镍或镍合金纳米管的制备方法

    公开(公告)号:CN103302304A

    公开(公告)日:2013-09-18

    申请号:CN201310226078.0

    申请日:2013-06-07

    Abstract: 本发明涉及金属或合金纳米管制备的技术领域,特别涉及一种镍或镍合金纳米管的制备方法。本发明的镍或镍合金纳米管的制备方法,包括以下步骤:(1)镍盐溶液或包含镍盐的混合金属盐溶液与碱溶液反应生成前驱体胶体;(2)所述前驱体胶体在水热条件下进行处理得到纳米线;(3)在上述纳米线表面发生催化反应,以纳米线表面为活性点催化还原剂与镍离子的反应,形成镍或镍合金的管状结构。与现有技术相比,本发明的制备方法不需要硬模板,所需设备简单,只需在普通反应器和恒温设备上加以改进就可使用,并且,工艺操作简单易行,成本低廉。

    导电辊工作层的制备方法

    公开(公告)号:CN103060867A

    公开(公告)日:2013-04-24

    申请号:CN201210581377.1

    申请日:2012-12-27

    Abstract: 本发明公开了一种导电辊工作层的制备方法,包括:步骤一,清洗和除油,去除导电辊基体表面的油脂;步骤二,流动水洗,去除导电辊基体表面残留的除油溶液;步骤三,活化,去除导电辊基体表面的钝化膜;步骤四,流动水洗,去除导电辊基体表面残留的活化溶液;步骤五,将导电辊基体转移至装有电镀液的水平电镀槽,在导电辊基体表面制备镍磷非晶合金工作层;步骤六,当制备的工作层达到所需厚度时,取出导电辊。本发明得到的导电辊工作层为镍磷非晶合金,组织致密、均一,无孔隙、微裂纹等微观组织缺陷,同时不存在传统技术所制备的导电辊工作层中存在的晶界、位错、层错等晶体缺陷,很好的满足了电镀锌用导电辊所需的耐腐蚀和力学性能要求。

    混合虚拟化云计算资源优化控制方法与系统

    公开(公告)号:CN103034527A

    公开(公告)日:2013-04-10

    申请号:CN201310007712.1

    申请日:2013-01-09

    Abstract: 一种云计算信息处理技术领域的面向X86/POWER混合虚拟化云计算资源管理平台的混合虚拟化云计算资源优化控制方法与系统,通过接收云资源管理平台的应用发送包括:虚拟机创建、虚拟机销毁、虚拟机启动、虚拟机停止、虚拟机备份和虚拟机状态查看的代理请求,经过解析后向不同架构的虚拟机服务器发送对应的处理指令,最终接收处理指令的对应响应并反馈至云资源管理平台的应用实现资源优化控制。本发明利用云资源管理平台的应用的操作无需考虑混合虚拟化服务器架构的不同这一特点,简化了对于虚拟机资源的管理控制方式。

    热膨胀性能可调控的镍铁合金的制备方法

    公开(公告)号:CN102703940A

    公开(公告)日:2012-10-03

    申请号:CN201210183582.2

    申请日:2012-06-05

    Abstract: 本发明公开了一种热膨胀性能可调控的镍铁合金的制备方法,包括如下步骤:采用电沉积方法制备纳米晶粒尺寸的镍铁合金镀层;将所获得的镍铁合金镀层与基底分离后,通过采用不同的热处理机制对其进行热处理促进镍铁合金晶粒长大,从而获得具有不同热膨胀性能的镍铁合金。与现有技术相比,本发明中采用不同的加热机制处理后的镍铁合金表现出不同的热膨胀性能,其热膨胀系数随着初始晶粒尺寸的增大而减小;本发明的方法实现了在不需要改变合金成分的前提下获得不同热膨胀性能的镍铁合金。

    一种球-棒状短碳纤维增强环氧树脂基复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN102504488A

