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公开(公告)号:CN108220728A
公开(公告)日:2018-06-29
申请号:CN201711435962.X
申请日:2017-12-26
Applicant: 钢铁研究总院
Abstract: 本发明涉及一种高容量轻质石墨烯催化稀土镁铝基贮氢材料及制备方法。该贮氢材料包括稀土镁铝基贮氢合金和石墨烯催化剂GR,其中,稀土镁铝基贮氢合金具有以下化学式组成:ReaMg100‑a‑b‑cAlbNic,其中Re为稀土元素镧、铈、镨、钕中的一种,a、b、c为对应元素的原子百分比,5≤a≤20,5≤b≤40,0≤c≤10,10≤b+c≤40;石墨烯催化剂GR按质量百分比含量计占最终贮氢材料的比例为:1%≤GR≤10%。本发明采用自然界中储量丰富、价格低廉的Mg、Al为主要组成元素,同时在合金A侧添加不同种类和含量的稀土元素,在B侧添加不同含量Ni元素,并添加石墨烯进行球磨。通过该方法制备得到的贮氢材料具有吸放氢速率快、储氢容量高、平台滞后小以及放氢温度低的特点。
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公开(公告)号:CN106702191B
公开(公告)日:2018-05-01
申请号:CN201611120723.0
申请日:2016-12-08
Applicant: 钢铁研究总院
Abstract: 本发明涉及一种镍氢动力电池用钛铁钇基贮氢合金及制备方法,其化学式组成为:Ti0.8‑xMgxY0.3Fe1‑y‑m‑nNiyZnmMnn。式中x,y,m,n为原子比,0≤x≤0.2,0≤y≤0.4,0≤m≤0.4,0≤n≤0.4,0≤y+m+n≤0.5,且x+y+m+n≠0。合金在高纯氦气保护下熔炼铸锭,并在1050℃热处理10h,机械粉碎后再与一定比例的纳米石墨粉混合球磨制得。本发明主要特点是在成分设计上采用价格便宜的Ti、Fe元素,成本降低为现有LaNi5系贮氢合金的三分之一,可逆贮氢量增加30%。另外,加入金属Y以及Mg、Ni、Zn、Mn中的一种或多种,所得材料PCT曲线具有平坦的吸放氢平台,平台压力降低到镍氢电池工作所要求的压强范围内。与纳米石墨粉混合球磨所得材料具备室温充放电能力,最大放电容量达350mAh/g,动力学性能优异,适宜用作新能源汽车镍氢动力电池负极材料。
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公开(公告)号:CN104532202B
公开(公告)日:2017-07-28
申请号:CN201510031692.0
申请日:2015-01-22
Applicant: 钢铁研究总院
IPC: C23C14/35
Abstract: 本发明属于磁控溅射镀膜生产设备技术领域,具体涉及一种用于中低真空的磁控溅射靶阴极,该磁控溅射靶阴极包括阴极体外壳(1)、靶材(2)、外磁体(3)、内磁体(4)、基座(5)和冷却通道(6),其中,阴极体外壳(1)为中空的圆筒形,圆筒侧壁镶嵌有外磁体(3),阴极体外壳(1)中心设置内磁体(4),内磁体(4)与阴极体外壳(1)之间为冷却通道(6);阴极体外壳(1)上表面为靶材(2),下表面为基座(5);内磁体(4)和外磁体(3)有1~10mm的高度差。本发明通过优化磁控溅射靶阴极结构的方法来提高靶材利用率,结构简单,可操作性强,性能可靠。
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公开(公告)号:CN106756361A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611120717.5
申请日:2016-12-08
Applicant: 钢铁研究总院
CPC classification number: C22C23/02 , B22F1/0003 , B22F1/0055 , B22F9/04 , B22F2009/043 , B22F2009/045 , C22C32/0084 , C22C2202/04
Abstract: 本发明涉及一种纳米晶镁铝基贮氢材料及制备方法,其化学式组成为:Mg100‑xAlx+y(wt.%)C。式中x为原子比,y为质量百分比,且10≤x≤30,1≤y≤8。优选的合金组分为Mg90Al10+5wt.%C。该制备方法是在高纯氩气保护下通过将镁粒、铝粉与纳米石墨粉在行星式球磨机中混合球磨制得。本发明主要特点是在成分设计上采用自然界中储量丰富、价格低廉的Mg、Al为组成元素,同时添加少量的纳米石墨粉进行混合球磨。该工艺制备的上述组分材料为纳米晶结构,主相为Mg相,还包含少量的Al相。材料具备快速吸放氢性能,易破碎,最大贮氢量达到6.41wt.%,饱和吸放氢最快仅需600s,适用于车载贮氢系统或者加氢站。
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公开(公告)号:CN106702191A
公开(公告)日:2017-05-24
申请号:CN201611120723.0
申请日:2016-12-08
Applicant: 钢铁研究总院
CPC classification number: C22C1/03 , B22F9/04 , B22F2009/043 , C22C1/002 , C22C30/00 , C22C30/06 , C22C45/00 , C22C2200/02 , C22C2200/04 , H01M4/383
