一种具有高磁感低频率温度系数的恒弹性合金

    公开(公告)号:CN101280396A

    公开(公告)日:2008-10-08

    申请号:CN200810113363.0

    申请日:2008-05-29

    Abstract: 本发明属于合金钢材料领域,特别涉及一种具有高磁感低频率温度系数的恒弹性合金。该合金的化学组成成分(重量%)为:Ni:43.00-47.00%,Cr:2.00-4.00%,Co:2.00-5.00%,Ti:0.40-1.00%,Al:0.10-0.50%,C≤0.015%,S≤0.010%,P≤0.010%,Si≤0.70%,Mn≤0.70%,其余为Fe。本发明恒弹性合金与现有技术相比具有优良性能的高磁感低频率温度系数的优点。合金的弹性模量温度系数|βf|<5×10-6/℃,饱和磁感应强度Bs接近9000Gs,室温E值>180GPa。

    高强度低膨胀的合金结构钢材料

    公开(公告)号:CN1400330A

    公开(公告)日:2003-03-05

    申请号:CN02131205.2

    申请日:2002-09-13

    Abstract: 本发明属于功能材料中结构钢的制备领域。特别适用于制造高强度低膨胀的合金结构钢材料。该合金材料的具体成份为(重量%):C为0.51~2.50%;Ni为32.0~45.0%;V为1.21~3.0%;Cr为0.5-5.0%;Si≤0.60%;Mn≤2.0%;Cu≤5.0%;Mg≤0.2%;Ca≤0.01%;RE≤0.2%;Mo、W、Nb、Zr中任意一种或两种之和两种以上之和应在0.5~5.0%;其余为Fe。采用本发明的高强度低膨胀合金材料与现有技术相比,具有成分设计简单、经济、使用范围宽和综合性能好等特点。因为本发明合金成份中不含有贵重金属钴,对金属镍含量适当降低,在保证本发明材料具有良好的综合力学性能时,生产成本可降低20~30%,这对于生产推广是非常有意义的。

    一种抗热震梯度复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN114273813B

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202111596408.6

    申请日:2021-12-24

    Abstract: 本发明属于钎焊技术领域,涉及陶瓷与金属钎焊过程中使用的一种抗热震梯度复合材料及其制备方法。该梯度材料由陶瓷材料和金属材料复合而成,为设置陶瓷骨架、厚度为d的层状结构,该层状结构具有与待焊陶瓷和待焊金属接触的陶瓷侧和金属侧,该梯度材料的金属侧为由陶瓷骨架(1)与金属粉末复合而成的混合骨架;混合骨架上面有陶瓷骨架、陶瓷颗粒(2)和金属粉末组成的第一复合层(5),第一复合层上面有陶瓷骨架、陶瓷纤维与金属粉末组成的第二复合层(6);上述层状结构通过高温烧结实现金属材料与陶瓷材料的一体化。本发明可有效解决金属与陶瓷大尺寸结构钎焊中存在的热失配问题,从而彻底解决异种材料复合连接中的结构稳定性问题。

    一种Mg-Al-Y基储氢材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN113862536A

    公开(公告)日:2021-12-31

    申请号:CN202111077460.0

    申请日:2021-09-14

    Abstract: 本发明涉及一种高性能高容量Mg‑Al‑Y基储氢材料的制备方法,该方法是在惰性气氛下用中频感应熔炼炉对原料进行加热熔化,浇注成型,将铸锭粉化破碎成200‑300目的粉末,混合负载过渡金属的多孔碳基催化剂Tm@C和金属氟化物进行高能球磨,得到以下成分组成的储氢材料:MgxAlyYz+a%Tm@C+b%金属氟化物,其中:MgxAlyYz为Mg‑Al‑Y贮氢合金,x、y、z为原子比,其中x+y+z=100,5≤y≤15,5≤z≤10,a、b为以Mg‑Al‑Y贮氢合金粉末质量为基数添加Tm@C和金属氟化物的质量百分比,a、b为3~5。本发明通过添加多孔碳基催化剂和金属氟化物,制得的储氢材料脱氢动力学性能有大幅度的提高,脱氢温度显著降低。

    燃料电池用高性能碳载型PtPb纳米片催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN110828837B

    公开(公告)日:2021-05-07

    申请号:CN201911016504.1

    申请日:2019-10-24

    Abstract: 本发明属于新能源领域,涉及一种燃料电池用高性能PtPb纳米片催化剂及其制备方法。该催化剂具有六角晶系的颗粒形貌,在制备过程中加入的含PtPb原料中,Pt的摩尔百分比为5%~70%,其余为Pb;并使用水溶性醇类作为溶剂和还原剂。本发明使用水溶性醇类作为反应溶液,在保持催化剂片状形貌的同时,也实现了催化剂表面的改性,节省了实验步骤;保证了在使用过程中,催化剂具有良好的亲水性、分散性、较高的催化活性分散性和稳定性,且制备方法简单,容易控制。

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