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公开(公告)号:CN116640996A
公开(公告)日:2023-08-25
申请号:CN202310649914.X
申请日:2023-06-02
Applicant: 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC: C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/44 , C22C38/42 , C22C38/06 , C22C38/46 , C22C38/50 , C22C38/54 , C22C33/04 , C21D8/02 , C21D1/18
Abstract: 本发明涉及超高强度钢及其加工技术领域,公开一种超高强马氏体钢板材及其制备方法,方法包括:按照预定质量百分比含量配比合金,对配比后的合金进行熔炼并浇铸成铸锭;对铸锭进行均匀化处理,对均匀化处理后的铸锭进行高温锻造,得到板坯;对板坯进行高温热轧处理,在热轧处理后水冷至室温,获得第一半成品板材;对第一半成品板材进行多道次大变形连续对称温轧处理,获得第二半成品板材;对第二半成品板材进行多道次大变形连续非对称温轧处理,获得第三半成品板材;将第三半成品板材进行淬火处理至室温后,获得超高强马氏体钢板材。本发明制备的马氏体钢板材具有高硬度、高强度同时具备较高塑性,此外还具有成本低、节约资源和性能优异的优势。
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公开(公告)号:CN108946822B
公开(公告)日:2020-10-16
申请号:CN201811136350.5
申请日:2018-09-28
Applicant: 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开了一种三维立体结构单分散纳米多孔氧化铁球制备方法,包括步骤一:制作氯化铁溶液,步骤二:将氯化铁溶液加热离心洗涤,步骤三:将步骤二得到的反应产物真空干燥,步骤四:将步骤三得到的产物放入马弗炉中加热。创新性地采用了甲醇溶液体系,使用聚乙烯吡咯烷酮作为表面活性剂对产物的形貌和分散性进行辅助控制,采用六水氯化铁作为铁源,进行溶剂热反应制备三维立体结构的纳米多孔氧化铁球。本发明所制得的纳米多孔氧化铁球具有新颖独特的三维立体微观形貌,纯度高,尺寸均一,合成步骤简单,环境友好,可以轻松实现大规模工业化生产,在电极材料、催化剂、功能涂料、气敏及生物医学等领域都有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN108946822A
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201811136350.5
申请日:2018-09-28
Applicant: 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开了一种三维立体结构单分散纳米多孔氧化铁球制备方法,包括步骤一:制作氯化铁溶液,步骤二:将氯化铁溶液加热离心洗涤,步骤三:将步骤二得到的反应产物真空干燥,步骤四:将步骤三得到的产物放入马弗炉中加热。创新性地采用了甲醇溶液体系,使用聚乙烯吡咯烷酮作为表面活性剂对产物的形貌和分散性进行辅助控制,采用六水氯化铁作为铁源,进行溶剂热反应制备三维立体结构的纳米多孔氧化铁球。本发明所制得的纳米多孔氧化铁球具有新颖独特的三维立体微观形貌,纯度高,尺寸均一,合成步骤简单,环境友好,可以轻松实现大规模工业化生产,在电极材料、催化剂、功能涂料、气敏及生物医学等领域都有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN108862399B
公开(公告)日:2021-03-19
申请号:CN201811137011.9
申请日:2018-09-28
Applicant: 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC: C01G49/06
Abstract: 本发明公开了一种单分散的微米级六边形氧化铁片的制备方法,包括以下步骤:步骤一,配置反应溶液;步骤二,溶剂热法制得红紫色的初步产物;步骤三,马弗炉中加热处理得到红褐色氧化铁。创新性地采用了甲醇‑水混合溶液体系,使用聚乙烯吡咯烷酮作为表面活性剂对产物的形貌和分散性进行辅助控制,采用六水氯化铁作为铁源,进行溶剂热反应制备微米级六边形氧化铁片。制备的微米级正六边形氧化铁片单一性好,尺寸均匀,分散性好,表面光滑,制备步骤简单,可以大规模工业化生产,在电极材料、催化剂、功能涂料、气敏等领域都有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN109119625A
公开(公告)日:2019-01-01
申请号:CN201811137012.3
申请日:2018-09-28
Applicant: 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC: H01M4/36 , H01M4/52 , H01M4/62 , H01M10/0525 , B82Y30/00
Abstract: 本发明公开了一种四氧化三铁-碳纳米管锂电池负极材料的制备方法,包括以下步骤:步骤一:将购买的碳纳米管分散在浓硝酸(质量分数65%-68%)中,进行高温酸处理之后清洗干燥备用;步骤二:将酸处理过的碳纳米管分散到去离子水中;步骤三:将六水三氯化铁、尿素、聚乙烯吡咯烷酮加入步骤二所得混合液中,然后加入作为还原剂的酒石酸钠钾,充分搅拌溶解;步骤四:然后将步骤三所得的混合液倒入聚四氟乙烯内衬的不锈钢反应釜中,密封加热后,洗涤干燥得到纳米复合材料。金属氧化物纳米材料连接在大比表面积碳材料的表面,碳材料结构稳定性能够承受体积变化带来的应力,克服纳米金属氧化物活性物质的导电性差的缺点,使复合材料获得优良的锂电性能。
