纳米二氧化钛薄膜及其制造方法

    公开(公告)号:CN1209824C

    公开(公告)日:2005-07-06

    申请号:CN01141981.4

    申请日:2001-09-26

    Inventor: 万发荣 龙毅

    CPC classification number: Y02P70/521

    Abstract: 本发明提供了一种纳米二氧化钛薄膜,其特征是由致密二氧化钛层(24)和多孔二氧化钛层(25)组成,且上述致密二氧化钛层(24)位于导电玻璃(1)的导电薄膜(11)和多孔二氧化钛层(25)之间。(1)为导电玻璃,(11)为导电薄膜,(24)为致密二氧化钛层,(25)为多孔二氧化钛层。其优点在于,纳米二氧化钛薄膜与基体能够牢固结合,比表面积可达1000以上。

    一种室温磁制冷用缓蚀性热交换流体

    公开(公告)号:CN1206306C

    公开(公告)日:2005-06-15

    申请号:CN03127022.0

    申请日:2003-05-23

    Abstract: 本发明提供了一种室温磁制冷用缓蚀性热交换流体,其组成包括:蒸馏水,防冻剂,一价阳离子和OH根组成的无机物以及苯并三氮唑(BTA)、三氮唑(BTA)衍生物、2-巯基苯并恶唑(MBO)、2-巯基苯并恶唑(MBO)的衍生物中的一种,其含量为0.1-4重量%;该缓蚀性热交换流体的pH值在6.5~12之间,pH值的优选范围为8~10之间。一价阳离子和OH根组成的无机物为NaOH或KOH。防冻剂为乙醇或乙二醇,防冻剂含量为0~30体积%,可以以磁制冷机需要制冷的温度范围调节。本发明的优点在于:使用本发明的缓蚀性热交换流体,可以大幅度延缓热交换流体对Gd以及Gd合金的腐蚀作用。

    具有超大过冷区间的稀土铁基软磁金属玻璃

    公开(公告)号:CN1442866A

    公开(公告)日:2003-09-17

    申请号:CN02104348.5

    申请日:2002-03-01

    Abstract: 本发明提供了一种具有超大过冷区间的稀土铁基软磁金属玻璃,解决了金属玻璃中含有价格高昂的Ga及含有易挥发的有毒元素P,制备过程对环境有污染等问题。具有晶化温度Tx和玻璃转变温度Tg的差值,过冷区间ΔTx=Tx-Tg从50K-110K的稀土铁基金属玻璃,组成为:(Fel-aDa)1-x-y-z-tTmyTnzLntBx、元素D为Co,Ni中的1-2种,元素Tm是Nb、Mo、W、Zr,Cr,Ti,V中的1-2种,元素Tn是Al,Cu,Si,C中的一种,Ln是稀土族元素中的1-3种,组成的x,y,z,t,a的原子比例为:21<x<35,0.8<t<4.5,0.1<z<2,0.5<y<6,0≤a≤13。本发明的软磁金属玻璃可以用急冷的方法制成4mm厚度以下的制品。本发明大幅度增加过冷区间,提高了热稳定性,增大其非晶形成能力,具有高的饱和磁化强度。

    一种铍钛合金及在中子增殖剂中的应用

    公开(公告)号:CN116024474B

    公开(公告)日:2024-10-18

    申请号:CN202211648865.X

    申请日:2022-12-21

    Abstract: 本发明涉及一种铍钛合金及在中子增殖剂中的应用,铍钛合金材料成分的原子百分比表达式为Bea(TibMc)Xd,其中M为W,Re,Zr,Y,Mg,V,Mn,Fe,Co,Cr,Mo,Nb,Pb,Bi,Ta,Hf,Tl中的一种或多种,X为O,C,N,P,S,Si,Al,Ca,Sc,Ni,Cu,U中的一种或多种,75≤a≤97,3≤b≤25,0≤c≤25,0≤d≤3,且a+b+c+d=100。本发明的铍钛合金具有大的成分范围以及宽泛的制备条件,及优异的高温性能,熔点超过1500℃,中子增殖率超过0.92,优异的抗辐照肿胀性能和力学性能。

