超薄钯/镁基薄膜透射电镜样品及其制备方法

    公开(公告)号:CN116718620A

    公开(公告)日:2023-09-08

    申请号:CN202310780012.X

    申请日:2023-06-29

    Abstract: 本发明公开了一种超薄钯/镁基薄膜透射电镜样品及其制备方法,所述方法为先在超薄钯/镁基薄膜表面沉积一个碳氟高分子保护膜层,随后对于复合膜层利用聚焦离子束(FIB)完成透射电镜试样的加工过程。本方法利用氟碳高分子保护膜层对于金属膜层之间扩散的抑制作用,可减小聚焦离子束加工过程所需的Pt膜向待加工钯/镁基薄膜试样中的扩散,避免试样结构遭到破坏。该方法操作简便,且能显著消除Pt层对于待加工样品结构分析的干扰,在薄膜的透射显微分析领域具有重要的应用前景。

    一种磁场铸造调控含LPSO结构高强韧镁合金制备方法

    公开(公告)号:CN107460386A

    公开(公告)日:2017-12-12

    申请号:CN201710613884.1

    申请日:2017-07-25

    Abstract: 本发明提供了一种磁场铸造调控含纳米级层片状LPSO结构的高强韧镁合金制备方法,包含如下步骤:A、将RE、Zn原子比例在一定区间的Mg-RE-Zn合金放入一定温度下的坩埚熔化;B、待全部原料熔化后,加热至700~740℃在磁场条件下浇铸到石墨模具中,铸造成Mg-RE-Zn铸锭;C、将Mg-RE-Zn铸锭固溶后进行淬火处理,得到具有纳米级层片状LPSO结构的磁场铸造Mg-RE-Zn合金。本发明通过在特制的石墨模具中浇铸时改变脉冲磁场的电流和频率以及后续固溶处理的温度和时间来调控合金的组织,首次在Mg-RE-Zn铸造合金中制备出可强韧化镁合金的纳米级层片状LPSO结构组织。

    钯/镁‑二氧化钛气致调光薄膜及其制备

    公开(公告)号:CN107190238A

    公开(公告)日:2017-09-22

    申请号:CN201710225732.4

    申请日:2017-04-07

    Abstract: 本发明公开了一种钯/镁‑二氧化钛的气致调光薄膜及其制备,所述薄膜包括依次设置在衬底上的镁‑二氧化钛复合薄膜层和钯催化层。其制备方法为先利用直流磁控溅射方法在衬底上生长镁‑二氧化钛复合薄膜层,随后在此膜层上通过射频磁控溅射方法生长钯催化层。本发明利用钯膜的催化效应,使氢气分解为氢原子与镁基体结合生成氢化物,添加二氧化钛以降低镁的结晶度,减少镁基体向钯膜扩散,无需升温加压,室温下即可实现薄膜在反射态和透明态之间的可逆转换。该调光薄膜成本低,工艺简单,响应、恢复时间短,耐久性好,在智能玻璃领域具有重要的应用前景。

    具有LPSO结构的铸态Mg-Gd-Zn(-Zr)合金的制备方法

    公开(公告)号:CN104372225A

    公开(公告)日:2015-02-25

    申请号:CN201410668925.3

    申请日:2014-11-20

    CPC classification number: C22C23/04 C22C1/03

    Abstract: 本发明公开了一种具有LPSO结构的铸态Mg-Gd-Zn(-Zr)合金的制备方法;包括按合金的成分及化学计量比,将镁锭在保护气体存在的条件下加热至完全熔化后,加入Mg-Gd中间合金;调节升温速率,Mg-Gd中间合金熔化后加入工业纯Zn或依次加入Mg-Zr中间合金、工业纯Zn;待全部原料熔化后断电,熔炼,待金属液凝固后重新加热至700~740℃时浇铸,铸造成具有LPSO结构的Mg-Gd-Zn(-Zr)铸锭。本发明通过合金浇铸时的凝固速度的合理设计及熔炼工艺的优化,使镁合金晶界X相和晶内LPSO结构共存;这种结构可强韧化镁合金。本发明镁合金仅通过熔炼即可得到,具有工艺简单,生产周期短,效率高等优点。

    一种免热处理高强韧压铸镁合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN119876715A

    公开(公告)日:2025-04-25

    申请号:CN202510101199.5

    申请日:2025-01-22

    Abstract: 本发明涉及一种免热处理高强韧压铸镁合金及其制备方法,该合金中各组分的重量百分比为:Al:3~6%;RE:2.5~6%;Mn:0.2~0.5%;Be:0.002~0.02%;X:0.003~1%;其他杂质总量和≤0.3%,余量为Mg;其中,X为Bi、Ti、V、Zr、Cr、Ni、Cu中的至少一种。利用X元素可显著提升合金的强度和塑性。该合金的典型性能为屈服强度150~180MPa,抗拉强度260~290MPa,延伸率15~24%,该合金的延伸率远优于传统压铸镁合金(如AZ91D、AM60等),并且其铸态下的强度与延伸率还可超过市面上已经运用的一些免热处理压铸铝合金,此外该合金还同时拥有良好的压铸性能,可用于成型大型一体化车身结构件或其他零件,极大地扩展了压铸镁合金的应用场景。

    一种基于镁基氢致变色薄膜的光学氢气传感器

    公开(公告)号:CN119164940A

    公开(公告)日:2024-12-20

    申请号:CN202411498854.7

    申请日:2024-10-25

    Abstract: 本发明提供了一种基于镁基氢致变色薄膜的光学氢气传感器,包括基板和遮光外壳,基板和遮光外壳可拆卸连接;所述基板上设置有敏感单元、传感单元、显示单元、微处理器、光源、电源;其中敏感单元与传感单元隔离,传感单元不与氢气接触,敏感单元无需加热或供电。本发明利用氢致变色现象实现对氢气浓度的监测,利用镁基氢致变色薄膜本征高响应性,高选择性,高安全性,高耐久性的特点,克服了当前氢气传感器所面临的问题。本发明低成本,低功耗,低操作难度,低环境要求,在氢气传感领域具有重要的应用前景。

    一种低成本高强韧高耐热压铸镁合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN118516593A

    公开(公告)日:2024-08-20

    申请号:CN202310137448.7

    申请日:2023-02-20

    Abstract: 一种低成本高强韧高耐热压铸镁合金及其制备方法,所述高强韧高耐热压铸镁合金是在常规AZ91D镁合金的基础上,通过Si与La或Ce元素的复合添加,在不添加任何价格昂贵的稀土元素及保证合金具有优良的铸造性能的前提下,解决现有镁合金无法同时兼顾高耐热性和高强韧的问题,有效提高了镁合金在室温及高温(175℃)条件下的力学性能,使镁合金获得较好的耐热性。该镁合金的室温屈服强度为190~200MPa,抗拉强度为270~280MPa,延伸率为5~7%;175℃高温条件下,屈服强度为140~150MPa,抗拉强度为185~205MPa,延伸率为17~22%;扩展了镁合金在汽车上的应用范围。

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