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公开(公告)号:CN108862399A
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201811137011.9
申请日:2018-09-28
Applicant: 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC: C01G49/06
Abstract: 本发明公开了一种单分散的微米级六边形氧化铁片的制备方法,包括以下步骤:步骤一,配置反应溶液;步骤二,溶剂热法制得红紫色的初步产物;步骤三,马弗炉中加热处理得到红褐色氧化铁。创新性地采用了甲醇‑水混合溶液体系,使用聚乙烯吡咯烷酮作为表面活性剂对产物的形貌和分散性进行辅助控制,采用六水氯化铁作为铁源,进行溶剂热反应制备微米级六边形氧化铁片。制备的微米级正六边形氧化铁片单一性好,尺寸均匀,分散性好,表面光滑,制备步骤简单,可以大规模工业化生产,在电极材料、催化剂、功能涂料、气敏等领域都有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN116904834A
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202310872993.0
申请日:2023-07-17
Applicant: 山东电力工业锅炉压力容器检验中心有限公司 , 国网山东省电力公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种高强韧超细珠光体钢板材及其制备方法。本发明以普通65#钢为原材料,依托碳化物辅助铁素体组织细化规律,设计了新型碳化物/铁素体体系,充分延长了珠光体相变孕育期,避免了大变形温轧过程中亚稳奥氏体发生相变。采用高温热轧、大变形同步温轧和弛豫处理的工艺制备了组织结构为超细亚稳奥氏体的大尺寸合金钢板,然后直接采用长时珠光体热处理工艺制备了均匀细小的粒状碳化物/铁素体复相组织结构的大尺寸珠光体钢板。
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公开(公告)号:CN106862796B
公开(公告)日:2019-01-15
申请号:CN201710131462.0
申请日:2017-03-07
Applicant: 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司
Abstract: 本发明公开了一种铝铜合金接地材料焊接用焊丝及其制备方法,该焊丝的质量百分比组成为:硅1%~3%,铜1%~3%,铁≤0.3%,锆0.001‑0.05%,稀土0.001%~0.5%,余量为铝。本发明的铝铜合金接地材料用焊丝可实现铝铜合金接地材料的焊接,焊缝区组织细密,成分与母材相近,电位差小,具有较好的耐土壤腐蚀性能。
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公开(公告)号:CN106366787B
公开(公告)日:2018-08-10
申请号:CN201610739684.6
申请日:2016-08-27
Applicant: 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 山东电力工业锅炉压力容器检验中心有限公司 , 国家电网公司
IPC: C09D127/12 , C09D7/61 , C01B21/06
Abstract: 本发明公开了一种石墨相氮化碳改性的自清洁超耐候氟碳面漆,所述面漆由A组分和B组分构成,所述A组分由以下成分组成(按质量百分含量计算):氟碳树脂:30~63;有机溶剂:30~50;石墨相氮化碳:5~30;消泡剂:0.1~0.5;流平剂:0.1~2;所述B组分为封闭型异氰酸酯固化剂。本发明面漆,可以跟普通涂料一样采取喷涂、滚涂或刷涂方式,施工便捷,本发明各原料组成及配比合理,相互配合发挥作用,使得制备得到的面漆既保持了优异的自清洁作用和耐候性,同时所述面漆还具有固化温度低、颜料相容性好、光泽高、重涂性能优异、附着力好等优点。
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公开(公告)号:CN105063532B
公开(公告)日:2018-05-29
申请号:CN201510504556.9
申请日:2015-08-17
Applicant: 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司
Abstract: 本发明公开了一种高耐蚀性单镀型锌铝镁稀土防护镀层及制备工艺,本发明的单镀型锌铝镁稀土防护镀层工艺可以利用单次热浸镀方法在金属表面获得锌铝镁合金镀层。镀层与金属基体各自保持原有的性能,但是拥有99.9%以上冶金结合界面,同时镀层结构致密、成分稳定、无漏镀,耐蚀性能优异,盐雾腐蚀达2060h。合金镀层耐蚀性能较普通热浸镀纯锌层好,提高了使用寿命。该单镀型工艺,可重复使用和工业化生产,克服了金属与锌铝镁合金液助镀困难,两者之间难形成优异结合界面、易产生漏镀等不足,能广泛适用于金属表面制备5%‑12%Al、1%‑6%Mg含量的锌铝镁合金镀液,所制备的共渗层形成Zn/Al/MgZn2三元共晶以及多种类型的二元共晶体,是共渗层具有高耐蚀性能的主要原因。
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