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公开(公告)号:CN107586978A
公开(公告)日:2018-01-16
申请号:CN201710885621.6
申请日:2017-09-27
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明涉及一种铝合金晶粒细化的方法,属于铝及铝合金生产技术领域。通过在铝合金熔体加入含量为1%的AlTiB中间合金,同时引入超声搅拌作用。同电磁搅拌相比,超声搅拌具有作用范围广、搅拌均匀和除气效果好的优点。超声作用对多种铝合金都有晶粒细化的效果,超声是通过空化、声流效应和辐射压力等物理作用对熔体微观结构带来影响,能够有效地改善材料的组织和性能。本发明的晶粒细化方法一方面能够使分散在熔体内部的气孔团聚在铸锭的上部,另一方面使Al-7wt%Si合金晶粒平均粒径降低57%,并且使铸锭金属平均硬度提高37%。
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公开(公告)号:CN104692341B
公开(公告)日:2016-06-22
申请号:CN201510086479.X
申请日:2015-02-17
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明的一种硒化亚锡正方形纳米片及其制备方法,属纳米材料制备的技术领域。将锡粉、硒粉混合均匀压成压块;将压块置于石墨锅内,石墨锅放入直流电弧放电装置反应室内的铜锅阳极中,钨棒阴极与铜锅阳极相对放置;冷却壁通入循环冷却水;在氩、氮的混合气体中进行放电反应,放电电压为18V、电流为80~85A,反应1~2分钟;再在氩气环境中钝化,在冷凝壁的顶盖内侧收集灰黑色粉末为SnSe正方形纳米片。本发明的样品纯度高,结晶性好,形貌尺寸均一;制备过程中无需任何基片、模板、催化剂,对环境友好;制备时间短、能耗少、成本低、可重复性高。制备的产品在太阳能电池转换,全息记录,可循环锂离子电池等方面具有潜在应用价值。
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公开(公告)号:CN104692341A
公开(公告)日:2015-06-10
申请号:CN201510086479.X
申请日:2015-02-17
Applicant: 吉林大学
CPC classification number: C01B19/007 , C01P2002/70 , C01P2002/72 , C01P2002/85 , C01P2004/03 , C01P2004/04 , C01P2004/24
Abstract: 本发明的一种硒化亚锡正方形纳米片及其制备方法,属纳米材料制备的技术领域。将锡粉、硒粉混合均匀压成压块;将压块置于石墨锅内,石墨锅放入直流电弧放电装置反应室内的铜锅阳极中,钨棒阴极与铜锅阳极相对放置;冷却壁通入循环冷却水;在氩、氮的混合气体中进行放电反应,放电电压为18V、电流为80~85A,反应1~2分钟;再在氩气环境中钝化,在冷凝壁的顶盖内侧收集灰黑色粉末为SnSe正方形纳米片。本发明的样品纯度高,结晶性好,形貌尺寸均一;制备过程中无需任何基片、模板、催化剂,对环境友好;制备时间短、能耗少、成本低、可重复性高。制备的产品在太阳能电池转换,全息记录,可循环锂离子电池等方面具有潜在应用价值。
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公开(公告)号:CN102139374B
公开(公告)日:2012-10-03
申请号:CN201110053887.7
申请日:2011-03-08
Applicant: 吉林大学
IPC: B22F9/20
Abstract: 本发明的金属锌纳米线的制备方法属于纳米材料制备的技术领域。采用直流电弧放电装置,将ZnO粉、C粉混合均匀,压成混合粉压块;将压块置于石墨锅内,放入直流电弧放电装置的反应室内的铜锅阳极中;将反应室充入氩气,铜锅通入循环冷却水;放电过程中保持电压为20~40V,电流为80~120A,反应5~10分钟;再在氩气环境中钝化,在石墨锅中收集暗灰色的粉末为金属Zn纳米线。本发明具有方法简单、反应快速、低成本、无污染、产量大、样品纯度高,可重复性好、无需添加催化剂等优点。制备的产品在热电材料,光电材料,磁阻等领域具有应用潜力。
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公开(公告)号:CN101513996B
公开(公告)日:2010-12-08
申请号:CN200910066670.2
申请日:2009-03-23
Applicant: 吉林大学
IPC: C01B21/072
Abstract: 本发明的一种氮化铝纳米梳及其制备方法属于纳米材料及其制备的技术领域。氮化铝纳米梳是纳米线阵列形成的双边梳状结构,或是双边梳状结构与单边梳状结构相混的纳米梳;纳米线由六方纤锌矿晶体结构的AlN构成;纳米线的直径一般约为50~80nm,长度约1~1.5μm。制备方法是采用直流电弧放电装置,在高温低压系统条件下,使金属铝直接与氮气和氨气的混合气体发生反应,制备出白色的纳米梳样品。本发明首次合成出纯度高排列较均匀的AlN纳米梳结构;制备方法简单,重复性好,时间短,成本低,对环境友好;将会在激光干涉/耦合、纳米激光器阵列、纳米机电系统等方面有应用前景。
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公开(公告)号:CN101508427A
公开(公告)日:2009-08-19
