梯度成分非晶合金试样及其高通量制备方法

    公开(公告)号:CN114216754B

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202111620310.X

    申请日:2021-12-28

    Abstract: 一种梯度成分非晶合金试样及其高通量制备方法,属于非晶合金制备领域。该高通量制备方法包括:将至少两个母合金依次对接并放置于样品腔内,使任意相邻的两个所述母合金在重力方向上保持互相接触,于真空和/或惰性气氛下,升温至高于各母合金的液相点温度后保温预设时间,以使各母合金样品熔融成熔体并互相扩散,急冷,使扩散后的熔体凝固并获得梯度成分非晶合金试样;其中,任意相邻的两个母合金分别为各组成元素相同、但至少一个组成元素的含量不同的多元合金;其可高通量制备出具有均匀浓度梯度变化的非晶合金试样,有利于高效地筛选出强玻璃形成能力的块体非晶合金成分。

    一种钯基多孔材料及其制备方法和催化析氢电极

    公开(公告)号:CN116876016A

    公开(公告)日:2023-10-13

    申请号:CN202311087987.0

    申请日:2023-08-25

    Abstract: 本发明提供一种钯基多孔材料及其制备方法和催化析氢电极,所述钯基多孔材料为非晶材料,且所述钯基多孔材料具有三维双连续纳米多孔结构,且所述钯基多孔材料中表面的钯中零价钯的含量大于4价钯的含量。所述制备方法包括:钯基非晶合金层经含卤素离子的酸性电解液进行阳极氧化,得到纳米多孔催化材料;所述纳米多孔催化材料经表面原位重构,得到所述钯基多孔材料。本发明提供的钯基多孔材料有优异的电化学析氢反应性能,同时超2100h的电催化稳定性,在高效稳定电解水制氢技术方面有广阔的应用前景。

    梯度成分块体非晶合金样品的制备设备及制备方法

    公开(公告)号:CN114350991B

    公开(公告)日:2022-08-12

    申请号:CN202111620309.7

    申请日:2021-12-28

    Abstract: 本申请提供一种梯度成分块体非晶合金样品的制备设备及制备方法,涉及非晶合金制备领域。制备设备包括壳体、导热扩散炉、加热单元及冷却单元。壳体具有容置腔,壳体设有与容置腔连通的真空孔和/或输气孔,导热扩散炉,设置于容置腔的底壁,导热扩散炉具有用于容置至少两个竖向对接的母合金样品的样品腔;加热单元设置于容置腔内,加热单元用于加热导热扩散炉,以使各母合金样品熔融成熔体并互相扩散;冷却单元用于急冷熔体,以获得梯度成分块体非晶合金样品。其能够短时间一次性制备成分连续变化且梯度分布变化的梯度成分块体非晶合金样品,有利于采用高通量筛选并确定非晶形成能力较好的材料成分。

    一种铈基非晶态金属塑料
    14.
    发明公开

    公开(公告)号:CN1854319A

    公开(公告)日:2006-11-01

    申请号:CN200510066113.2

    申请日:2005-04-21

    CPC classification number: C22C45/00

    Abstract: 本发明涉及一种铈基非晶态金属塑料,其为CeaAlbMc,其中55≤a≤75,5≤b≤25,10≤c≤25,且满足a+b+c=100;所述的M为Co、Cu或Ni。或是CedAleCufZg,其中,55≤d≤75,5≤e≤15,15≤f≤25,0.01≤g≤10,且满足d+e+f+g=100;所述的Z为选自Co、Fe、Hf、Mg、Mo、Nb、Sc、Ta、Ti、W、Zn和Zr中的任一元素。或是CehAliCujNik,其中,55≤h≤75,5≤i≤15,15≤j≤25,0.01≤k<5,且满足h+i+j+k=100。该铈基非晶态金属塑料具有低的玻璃化转变温度和宽的过冷液相区,因而具有高的热稳定性,可以在非常低的温度象热塑性塑料那样进行变形、成形与印记加工成所需要的非晶态合金制品。

    一种铈基大块非晶合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN100376709C

    公开(公告)日:2008-03-26

    申请号:CN200410007502.3

    申请日:2004-03-02

    Abstract: 本发明涉及一种铈基大块非晶合金,是以铈为主要成分,且包含至少50%体积百分比非晶相,其组成可用如下公式表示:CeaAlbNicCudMe,其中50≤a≤80,5≤b≤20,5≤c≤20,5≤d≤20,0≤e≤10,且a+b+c+d+e=100;所述的过渡族金属元素M为Sc,Nb,Ti,V,Cr,Mn,Fe,Co,Y,Zr,Mo,La,Pr,Nd或Hf。该合金的制备是在钛吸附的氩气氛的电弧炉中,按所需要的原子配比将上述组份中各组份熔炼,混合均匀,冷却后得到母合金铸锭;使用常规的金属型铸造法,将此母合金铸锭重新熔化,利用电弧炉中的吸铸装置,将熔体吸入水冷铜模,得到该合金。该合金使用在我国储量丰富的稀土元素铈为金属基,仅用工业纯度即可制备,抗氧性高且十分廉价。

