一种高熵氧化物纳米结构SOFC阴极及其制备方法

    公开(公告)号:CN116364946A

    公开(公告)日:2023-06-30

    申请号:CN202211590615.5

    申请日:2022-12-12

    Abstract: 本发明具体涉及一种高熵氧化物纳米结构SOFC阴极及其制备方法,所述SOFC阴极包括多孔电极骨架以及分布于多孔电极骨架的纳米催化相活性材料,所述纳米催化相活性材料的化学通式为:(Ln0.6Ba0.2Sr0.2)Co0.2Fe0.8O3‑δ,其中,Ln选自La、Y、Nd、Sm或Gd。其中,通过将等摩尔比的镧系金属元素引入(Ln0.6Ba0.2Sr0.2)Co0.2Fe0.8O3‑δ结构的A位时,利用高熵氧化物的高熵效应和缓慢扩散效应提高(Ln0.6Ba0.2Sr0.2)Co0.2Fe0.8O3‑δ纳米催化性活性材料的结构稳定性,抑制了Sr2+在SOFC阴极表面的偏聚以及(Ln0.6Ba0.2Sr0.2)Co0.2Fe0.8O3‑δ纳米颗粒的粗化或烧结,进而显著提高了SOFC阴极的催化活性和稳定性,有效减缓了SOFC阴极的催化性能衰减。

    一种45号钢活塞杆连续摩擦焊接头热处理工艺

    公开(公告)号:CN102978366A

    公开(公告)日:2013-03-20

    申请号:CN201210557536.4

    申请日:2012-12-20

    Abstract: 本发明属于机械制造技术领域,具体涉及一种45号钢活塞杆连续摩擦焊接头热处理工艺。本发明的热处理过程主要是:首先进行热处理预热,预热温度为550℃,介质为空气,保温时间为5分钟;然后以20℃/min的速度加热到870℃,保温时间是0min;随即淬火,淬火介质为水;550℃以下出炉空冷;空冷至室温后进行回火,回火温度为520℃,回火保温时间为140min;回火保温后出炉空冷至室温。经本发明热处理工艺处理后的活塞杆接头断裂强度比一般调质处理后的断裂强度提高14.5%,断面收缩率、伸长率、冲击韧性不降低。

    高耐磨Ti(C,N)基金属陶瓷刀具及其制备

    公开(公告)号:CN101302595A

    公开(公告)日:2008-11-12

    申请号:CN200810031706.9

    申请日:2008-07-08

    Abstract: 一种高耐磨Ti(C,N)基金属陶瓷刀具及其制备,以Ni、Co为粘结相,加入含Ti(Cx,N1-x)或(TiC)x+(TiN)1-x中至少一种碳氮化物为基本配合料和由组分WC、Mo2C、Co、Ni、ZrC、Cr3C2、VC以及TaC、NbC中至少一种,余量为Ti(Cx,N1-x)或(TiC)x+(TiN)1-x组成,其加入碳氮化物的X值为0.4≤X≤0.5或0.5<X≤0.7,并根据含氮量分别采用氮气压烧结和真空烧结两种工艺制备及结合热等静压处理;从而克服了高氮合金烧结过程中氮的逸出,使基体中高氮碳比与材料硬度获得可靠保障,而在基本配合料中加入少量ZrC、Cr3C2和VC等碳化物使材料抗氧化磨损与抗扩散磨损能力明显增强;同时通过对各组分及含量的优化配置,使低氮合金组织的致密性和抗弯强度获得显著提高;它广泛适用于中低碳钢与低合金钢的高速切削刀具。