申请号:CN200910066671.7
申请日:2009-03-23
Applicant: 吉林大学
IPC: C01B21/072
Abstract: 本发明的一种氮化铝单边纳米梳及其制备方法属于纳米材料及其制备的技术领域。氮化铝单边纳米梳由纳米线阵列形成的单边梳状结构,纳米线在中间主干一侧生长出来;纳米线由六方纤锌矿晶体结构的AlN构成;纳米线的直径一般约为50~80nm,长度约1~1.5μm。制备方法是采用直流电弧放电装置,在高温低压系统条件下,使金属铝直接与氮气和氨气的混合气体发生反应,制备出白色的纳米梳样品。本发明首次合成出纯度高排列较均匀的AlN单边纳米梳结构;制备方法简单,重复性好,时间短,成本低,对环境友好;将会在激光干涉/耦合、纳米激光器阵列、纳米机电系统等方面有应用前景。
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公开(公告)号:CN115256986A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210941326.9
申请日:2022-08-08
Applicant: 吉林大学
IPC: B29C69/00
Abstract: 本发明公开了一种形状记忆可逆智能变形复合材料的制备方法,包括:步骤一:选取多种具有形状记忆特性和不同变形温度的聚合物,设计各聚合物的排布方式和不同的永久形状,步骤二:基于步骤一的设计,将永久形状不同的各聚合物赋予相同的临时形状,再用粘接剂将各材料粘接在一起得到形状记忆可逆智能变形复合材料,规定初始形状为A;步骤三:材料由低到高逐级加热至部分聚合物的变形温度,得到临时形状B,步骤四:在材料处于形状B时,继续将材料由低到高逐级加热至剩余各聚合物的变形温度,材料恢复到初始形状A,本发明无需在每次变形前对复合材料进行临时形状的赋予,可直接在驱动条件下实现永久形状和临时形状之间的可逆转换。
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公开(公告)号:CN107649665A
公开(公告)日:2018-02-02
申请号:CN201710881923.6
申请日:2017-09-26
Applicant: 吉林大学
IPC: B22D27/04
CPC classification number: B22D27/045
Abstract: 本发明涉及一种通过定向凝固的方法制备T91耐热钢的工艺,属于耐热钢制造领域。采用液态金属冷却法,选取液态金属锡作为冷却液以增加冷却速率和温度梯度,将T91钢铸锭放入定向凝固装置的熔炼室,待铸锭完全熔化后浇筑入膜壳中,最后匀速下拉膜壳至冷却液,即可得到长而平行的单向柱状晶。由于T91钢的热强性高,并且具有良好的持久塑性,是制备耐热管道的首选材料;而定向凝固技术可以使得晶粒沿着特定方向排布,降低材料的弹性模量,改善热疲劳。如果能采用定向凝固方法制备T91钢,不但能够将耐热钢的自身特性与定向凝固技术的优点相结合,显著提升T91钢在沿管道内液体流动方向的上疲劳寿命,更可以为生产抗热疲劳的耐热钢材料开辟一条新的道路。
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公开(公告)号:CN104692342A
公开(公告)日:2015-06-10
申请号:CN201510086485.5
申请日:2015-02-17
Applicant: 吉林大学
CPC classification number: Y02P20/134 , C01B19/04 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C01P2002/72 , C01P2004/04 , C01P2004/32 , C01P2004/64
Abstract: 本发明的一种硒化亚锡纳米球的制备方法,属于纳米材料制备的技术领域。将锡粉、硒粉混合均匀,压成压块;将压块置于石墨锅内,石墨锅放入直流电弧放电装置的反应室内的铜锅阳极中;冷凝壁和铜锅阳极通入循环冷却水;在氩气或/和氮气中进行放电反应,保持放电电压为20V、电流为100A,反应3~5分钟;反应结束后再在氩气环境中钝化,在冷凝壁内腔侧面收集灰黑色粉末为SnSe纳米球。本发明制备的样品纯度高,结晶性好;制备过程中无需任何基片、模板、催化剂,对环境友好;制备时间短、能耗少、成本低、可重复性高;产品在太阳能电池转换,全息记录,近红外光电设备,可循环锂离子电池等方面具有潜在应用价值。
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公开(公告)号:CN101519203B
公开(公告)日:2010-12-08
申请号:CN200910066577.1
申请日:2009-02-27
Applicant: 吉林大学
IPC: C01B33/00
Abstract: 本发明的硅碳氧化合物非晶纳米线及其制备方法属于一维纳米结构材料的技术领域。纳米线由C、Si和O相互间成键组成,C、Si和O原子比例为13~30∶38~52∶100。制备是以硅粉、碳粉和二氧化硅粉为原料,经混料压块过程,压成混合粉块;放入直流电弧发电装置,以氩气为反应气体,在电压为20V电流为100A下,放电反应10分钟,制得白色粉末的硅碳氧非晶纳米线。纳米线的直径为10~100nm,长度为10~150μm。本发明方法简单、环保、低成本、产量高、反应迅速、可重复性高;制备的样品纯度高、稳定性好、抗氧化性好等优点;在量子元器件、光致发光领域有很好的应用前景。
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