氢反应中,具有高活性、高选择性、高稳定性的特点,且原料易得,制备工艺简单,适合工厂规模化生产。
主权项:
1.一种Ni基催化剂,其特征在于:以NiO为载体,采用反向分步沉淀法在其表面负载一层含有稀土金属氧化物的介孔氧化铝制得Al2O3/NiO或M-Al2O3/NiO催化剂;所述Ni基催化剂中,以质量分数百分之百计,NiO的质量百分含量为60~90wt%;Al2O3的质量百分含量为10~40wt%,稀土金属M质量含量为0~5wt%,稀土金属M是Sc、Y、La、Ce中的一种或两种以上的混合物。
一种兼顾室温高强韧、高热稳定性的难熔高熵合金及其制备方法
发明专利权授予专利号: CN115710667A
申请人: 北京理工大学; 中国原子能科学研究院
发明人: 靳柯; 董亚光; 王本鹏; 薛云飞; 贺新福; 豆艳坤
申请日期: 2022-11-04
公开日期: 2023-02-24
IPC分类:
C22F1/18
摘要:
本发明涉及一种兼顾室温高强韧、高热稳定性的难熔高熵合金及其制备方法,属于高熵合金技术领域。所述难熔高熵合金包含V、Nb、Ta、Ti、Zr以及稀土元素,通过优化各成分的含量获得以BCC相为主且含有微量富(RE,Zr)相或富RE第二相的难熔高熵合金,使其兼具优异室温强塑性匹配和高温稳定性;采用熔炼、冷轧以及高温退火的工艺制备该难熔高熵合金,制备工艺简单,易于实现规模化生产,能够较好地满足先进航空航天、核反应堆系统等对高性能高温结构材料的苛刻要求,应用潜力巨大。
主权项:
1.一种兼顾室温高强韧、高热稳定性的难熔高熵合金,其特征在于:所述难熔高熵合金的化学式按各元素的原子百分比含量记作VaNbbTacTidREeZrf,其中,RE为稀土元素中的至少一种,35<a≤45,35<b≤45,5≤c≤20,5≤d≤20,0.05≤e≤1.0,0≤f≤1.5,75≤a+b≤85,0.2≤e+f≤2.0,a+b+c+d+e+f=100。
一种宽温镍氢电池及其制备方法
实质审查的生效专利号: CN115692873A
申请人: 惠州市杰优实业有限公司
发明人: 杜久忠; 杨恒学
申请日期: 2022-10-28
公开日期: 2023-02-03
IPC分类:
H01M10/28
摘要:
本发明属于镍氢电池制备技术领域,公开了一种宽温镍氢电池及其制备方法,其中所述宽温镍氢电池,包括正极、负极、隔膜及电解液,所述正极的正极材料包括以下组分:78~82wt%球形氢氧化亚镍、8~12wt%覆钴球型氢氧化亚镍、6~8wt%导电剂、2~4wt%正极添加剂;所述负极的负极材料采用高钴稀土储氢合金粉。通过对正极材料和负极材料的配方改进,实现了镍氢电池在?20~70℃温度条件下的充放电能和长循环性能,其中在70℃温度条件下,镍氢电池能够保持85%以上的放电效率,在70℃6个月的浮充测试后,镍氢电池依旧能够保持72%以上的放电效率。
主权项:
1.一种宽温镍氢电池,包括正极、负极、隔膜及电解液,其特征在于,所述正极的正极材料包括以下组分:78~82wt%球形氢氧化亚镍、8~12wt%覆钴球型氢氧化亚镍、6~8wt%导电剂、2~4wt%正极添加剂;所述负极的负极材料采用高钴稀土储氢合金粉。
一种镍基高温合金铝硅固体粉末渗铝剂及渗铝方法
实质审查的生效专利号: CN115896685A
申请人: 中南大学
发明人: 袁铁锤;袁晓星;李瑞迪
申请日期: 2022-10-27
公开日期: 2023-04-04
IPC分类:
C23C10/60
摘要:
本发明公开了一种镍基高温合金铝硅固体粉末渗铝剂及渗铝方法,所述渗铝剂由金属源A、活化剂B和催化剂C均匀混合而成;其中,以质量百分比计,所述金属源A包括60~70%的纯铝、30~40%的铝?硅合金、1~2%的纯铬;所述活化剂B包括1~2%的氯化钠、0.5~1.5%的氯化铵;所述催化剂C包括0~2%的钼粉、0~1.5%的氧化铈、0~1%的氧化镧。本发明渗铝剂中的稀土元素可以提高渗铝过程中铝原子的吸附能,催化渗铝过程的进行,所获得的涂层组织均匀致密。并采用三段式高温粉末包埋渗铝的方法制备镍基高温合金渗铝层,可以显著地提高渗铝过程中原子扩散速率,并且通过后续扩散退火能够提高涂层的均匀程度。
主权项:
1.一种镍基高温合金铝硅固体粉末渗铝剂,其特征在于:所述渗铝剂由金属源A、活化剂B和催化剂C均匀混合而成;其中,以质量百分比计,所述金属源A包括60~70%的纯铝、30~40%的铝-硅合金、1~2%的纯铬;所述活化剂B包括1~2%的氯化钠、0.5~1.5%的氯化铵;所述催化剂C包括0~2%的钼粉、0~1.5%的氧化铈、0~1%的氧化镧。
利用粉末注射成形技术制备含稀土元素高强铝合金的方法
实质审查的生效专利号: CN115647365A
申请人: 北京科技大学
发明人: 吴茂; 韩帅; 熊杨; 章林; 秦明礼; 曲选辉
申请日期: 2022-10-25
公开日期: 2023-01-31
IPC分类:
C22C21/10
摘要:
一种利用粉末注射成形技术制备含稀土元素高强铝合金的方法,属于粉末注射成形领域。本发明将原料粉末按一定比例混合均匀后,加入适用于铝合金注射成形工艺的蜡基粘结剂,经注射成形制备成铝合金生坯,经溶剂脱脂、热脱脂后,进行烧结和热处理过程得到铝合金零件。通过优化烧结制度和热处理制度等,调控微观组织以提高铝合金的力学性能。添加了RE、Zr、Sn等元素,利用稀土元素破除晶界半连续的氧化物层以及稀土元素在注射成形铝合金热处理过程中产生弥散强化、第二相强化作用,提高注射成形铝合金力学性能。本发明制备的铝合金材料微观组织均匀,力学性能优异,致密度达98.1%,经热处理后抗拉强度达565Mpa,可低成本大批量制备高性能复杂形状的铝合金零部件。
主权项:
1.一种利用粉末注射成形技术制备含稀土元素高强铝合金的方法,其特征在于:通过成分设计,开发出满足注射成形铝合金工艺要求的Al-Zn-Mg-Cu-Zr-Sn-RE铝合金体系;采用纯Al粉为主要原料、其它合金元素以单质粉或简单中间合金粉的方式引入;将原料粉末按一定的比例混匀后,加入适用于铝合金注射成形工艺的蜡基粘结剂,并置于辊式混炼机上进行混炼获得喂料,通过注射成形技术制备得到生坯,经过溶剂脱脂,在高纯氮气气氛下进行热脱脂-烧结一体化步骤,最后进行固溶处理和时效处理,得到高力学性能的注射成形铝合金制品。
金属粉末专利分析
材料体系分布
制备工艺分布
技术领域分布 (IPC分类)
💡 技术分类说明: 悬停在图表柱子上查看:
B22F10/28(3D打印) • B22F9/04(制粉) •
C23C24/10(涂层) • C22C19/05(镍合金) •
B33Y50/02(控制) • C22F1/18(热处理)