Abstract: 本发明涉及一种镍氢动力电池用钛铁钇基贮氢合金及制备方法,其化学式组成为:Ti0.8‑xMgxY0.3Fe1‑y‑m‑nNiyZnmMnn。式中x,y,m,n为原子比,0≤x≤0.2,0≤y≤0.4,0≤m≤0.4,0≤n≤0.4,0≤y+m+n≤0.5,且x+y+m+n≠0。合金在高纯氦气保护下熔炼铸锭,并在1050℃热处理10h,机械粉碎后再与一定比例的纳米石墨粉混合球磨制得。本发明主要特点是在成分设计上采用价格便宜的Ti、Fe元素,成本降低为现有LaNi5系贮氢合金的三分之一,可逆贮氢量增加30%。另外,加入金属Y以及Mg、Ni、Zn、Mn中的一种或多种,所得材料PCT曲线具有平坦的吸放氢平台,平台压力降低到镍氢电池工作所要求的压强范围内。与纳米石墨粉混合球磨所得材料具备室温充放电能力,最大放电容量达350mAh/g,动力学性能优异,适宜用作新能源汽车镍氢动力电池负极材料。
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公开(公告)号:CN105132741B
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201510623781.4
申请日:2015-09-25
Applicant: 钢铁研究总院
Abstract: 本发明属于储氢合金技术领域,涉及一种风电储能用稀土-钛铁储氢合金。该合金由Ti、Fe、Mn、多组元稀土以及少量LaNi5合金构成,其化学式组成为:Ti1.1-xFe0.8Mn0.2Mx+yLaNi5,其中,x为原子比,0<x≤0.09,y为质量百分比2%≤y≤8%,M代表多组元稀土,除含有原子比为0.5-0.7的La以外,还含有Ce、Y、Nd、Pr、Gd中的至少一种,该合金通过如下步骤制备:配比→真空熔炼→快淬→机械粉碎→球磨。本发明主要采用Ti、Fe元素,这两种元素在自然界中储量丰富,价格便宜,有利于大规模推广应用。与熔铸退火工艺比较,本发明通过快淬工艺制备出具有高密度纳米晶晶粒的合金,经过机械球磨,使合金形成高密度晶体缺陷。快淬、球磨工艺简单、易于掌握,适用于规模化生产。
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公开(公告)号:CN106392241A
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201610936520.2
申请日:2016-10-24
Applicant: 钢铁研究总院
Abstract: 本发明公开了一种光波钎焊炉,该光波钎焊炉包括:真空机组、光波灯管电源及电源功率控制系统、循环冷却水系统以及光波钎焊炉体。其中:光波钎焊炉体包括炉罩、炉壳、快装式钎焊平台架、钎焊平台架定位安装柱、炉门、光波灯管、光波反射隔热屏、固定密封法兰、密封法兰、真空泵连接法兰、立柱、充气阀、放气阀、真空阀、测温热偶等。本发明中采用透明高纯石英材质的炉壳及炉壳内的钎焊平台架,光波能够完全穿透并将光热均匀照射到每个钎焊件及钎焊件的所有部位。本发明的光波钎焊炉具有温度均匀、真空度高、升温速度快、降温速度快,设备周转利用率高的特点,同时该设备结构简单,造价低,更换维修方便。
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公开(公告)号:CN104073767B
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201410279632.6
申请日:2014-06-20
Applicant: 钢铁研究总院
Abstract: 一种均匀、高致密度纳米颗粒薄膜的制备装置和方法,该装置包括溅射靶枪(3)、基片(15)、样品台(16)、溅射室(1)、过渡室(10)、沉积室(25)、高电压系统(27)、过渡室真空系统(28)和沉积室真空系统(31),本发明的关键在于,通过在衬底上施加电压,吸引由气相团簇束流源产生的等离子纳米颗粒束流中与施加电场电性相反的颗粒,使其加速撞向基底,促进沉积颗粒的密集堆积。通过电机驱动使样品台旋转,粒子高速、均匀地沉积在基片表面,形成均匀、高致密度的薄膜。
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公开(公告)号:CN101078081A
公开(公告)日:2007-11-28
申请号:CN200710117710.2
申请日:2007-06-22
Applicant: 钢铁研究总院
Abstract: 本发明属于合金材料领域,特别涉及一种低密度无磁恒弹性合金。该合金的化学组成成分(重量)%为:Ti 36.0-42.0%,Al 4.0-6.0%,Cr 3.0-6.0%,Hf 2.0-5.0%,余为Nb。另外,熔炼合金所用的Nb、Ti、Al、Cr、Hf原材料的纯度不低于99.0%的水平。本发明合金与现有技术相比具有高强度、低密度、无磁、恒弹性的优点。
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公开(公告)号:CN1676248A
公开(公告)日:2005-10-05
申请号:CN200510069554.8
申请日:2005-05-16
Applicant: 钢铁研究总院
IPC: B22F9/04
Abstract: 本发明属于精密合金领域,涉及软磁合金粉的制造方法。本发明所述的一种软磁合金粉的制造方法,其工艺步骤包括:软磁母合金的熔炼、熔融金属快速凝固成晶态片状合金、片状合金破碎成合金粉末、合金粉末活化退火处理和合金粉末钝化处理。其特点是采用速凝技术直接获得晶态软磁合金薄片,易于加工破碎制粉,无须再进行晶化处理即可直接进行破碎制粉;而且具有纳米晶、微晶、细晶的晶态组织,其磁性能可以大大地提高,可以提高粉芯的性能。该方法制造的软磁合金粉氧含量低,性能稳定,并且磁粉芯性能好。
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