    一种制备纳米晶低活化马氏体钢的方法

    公开(公告)号:CN103128239B

    公开(公告)日:2014-12-24

    申请号:CN201310064538.4

    申请日:2013-02-28

    Abstract: 本发明涉及一种纳米晶低活化马氏体钢的制备方法,属于结构钢材料技术领域。采用真空单棍旋淬的方法制备,选择的石英管口为圆孔型,直径为0.9-1mm,炉体真空度为1-1.5ⅹ10-4Pa,炉体内与气罐的压力差为常压,调整单棍旋转机的铜辊速度为20-30m/s,制得的纳米晶主要物相为α-Fe,薄带宽度为1.1-3.1mm,厚度为40-60μm,晶粒度大小为19-26nm。本发明方法设备简单,操作简便,样品质量好、无杂相,为纳米科学技术领域提供材料来源。

    一种制备纳米晶低活化马氏体钢的方法

    公开(公告)号:CN103128239A

    公开(公告)日:2013-06-05

    申请号:CN201310064538.4

    申请日:2013-02-28

    Abstract: 本发明涉及一种纳米晶低活化马氏体钢的制备方法,属于结构钢材料技术领域。采用真空单棍旋淬的方法制备,选择的石英管口为圆孔型,直径为0.9-1mm,炉体真空度为1-1.5×10-4Pa,炉体内与气罐的压力差为常压,调整单棍旋转机的铜辊速度为20-30m/s,制得的纳米晶主要物相为α-Fe,薄带宽度为1.1-3.1mm,厚度为40-60μm,晶粒度大小为19-26nm。本发明方法设备简单,操作简便,样品质量好、无杂相,为纳米科学技术领域提供材料来源。

    制备高性能的具有NaZn13结构稀土-铁钴硅化合物的方法

    公开(公告)号:CN101967596B

    公开(公告)日:2012-05-23

    申请号:CN201010298648.3

    申请日:2010-09-29

    CPC classification number: C22C32/0047 B22F3/105 C22C32/0078 C22C33/0257

    Abstract: 本发明提供了一种制备高性能的具有NaZn13结构稀土-铁钴硅化合物的方法,属于材料制备领域。本发明具体将至少由主相为1∶13相和含稀土的杂相组成的稀土-铁钴硅母合金制成粒度在1μm-40μm之间的粉末,将粉末放入模具中,然后将模具放入等离子体烧结炉内进行低温短时间烧结,烧结温度在600℃-1100℃之间,烧结时间在2min-10min之间,烧结制成具有NaZn13结构的稀土-铁钴硅化合物。本发明可以制备抗弯强度大于110Mpa,所受最大压力大于100N,并且居里温度分布均匀的大块稀土-铁钴硅化合物材料。用于磁制冷技术以及其它使用具有NaZn13结构的稀土-铁钴硅化合物材料中。

    制备高性能的具有NaZn13结构稀土-铁钴硅化合物的方法

    公开(公告)号:CN101967596A

    公开(公告)日:2011-02-09

    申请号:CN201010298648.3

    申请日:2010-09-29

    CPC classification number: C22C32/0047 B22F3/105 C22C32/0078 C22C33/0257

    Abstract: 本发明提供了一种制备高性能的具有NaZn13结构稀土-铁钴硅化合物的方法,属于材料制备领域。本发明具体将至少由主相为1∶13相和含稀土的杂相组成的稀土-铁钴硅母合金制成粒度在1μm-40μm之间的粉末,将粉末放入模具中,然后将模具放入等离子体烧结炉内进行低温短时间烧结,烧结温度在600℃-1100℃之间,烧结时间在2min-10min之间,烧结制成具有NaZn13结构的稀土-铁钴硅化合物。本发明可以制备抗弯强度大于110MPa,所受最大压力大于100N,并且居里温度分布均匀的大块稀土-铁钴硅化合物材料。用于磁制冷技术以及其它使用具有NaZn13结构的稀土-铁钴硅化合物材料中。

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