一种LixNi1-xO线性电阻陶瓷的制备方法

    公开(公告)号:CN103011775B

    公开(公告)日:2014-08-20

    申请号:CN201210546809.5

    申请日:2012-12-17

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明涉及一种LixNi1-xO线性电阻陶瓷的制备方法,其中x=0.01—0.10。本发明以Ni(NO3)2?6H2O和CH3COOLi?2H2O为原料,通过调整两者的配比,采用溶胶凝胶法经过烘干、煅烧、造粒、压片、烧结后得到所需的试样线性电阻陶瓷材料的性能得到提高,非线性系数可达1.10。本发明方法制备的LixNi1-xO线性电阻陶瓷,可广泛应用于电力变压器中中性点接地电阻,SF6断路器合闸电阻,电感储能、稳压电源、空气等离子切割机放电电阻等。

    一种超(超)临界火电机组用新型奥氏体不锈钢

    公开(公告)号:CN103774056A

    公开(公告)日:2014-05-07

    申请号:CN201410013684.9

    申请日:2014-01-13

    Abstract: 本发明涉及耐热奥氏体钢,特指一种超(超)临界火电机组用新型奥氏体不锈钢,其特征在于:C≤0.1%,Si≤0.5%,Mn≤1%,Cr19~23%,Ni28~33%,Nb0.20~0.45%,Mo0.90~2.10%,Al2.51~3.02%,P≤0.04%,S≤0.01%,N0.010-0.15%,B0.001~0.010%,其余为Fe。本发明的奥氏体不锈钢的高温拉伸强度(600℃,≥460MPa)、持久蠕变性能(600℃、100000h的持久极限强度≥110MPa)和高温抗氧化性(700℃、100h的氧化增重≤0.036mg/cm2)明显优于传统的Incoloy800奥氏体不锈钢,可以广泛用于超(超)临界火力发电机组、农业工程、化工、食品、民生用具等领域。

    一种制备纳米银溶胶的方法

    公开(公告)号:CN102513544B

    公开(公告)日:2014-04-09

    申请号:CN201110414696.9

    申请日:2011-12-13

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明属于纳米功能材料技术领域,特指一种制备纳米银溶胶的方法,采用硝酸银为原料,聚二烯丙基二甲基胺盐酸盐(PDDA)为分散剂,硼氢化钠为还原剂,室温制备得到稳定且分散性优异的纳米银溶胶。本发明的优点是利用PDDA为分散剂,室温下制备得到稳定且均分散的纳米银溶胶,此法程序简单,易于操作。

    一种提高烧结钕铁硼磁体耐腐蚀性能的方法

    公开(公告)号:CN103668178A

    公开(公告)日:2014-03-26

    申请号:CN201310643161.8

    申请日:2013-12-03

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明公开了一种提高烧结钕铁硼磁体耐腐蚀性能的方法,涉及永磁材料的表面改性技术。其主要步骤为:1)将烧结钕铁硼磁体待加工表面进行打磨、抛光、清洗和干燥预处理;2)将预处理的烧结钕铁硼磁体装夹在工作台上;3)在真空或气体保护下用激光辐照烧结钕铁硼磁体的待加工表面至晶界相熔化形成微熔池;4)通过送粉装置将金属或化合物纳米粉末送入晶界微熔池,使其与晶界相发生微合金化;5)将未发生合金化的纳米粉末清理掉,获得表面晶界选择性微合金化改性的烧结钕铁硼磁体。本发明能够有效改变磁体表面晶界相成分和结构,改善晶界相物化性质,抑制磁体表面晶间腐蚀,显著提高其耐腐蚀性能。本发明过程简单,易于操作,适合于大规模批量化生产。

    一种晶界纳米复合强化钕铁硼磁体的制备方法

    公开(公告)号:CN103646777A

    公开(公告)日:2014-03-19

    申请号:CN201310672137.7

    申请日:2013-12-11

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明公开了一种晶界纳米复合强化钕铁硼磁体的制备方法,涉及永磁材料制备技术。其步骤为:1)主相合金采用铸造方法或速凝甩带方法制成铸锭或速凝薄带,晶界相合金采用快淬方法制成快淬带;2)将主相合金和晶界相合金分别制粉;3)将石墨烯纳米片粉末与晶界相合金粉末混合后进行球磨,使其均匀分散在晶界相合金粉末中;4)将石墨烯纳米增强的晶界相合金粉末与主相合金粉末均匀混合后,在磁场中取向压型制成生坯;5)将生坯进行放电等离子烧结和回火,制得高强韧的晶界纳米复合强化钕铁硼磁体。本发明通过晶界纳米复合强化提高晶界相的强韧性,在保证磁体磁性能的前提下,提高磁体本身的强韧性。本发明工艺简单,易操作,适于大规模批量化生产。

    一种锰氮化合物-碳纳米管复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN103468225A

    公开(公告)日:2013-12-25

    申请号:CN201310376982.X

    申请日:2013-08-27

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明涉及负热膨胀材料或零膨胀材料,特指一种Mn3(Zn1-xSnx)N/CNTs复合材料;所述复合材料的分子式为Mn3(Zn1-xSnx)N/CNTs,Mn3(Zn1-xSnx)N由Mn,Zn,Sn,N组成,x=0.1~0.5,其晶体结构为反钙钛矿立方结构,CNTs为多壁碳纳米管,锰氮化合物Mn3(Zn1-xSnx)N与CNTs的质量比分别为100:1~100:5,在298~324K温度区间范围内,复合材料具有负热膨胀或零膨胀,在0~10×10-6/K范围内变化,且其硬度为400~500HV。所制备的复合材料的平均线热膨胀系数在一定的温区范围内可控,该类材料具有良好的导电导热性能,也具有良好的机械性能,因此在航空航天,光学元件,微电子器件,光纤通讯等领域具有广阔的应用前景。

    一种超大负热膨胀材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN103466723A

    公开(公告)日:2013-12-25

    申请号:CN201310376808.5

    申请日:2013-08-27

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明涉及负热膨胀材料,特指一种超大负热膨胀材料及其制备方法;所述材料的分子式为Mn3Zn0.5Ni0.5N,由Mn,Zn,Ni,N组成,其原子比为Mn:Zn:Ni:N=6:1:1:2,其晶体结构为反钙钛矿立方结构,在298K≤T≤323K,其平均线负热膨胀系数为-62×10-6/K;此材料具有良好的导电导热性能,化学稳定强,机械强度高,制备工艺简单,因此在航空航天,电子元件,光学元件和光纤通信等领域具有广阔的应用前景。

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