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公开(公告)号:CN118895109A
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202410926811.8
申请日:2024-07-10
申请人: 深圳先进电子材料国际创新研究院
摘要: 本申请提供一种热界面材料及其制备方法。热界面材料,按重量份数计,包括聚离子液体(5~99)份以及液态金属(1~95)份。热界面材料的制备方法包括:按重量份数计,分别提供聚离子液体(5~99)份以及液态金属(1~95)份;将聚离子液体、液态金属与有机溶剂进行混合处理,得到混合液;对混合液进行加热搅拌处理,得到粘稠混合物;对粘稠混合物进行干燥固化处理,得到热界面材料。该热界面材料通过在液态金属中混入聚离子液体,使得该热界面材料兼具粘性、导热性和柔韧性。
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公开(公告)号:CN115896394B
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202211418378.4
申请日:2022-11-14
申请人: 有研稀土新材料股份有限公司 , 有研稀土高技术有限公司 , 河北雄安稀土功能材料创新中心有限公司
IPC分类号: C21C7/00 , C21C7/06 , C21C7/064 , C22C33/06 , C22C33/00 , C22C35/00 , C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/42 , C22C38/06 , C21C7/10 , C22C28/00 , C22B9/00 , C22B9/04 , B22F9/04
摘要: 本发明公开了一种稀土铁合金包芯线,包括:芯部和保护层;芯部为稀土铁合金,稀土铁合金中铁的质量百分比为10‑85wt.%,稀土的质量百分比为15‑90wt.%;保护层为低氧纯铁、低碳钢、超低碳钢中的一种。以稀土铁合金粉料为芯部,低氧纯铁、低碳钢、超低碳钢中的一种为外层制备出稀土铁合金包芯线,将稀土金属和铁预先熔配在一起,有效防止稀土氧化,减少稀土氧化物引入,提高了材料的熔点和密度,在使用过程中可以有效防止稀土金属及其夹杂物上浮与保护渣反应,影响保护渣性质,进而提高钢材成品中稀土收得率,稀土合金粉料的使用使得稀土在钢材中分布更均匀。
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公开(公告)号:CN118497582B
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202410946307.4
申请日:2024-07-16
申请人: 吉林大学
摘要: 本发明适用于负热膨胀材料技术领域,提供了一种低温负热膨胀金属导电材料及其制备方法,所述材料为ErCo2合金材料,所述ErCo2合金材料的原材料包括铒和钴,铒的摩尔数占原材料总摩尔数的1/3,钴的摩尔数占原材料总摩尔数的2/3。制备方法包括以下步骤:表面清洗;混合原材料;氩气保护;高压电弧熔炼;高温热处理。本发明提供的制备方法过程简单、成本较低,适合工业化生产;本发明提供的合金材料具有良好的导电性,且负热膨胀系数能够较好的满足于低温75 K以下工作环境的电路系统、集成电路和芯片对电极材料热匹配的特殊要求,可供给电子领域广泛应用,具有较为广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN118614165A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202280090252.0
申请日:2022-12-22
申请人: 松下知识产权经营株式会社
摘要: 本发明的热电转换材料含有选自Ge、In、Sb和Bi中的至少1者和Te,满足由α+β+γ<1.00表示的条件(1)。在条件(1)中,α是Ge的含量与Te的含量的物质的量之比,β是In的含量与Te的含量的物质的量之比,γ是Sb和Bi的含量之和与Te的含量的物质的量之比。
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公开(公告)号:CN118563174A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202411034496.4
申请日:2024-07-31
申请人: 析氢新能源科技发展(山东)有限公司
摘要: 本发明为一种CoSi‑Cu复合材料及其制备方法和应用。该材料的化学式为CoxSi1‑x‑yCuy,0.2≤x≤0.80,0.005≤y≤0.05;制备方法为将一定比例的Co、Si及少量Cu元素的金属进行熔炼,得到均匀的CoSi‑Cu合金。将熔炼得到的铸锭通过钳子夹碎,随后通过粉碎机粉碎后放入研钵磨碎成合金粉末,再将得到的合金粉末通过压力机压制成片;最后在碱性(KOH)电解液中测试样品压片的析氢催化性能。本发明得到的多晶合金材料,制备方式简单,且在不含贵金属的情况下能够在低过电位下实现高效电解水产氢。
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公开(公告)号:CN118547127A
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202410591380.4
申请日:2024-05-13
申请人: 湖南华菱涟源钢铁有限公司
摘要: 本申请公开了一种使用高锰铁水通过转炉生产超低锰钢的方法,包括:对转炉进行溅渣护炉处理,以清除转炉内的残留渣;转炉内分步加入废钢和锰的质量含量≤0.45wt.%的高锰铁水,高锰铁水中的硅含量为0.35wt.%~0.4wt.%,高锰铁水占高锰铁水和废钢总质量的占比为69%~73%,得到废钢铁水;对废钢铁水进行转炉冶炼,得到碳含量为0.04wt.%~0.1wt.%、氧含量为600ppm~800ppm、温度为1570℃~1590℃的钢水;对钢水进行倒渣处理,得到超低锰钢的钢水。本申请实施例使用高锰铁水通过转炉生产超低锰钢的方法,能够通过转炉使用高铁锰钢水生产超低锰钢。
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公开(公告)号:CN118531251A
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202410440682.1
申请日:2024-04-12
申请人: 中国工程物理研究院材料研究所
摘要: 本发明公开了一种金刚石铀复合材料及其制备方法,所述方法包括金刚石表面涂层制备、模具及涂层设计、自排气浸渗等工艺步骤,通过镀覆法在金刚石表面上沉积厚度从纳米级的钨镀层,避免了金刚石与铀金属的直接接触而出现制备过程中金刚石表面反应损伤和石墨化,结合自排气浸渗工艺,实现高体积分数、高致密度金刚石铀复合材料的制备,铀及其合金溶体充分浸渗入金刚石颗粒间的孔隙中,浸渗效果优异。
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公开(公告)号:CN118448520A
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202410304053.6
申请日:2024-03-18
申请人: 云南师范大学
摘要: 本发明涉及半导体材料与器件制造领域,公开了基于镓基液态金属室温印制GaN蓝光薄膜的方法,包括如下步骤:在高纯度Ar气保护下,利用金属镓和金属铟颗粒混合经室温液相转变后得到镓基液态金属材料。以镓基液态金属为墨水,在衬底上可印制出金属薄膜。进一步利用氨水溶液对金属薄膜表面进行改性,室温下镓基液态金属的表面活性能够实现氨水分子化学键的剪切和重组,其中氮元素与镓元素结合形成GaN,In元素形成杂质。掺杂GaN在紫外激发下发射出蓝色荧光,从而实现蓝光GaN薄膜的印制。结合精细印制技术能够将该方法应用于制备柔性显示器。本申请制备工艺简单,不受衬底尺寸限制,制备条件宽松,制备成本低廉。
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公开(公告)号:CN118389923A
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410474953.5
申请日:2024-04-19
申请人: 中国科学院长春应用化学研究所
摘要: 本发明提供了一种液态金属纳米酶及其制备方法和应用,所述液态金属纳米酶由液态金属在四硫代钼酸铵溶液中超声处理后差速离心制得。该液态金属纳米酶具有过氧化物酶、氧化酶和烟酰胺腺嘌呤二核苷酸氧化酶模拟酶活性,并具有消耗谷胱甘肽的能力,可以诱导乳腺癌细胞产生氧化应激以使其凋亡,同时对正常细胞展现出较好的生物相容性。
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