一种耐高温高湿高盐雾海洋大气环境的耐候钢及制备方法

    公开(公告)号:CN111172458B

    公开(公告)日:2021-03-23

    申请号:CN202010044231.8

    申请日:2020-01-15

    Abstract: 本发明公开了一种耐高温高湿高盐雾海洋大气环境的耐候钢及制备方法,属于耐候钢技术领域。该钢的化学成分及重量百分比为,C:0.03~0.07,Si:0.35~0.55,Mn:1.15~1.35,P:≤0.01,S:≤0.025,Cu:0.25~0.45,Cr:2.5~3.5,Ni:0.9~1.1,Mo:0.05~0.15,Sn:0~0.6,其余为Fe。通过真空感应炉冶炼出符合成分设计范围的钢锭,经过后续控轧控冷工艺,最终得到组织为贝氏体的耐候钢。本发明耐候钢具有优异的综合性能,在提高Cr,降低高成本Ni含量的基础上,添加Mo、Sn等微合金元素,不仅能满足南海这种高温高湿高盐雾的苛刻服役环境对高耐候性的要求,还能满足钢材稳定的力学性能要求。

    模拟并评价焊接热影响区腐蚀疲劳性能的测试方法及装置

    公开(公告)号:CN111965061A

    公开(公告)日:2020-11-20

    申请号:CN202010752595.1

    申请日:2020-07-30

    Abstract: 本发明涉及金属材料腐蚀疲劳性能测试方法领域,提供了一种模拟并评价焊接热影响区腐蚀疲劳性能的测试方法及装置,所述方法首先按国标加工疲劳试样,然后采用热模拟试验机在设定的焊接热循环参数下制备模拟焊接热影响区,实现狭窄焊接热影响区的模拟和“放大”,经过重新打磨后将模拟焊接热影响区之外的其他区域密封,仅暴露目标区域作为工作段。随后将疲劳试样安装在带有环境腔的疲劳试验机上进行腐蚀疲劳试验,环境腔可加入模拟溶液或通入腐蚀气氛,最终实现模拟焊接热影响区在特定环境中腐蚀疲劳性能的定量评定;评定结果对于高强钢焊接接头耐蚀性评价、疲劳寿命预测以及焊接工艺优化具有重要指导意义。

    一种新型自驱动紫外探测器及其制作方法

    公开(公告)号:CN103594631A

    公开(公告)日:2014-02-19

    申请号:CN201310254998.3

    申请日:2013-06-25

    CPC classification number: Y02E10/549 Y02P70/521 H01L51/4266 H01L51/0003

    Abstract: 本发明提供了一种基于单根四针状ZnO/p型有机物异质结的自驱动紫外探测器的制作方法,其特征在于包括以下步骤:(1)将四针状ZnO晶须在无水乙醇中超声分散,并把此悬浮溶液滴到干净玻璃片或绝缘硅片上;(2)在光学显微镜下将p型有机物溶液滴到单根四针状ZnO的一个枝端上,然后在真空60~70℃下加热30~40min使p型有机物固化;(3)用Ag胶或Au浆固定单根四针状ZnO的另一个枝端并且引出导线;(4)用金属电极连接p型有机物并引出另一端导线,即得所述紫外探测器。本发明所制作的紫外探测器具有制作方法简单、能够实现自驱动、能够三维空间探测、灵敏度高、工作稳定性好、成本低廉等优点。

    一种Al2O3-ZnO纳米棒阵列复合电极的制备方法

    公开(公告)号:CN102034612B

    公开(公告)日:2012-12-05

    申请号:CN201010575341.3

    申请日:2010-12-01

    CPC classification number: Y02E10/542 Y02E10/549

    Abstract: 一种Al2O3-ZnO纳米棒阵列复合电极的制备方法,属于纳米材料技术领域。具体工艺步骤为:a.将等摩尔数的Zn(NO3)2和(CH2)6N4溶解于去离子水中配制成浓度为0.05~0.2M的反应溶液;b.将镀有ZnO晶种层的导电基底作为生长基底,直接放入上述溶液中,在80~100℃进行反应12~24小时,从而获得ZnO纳米棒阵列电极;c.用旋转涂覆法将氧化铝溶胶涂覆于ZnO纳米棒阵列电极表面,经过热处理后得到Al2O3-ZnO纳米棒阵列复合电极。本发明有效抑制了ZnO电极表面的腐蚀及Zn2+/dye配合物的产生;采用旋涂溶胶法工艺简单,可获得表面均一、面积大的Al2O3薄膜涂层;通过对溶胶的浓度、涂覆层数、烧结次数的调整可合理控制Al2O3薄膜涂层的厚度。利用该复合电极组装的染料敏化太阳能电池的性能得到了极大的稳定。

    一种低温条件下在柔性基底上制备氧化锌纳米阵列的方法

    公开(公告)号:CN102181927A

    公开(公告)日:2011-09-14

    申请号:CN201110079276.X

    申请日:2011-03-30

    Abstract: 本发明属于纳米材料阵列的制备技术领域,提供了一种低温条件下制备氧化锌纳米阵列的方法,即通过低温化学反应在基底表面制备氧化锌晶种层,随后通过低温水热反应合成氧化锌纳米阵列。包括以下步骤:采用醋酸锌的乙醇溶液和氢氧化钠的乙醇溶液作为制备氧化锌晶种层的原料。将清洗干净的基底在上述两种溶液中交替浸润、烘干数次,随后均匀滴加微量去离子水并烘干,通过此方法在基底上制备氧化锌晶种层。将制备好晶种层的基底放入硝酸锌和六次甲基四胺的混合水溶液,保温一段时间;取出基底,清洗后干燥,得到纳米氧化锌阵列。通过本发明,实现了低温(小于100℃)条件下,大面积制备氧化锌纳米阵列,且工艺简单、成本低廉。

    Al2O3修饰ZnO纳米多孔薄膜复合电极的制备方法

    公开(公告)号:CN102005305A

    公开(公告)日:2011-04-06

    申请号:CN201010575319.9

    申请日:2010-12-01

    CPC classification number: Y02E10/542 Y02E10/549 Y02P70/521

    Abstract: 本发明属于纳米材料技术领域,特别涉及一种Al2O3修饰ZnO纳米多孔薄膜复合电极的制备方法。其特征在于:利用ZnO纳米颗粒多孔薄膜作为复合电极基础层;选取旋转涂覆氧化铝溶胶法作为制备Al2O3-ZnO纳米颗粒多孔薄膜复合电极的方法;通过对溶胶的浓度、涂覆层数、烧结次数的调整可合理控制Al2O3薄膜涂层的厚度,从而实现对复合电极性能的调控,利用氧化铝修饰层来提高氧化锌纳米颗粒多孔薄膜电极在进行染料敏化过程中的抗酸腐蚀性。本发明制备的用于染料敏化太阳能电池的稳定性高的Al2O3-ZnO纳米颗粒多孔薄膜复合阳极。具有性能稳定、耐酸性强、制备方法简单、成本低、效率高、面积可调范围广以及适合工业生产等许多优点。

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