    一种铈基非晶态金属塑料
    16.
    发明授权

    公开(公告)号:CN100513623C

    公开(公告)日:2009-07-15

    申请号:CN200510066113.2

    申请日:2005-04-21

    CPC classification number: C22C45/00

    Abstract: 本发明涉及一种铈基非晶态金属塑料,其为CeaAlbMc,其中55≤a≤75,5≤b≤25,10≤c≤25,且满足a+b+c=100;所述的M为Co、Cu或Ni。或是CedAleCufZg,其中,55≤d≤75,5≤e≤15,15≤f≤25,0.01≤g≤10,且满足d+e+f+g=100;所述的Z为选自Co、Fe、Hf、Mg、Mo、Nb、Sc、Ta、Ti、W、Zn和Zr中的任一元素。或是CehAliCujNik,其中,55≤h≤75,5≤i≤15,15≤j≤25,0.01≤k<5,且满足h+i+j+k=100。该铈基非晶态金属塑料具有低的玻璃化转变温度和宽的过冷液相区,因而具有高的热稳定性,可以在非常低的温度象热塑性塑料那样进行变形、成形与印记加工成所需要的非晶态合金制品。

    一种混合稀土基的非晶态金属塑料

    公开(公告)号:CN100398688C

    公开(公告)日:2008-07-02

    申请号:CN200510109552.7

    申请日:2005-10-21

    Abstract: 本发明涉及一种混合稀土基的非晶态金属塑料,其为RaAlbMc,其中,55≤a≤75,5≤b≤25,10≤c≤30;所述的R为22.3wt%La、57.1wt%Ce、4.2wt%Pr、15.4wt%Nd和1wt%的杂质组成的低纯度的混合稀土;所述的M为Co、Cu或Ni。或是RdAleCufZg,其中,55≤d≤75,5≤e≤25,10≤f≤30,0.1≤g≤10;所述的Z为Fe、Co、Ni、Zn、Hf、Mg、Mo、Nb、Sc、Ta、Ti、W、Y、Zr、Bi或Sn。该非晶态金属塑料具有低的玻璃化转变温度和宽的过冷液相区,可以象热塑性塑料那样进行变形、成形与印记加工。

    一种铈基大块非晶合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN1664155A

    公开(公告)日:2005-09-07

    申请号:CN200410007502.3

    申请日:2004-03-02

    Abstract: 本发明涉及一种铈基大块非晶合金,是以铈为主要成分,且包含至少50%体积百分比非晶相,其组成可用如下公式表示:CeaAlbNicCudMe,其中50≤a≤80,5≤b≤20,5≤c≤20,5≤d≤20,0≤e≤10,且a+b+c+d+e=100;所述的过渡族金属元素M为Sc,Nb,Ti,V,Cr,Mn,Fe,Co,Y,Zr,Mo,La,Pr,Nd或Hf。该合金的制备是在钛吸附的氩气氛的电弧炉中,按所需要的原子配比将上述组份中各组份熔炼,混合均匀,冷却后得到母合金铸锭;使用常规的金属型铸造法,将此母合金铸锭重新熔化,利用电弧炉中的吸铸装置,将熔体吸入水冷铜模,得到该合金。该合金使用在我国储量丰富的稀土元素铈为金属基,仅用工业纯度即可制备,抗氧性高且十分廉价。

    一种混合稀土基的非晶态金属塑料

    公开(公告)号:CN1952201A

    公开(公告)日:2007-04-25

    申请号:CN200510109552.7

    申请日:2005-10-21

    Abstract: 本发明涉及一种混合稀土基的非晶态金属塑料,其为RaAlbMc,其中,55≤a≤75,5≤b≤25,10≤c≤30;所述的R为22.3wt%La、57.1wt%Ce、4.2wt%Pr、15.4wt%Nd和1wt%的杂质组成的低纯度的混合稀土;所述的M为Co、Cu或Ni。或是RdAleCufZg,其中,55≤d≤75,5≤e≤25,10≤f≤30,0.1≤g≤10;所述的Z为Fe、Co、Ni、Zn、Hf、Mg、Mo、Nb、Sc、Ta、Ti、W、Y、Zr、Bi或Sn。该非晶态金属塑料具有低的玻璃化转变温度和宽的过冷液相区,可以象热塑性塑料那样进行变形、成形与印记加工。

    金属扩散系数测量装置
    20.
    实用新型

    公开(公告)号:CN221550380U

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202322846995.0

    申请日:2023-10-24

    Abstract: 本申请涉及金属测试技术领域,提供了一种金属扩散系数测量装置。该金属扩散系数测量装置包括加热结构和扩散结构,加热结构构造有装配腔,扩散结构安装于装配腔内。其中,扩散结构包括第一固定座和第二固定座,第一固定座和第二固定座沿第一方向间隔布置并均连接于加热结构;且,扩散结构还包括至少两个滑动座,至少两个滑动座沿第一方向邻接排布,并夹设于第一固定座和第二固定座之间,每个滑动座均构造有多个沿第二方向间隔布置的容设孔,且至少一个滑动座能够沿第二方向移动。这样的设置去除容设孔末端处扩散样品的氧化皮,降低对流影响,从而提高了测量准确度;且,减少操作复杂性,缩减实验耗时,提高了实验效率。

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