    公开(公告)日:2012-06-20

    申请号:CN201110341239.1

    申请日:2011-11-02

    Abstract: 本发明公开了一种“球-棒”状短碳纤维增强环氧树脂基复合材料的制备方法,包括将“球-棒”状短碳纤维和环氧树脂在稀释剂中均匀混合,之后升温蒸发多余的稀释剂;将固化剂滴加到稀释剂蒸发后的“球-棒”状短碳纤维与环氧树脂混合物,降温并于成型模具中室温固化。本发明提供的制备方法流程简单,“球-棒”状短碳纤维可以改善短碳纤维与环氧树脂之间的界面结合,使应力更有效的传递。所得的“球-棒”状短碳纤维增强环氧树脂基复合材料的力学性能显著提高,可以预见,通过本发明制备的“球-棒”状短碳纤维增强环氧树脂基复合材料对于提高短碳纤维增强树脂基复合材料的力学性能、降低材料成本具有重要的科学价值和实际应用价值。

    电催化氧化氨的镍基或钛基催化电极的制备方法

    公开(公告)号:CN101831666A

    公开(公告)日:2010-09-15

    申请号:CN201010186202.1

    申请日:2010-05-28

    Abstract: 一种电催化技术领域的电催化氧化氨的镍基或钛基催化电极的制备方法。包括以下步骤:将镍基板或钛基板进行机械抛光处理,去除其表面氧化物;分别在乙醇和去离子水中进行超声振荡处理,去除表面污染物;连接导线以制成电化学沉积过程中所使用的工作电极;由工作电极、对电极、参比电极组成三电极体系,以铂电极作为对电极,饱和甘汞电极作为参比电极,在水溶液中进行电化学沉积;电化学沉积过程中向溶液中通入氮气,最终制得以镍或钛为基板的用于电催化氧化氨的催化电极。本发明可大幅降低用于电催化氧化氨的催化电极的成本,并使电催化氧化氨的催化电极具有良好的电催化氧化氨的性能。

    镍或镍合金粉末表面包覆蜂窝状金属钴或钴合金的方法

    公开(公告)号:CN100355939C

    公开(公告)日:2007-12-19

    申请号:CN200510110672.9

    申请日:2005-11-24

    Abstract: 本发明涉及一种镍或镍合金粉末表面包覆蜂窝状金属钴或钴合金的方法,首先对镍或镍合金粉末进行预处理,清洗其表面氧化层后再均匀分散在水溶液中,为镀覆反应提供基体界面,然后将预处理后的粉末放入含钴盐的镀液中,利用化学镀工艺使粉体表面发生氧化还原反应,在粉体表面活性点催化还原剂与钴离子或其他金属离子反应,并采用强力搅拌方式使悬浮在镀液中的镍合金粉末表面形成均匀包覆蜂窝状镀钴层,所得颗粒经后处理便得到蜂窝状钴镍合金粉末。本发明工艺设备简单、成本低廉,可制得微米级和纳米级的钴镍合金粉末,同时亦可控制镀覆层的合金元素成分及微粒大小,由于钴镍合金粉末的独特结构,可望在吸附剂和微波吸收材料等领域得到应用。

    纳米氧化铝颗粒增强铜基复合材料的复合电铸制备方法

    公开(公告)号:CN100344799C

    公开(公告)日:2007-10-24

    申请号:CN200510024034.5

    申请日:2005-02-24

    Abstract: 一种纳米氧化铝颗粒增强铜基复合材料的复合电铸制备方法,用金属磷铜板作阳极材料,不锈钢片作为阴极沉积体,增强颗粒为纳米级氧化铝颗粒,采用氟碳阳离子表面活性剂或甲酰胺为共沉积促进剂。氧化铝颗粒先与共沉积促进剂溶液混合并进行搅拌处理,之后一起倒入硫酸铜电铸镀液中,通直流电并采用搅拌器不断搅拌电铸镀液,金属铜离子与增强体共同沉积在阴极母体上,最后将具有一定厚度的复合电铸镀层从阴极上剥离而得到整体纳米氧化铝颗粒增强铜基复合材料。本发明工艺成本较低,操作温度不高,制备的铜基复合材料增强颗粒分布均匀,强度高,延性好,整体厚度相对普通电镀镀层较大,可单独被用作功能结构材料。

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