    一种三维连通网状结构的钼铜复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN105543513A

    公开(公告)日:2016-05-04

    申请号:CN201510963308.0

    申请日:2015-12-19

    CPC classification number: C22C1/005 B22D23/04 C22C1/08

    Abstract: 本发明公开了一种三维连通网状结构的钼铜复合材料及其制备方法。该三维连通网状结构的钼铜复合材料,钼相和铜相各成独立系统又相互缠绕且相互连通,任一截面均为网状钼层包围铜区的结构。本发明的方法可获得高铜含量且力学性能良好和热膨胀较低的钼铜复合材料,致密性良好,兼具层状复合材料的良好热、电性能及三维立体结构的各向同性的优异力学性能。本发明的制备方法简单,且可根据实际生产需要修改技术参数以获得所需热、电及力学性能,钼铜两相含量可调范围宽,实用性强,可实行产业化生产。

    基于微波-微波等离子混合体加热的低碳锰铁及其制备方法

    公开(公告)号:CN102492834A

    公开(公告)日:2012-06-13

    申请号:CN201110410925.X

    申请日:2011-12-12

    Abstract: 一种基于微波-微波等离子混合体加热的低碳锰铁及其制备方法,它采用取定量的高碳锰铁(FeMn)和铁的氧化物(FeO或Fe3O4),按比例配成混合料,经球磨-过筛-模压制成坯料;以300MHz~8GHz频率微波介质作热源,使坯料中的氧化物吸收微波能量,并由原料反应生成的稀薄CO、CO2气体在微波下电离产生微波等离子体而完成快速反应脱碳烧结制成成品的过程;它克服了电硅热法生产中低碳锰铁金属锰挥发损失大,氧化严重,锰的回收率较低,致使锰铁液相脱碳受到严重影响,且此法电耗高,受电力约束较大;而传统的电炉加热固相还原高碳锰铁再得到低碳锰铁的方法热效率低,且容易污染环境的等缺陷;本发明可广泛应用于具有微波吸收性能的金属、陶瓷及其混合物的反应合成生产。

    超细晶粒碳氮化钛基金属陶瓷的微波烧结

    公开(公告)号:CN101381233B

    公开(公告)日:2011-05-11

    申请号:CN200810143094.2

    申请日:2008-10-10

    Abstract: 一种超细晶粒碳氮化钛基金属陶瓷的微波烧结,它以300MHz~8GHz频率微波介质作热源,使超细晶粒碳氮化钛基金属陶瓷坯料吸收微波能量而完成烧结过程,此烧结过程中按超细晶粒碳氮化钛基金属陶瓷坯料碳氮比的比值分别使用真空和气氛保护两种微波加热烧结工艺。它采用300MHz~8GHz频率微波加热烧结不同碳氮比的碳氮化钛基金属陶瓷坯料,并针对不同碳氮比的碳氮化钛基金属陶瓷坯料分别使用真空微波烧结和气氛保护微波烧结的技术方案,克服了使用传统真空或气氛保护烧结工艺,存在加热效率低,烧结时间长,能耗大,环境污染严重,晶粒粗大等缺陷。它可广泛应用于其它具有较强微波吸收能力的陶瓷、陶瓷基复合材料及金属间化合物材料的烧结。

    一种低温固化复合涂料及其制备方法和涂层

    公开(公告)号:CN115232489A

    公开(公告)日:2022-10-25

    申请号:CN202210916176.6

    申请日:2022-08-01

    Abstract: 本发明涉及无机涂层材料领域,尤其涉及一种低温固化复合涂料及其制备方法和涂层。低温固化复合涂料包括如下重量份的原料:磷酸二氢铝溶液40‑50份、氧化铝粉22‑28份、纳米二氧化硅粉4‑6份、硅酸钠溶液5‑15份和碳化硅晶须5‑15份。制备方法包括如下步骤:(1)将氧化铝粉、纳米二氧化硅粉和碳化硅晶须按照比例加入到乙醇中,混合均匀,去除多余的乙醇,得到混合粉体;(2)将硅酸钠溶液、磷酸二氢铝溶液与混合粉体按比例混合,研磨后制得复合涂料。复合涂料具有固化温度低、固化时间短、固化效率高等优点,固化后得到的复合涂层与金属基板具有良好的结合力,其制备方法工艺简单,便于操作,生产成本低,生产效率高。

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