一种具有梯度微叠层孔结构的陶瓷材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN118271112A

    公开(公告)日:2024-07-02

    申请号:CN202410386357.1

    申请日:2024-04-01

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明涉及一种具有梯度微叠层孔结构的陶瓷材料及其制备方法,属于多孔陶瓷技术领域。包括以下步骤:在去离子水中加入陶瓷粉体、烧结助剂、分散剂和溶胶,球磨制成均匀浆料;将溶胶水溶液输送到陶瓷浆料中,得到混合浆料,向模具内依次输送不同固相含量的混合浆料,调控固化坯体中陶瓷含量梯度变化;垂直于梯度方向进行冷冻成型;经真空冷冻干燥处理、烧结,得到梯度微叠层多孔陶瓷材料。本发明的有益效果在于,通过调节制备参数,可实现微观结构及性能的精确梯度控制;制备梯度多孔陶瓷具有定向排列的层状结构,微观结构与贝壳等生物材料相似,具有较好的力学性能;作为多孔陶瓷预制体可制备出高强韧复合材料,可满足不同领域的应用需求。

    一种制备Cu2Se热电材料的方法

    公开(公告)号:CN111446357A

    公开(公告)日:2020-07-24

    申请号:CN202010259320.4

    申请日:2020-04-03

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种制备Cu2Se热电材料的方法,该方法利用湿法球磨—微波合成—湿法球磨—急速热压的工艺流程,快速制得Cu2Se块体材料,该方法原料混合均匀、升温速率快、合成时间短、工艺操作简单、耗能低、生产成低、生产周期短、设备要求简单,可得到高纯无杂相的Cu2Se块体材料,极大的提高了该热电材料的制备效率,适用于大规模生产制备。

    一种锌-铜合金的含锑变质剂及变质处理方法

    公开(公告)号:CN108950272B

    公开(公告)日:2020-02-18

    申请号:CN201810869355.2

    申请日:2018-08-02

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明提供了一种锑元素对锌‑铜合金进行变质处理的方法;所述的变质剂为为纯度为99.20‑99.99wt.%锑或含锑质量百分比为10‑20%的锌‑锑中间合金;在合金熔炼处理过程中加入变质剂,即可抑制ε相的生长,从而增加ε相晶核数量、减小其晶粒尺寸、减少其分枝,且使其在合金基体中分布更趋于均匀。同时该变质处理方法工艺简单,操作方便。

    一种以泡沫镍为基体的复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN105810960B

    公开(公告)日:2019-04-09

    申请号:CN201610385693.X

    申请日:2016-06-03

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明涉及一种以泡沫镍为基体的复合材料及其制备方法,包括如下步骤:(1)制得1.0~10.0mg/mL的氧化石墨烯水溶液;(2)泡沫镍浸泡到氧化石墨烯水溶液中,超声,材料干燥,得泡沫镍‑氧化石墨烯复合产物;(3)将乙酰丙酮钯与卤化钾溶于N,N‑二甲基甲酰胺中,再将泡沫镍‑氧化石墨烯复合产物浸泡在N,N‑二甲基甲酰胺混合溶液中,反应条件100‑200℃、1~6h,冷却,分离、清洗,干燥,得到以泡沫镍为基体的复合材料。该方法有效的减缓了还原氧化石墨烯的层叠、不可逆团聚问题;还原得到的钯粒子尺寸达到纳米级别,在石墨烯上分布均匀,充分地提高了钯粒子的电催化活性。

    锌-铜合金中ε相的变质剂及变质方法

    公开(公告)号:CN109022844A

    公开(公告)日:2018-12-18

    申请号:CN201810869291.6

    申请日:2018-08-02

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明提供了一种锌‑铜合金中ε相的变质剂,该变质剂为纯度为99.10wt.%‑99.99wt.%的铋或含铋质量百分含量为10%‑30%的锌‑铋中间合金。加入少量变质剂,即可获得较好的变质处理效果,同时也提供了进行变质处理的方法,只需在处理过程中升高温度加入变质剂,即可抑制ε相的生长,从而增加ε相晶核数量、减小其晶粒尺寸、减少其分枝,且使其在合金基体中分布更趋于均匀。

    高强度铸造锌-铜-铝-钽合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN107245604B

    公开(公告)日:2018-09-14

    申请号:CN201710621541.X

    申请日:2017-07-27

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种高强度铸造锌‑铜‑铝‑钽合金,由以下质量百分含量的成分组成:Ta 0.05‑0.5%,Cu 5‑8%,Al 3‑4.2%,余量为Zn及其他不可避免的杂质元素;Ta元素主要以TaAl3‑xZnx化合物粒子的方式镶嵌于ε‑CuZn5相和初生η‑Zn相的晶粒中心区域,其中,0.05<x<1.1,少数以原子形式固溶于初生η‑Zn相中。本发明还公开了该合金的制备方法。该合金具有获得较高的抗拉强度及良好的铸造工艺性能,作为高强度铸造合金结构材料,极具应用前景。

    一种适用于Cu2SnSe3基热电元件的合金电极及该热电元件的制备工艺

    公开(公告)号:CN105679928B

    公开(公告)日:2018-01-09

    申请号:CN201610058234.0

    申请日:2016-01-28

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明涉及一种适用于p型Cu2SnSe3基热电材料相匹配的合金电极及该Cu2SnSe3基热电元件的制备工艺,该合金电极为Ti‑Ni合金,不仅电导率和热导率高,本发明提供的Ti‑Ni合金与Cu2SnSe3基热电材料具有非常接近的热膨胀系数。Cu2SnSe3基热电元件的制备是利用快速热压烧结(RHPS)技术直接将Cu2SnSe3基热电材料于Ti‑Ni合金电极烧制而成,不需要中间过渡连接层。烧结完毕后的电极界面结合非常稳定,且Cu2SnSe3/电极界面无明显的电阻跃迁。该制备工艺简单,非常适用于Cu2SnSe3基热电发电器件的制备,可用于大批量生产制备。

    一种线状磷化锡化合物及其制备方法

    公开(公告)号:CN107352521A

    公开(公告)日:2017-11-17

    申请号:CN201710732241.9

    申请日:2017-08-24

    Applicant: 济南大学

    CPC classification number: C01B25/08 C01P2004/03 C01P2004/61 C01P2004/62

    Abstract: 本发明公开了一种线状磷化锡化合物,化学式为Sn4P3,形状为线状,长度为0.1μm-12μm,长宽比为1:1.82-35.7;采用以下步骤制备:将红磷、锡粉和铝粉进行高能球磨,将所得粉末在真空管式炉内进行煅烧,得到。本发明的线性磷化锡的制备方法,降低了生产成本,大大简化了生成工序、缩短了生产时间、提高了产率。同时也避免了有毒磷源、高压等苛刻的反应条件。制备的磷化物成线状结构,大大提高了其比表面积,提升了其加氢脱硫(HDS)、加氢脱氮(HDN)、加氢脱氧(HDO)活性、光催化的性能的以及在锂离子电池材料中的应用性能。

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