一种利用铜铝氧化物薄膜作为前驱体制备氧化铜纳米阵列的方法

    公开(公告)号:CN110182839B

    公开(公告)日:2021-07-06

    申请号:CN201910471088.8

    申请日:2019-05-31

    Abstract: 一种利用铜铝氧化物薄膜作为前驱体制备氧化铜纳米阵列的方法,涉及一种制备氧化铜纳米阵列的方法。本发明是要解决现有的氧化铜纳米阵列制备过程复杂,且与目标基体结合性差的技术问题。本发明:一、制备铜铝尖晶石氧化物薄膜;二、焊接;三、水热反应。本发明制备的铜铝尖晶石氧化物薄膜作为合成CuO纳米结构的前驱体,便于移植和操作,而且在空气中化学性质稳定,易于储存;本发明采用简单的浸泡和加热过程制备铜铝尖晶石氧化物薄膜,之后将其与钎料和基体材料叠放并加热,即可实现前驱体和基体的连接,在水热反应前铜铝尖晶石氧化物薄膜前驱体与基体焊接在一起,水热反应后,由前驱体反应生成的CuO纳米结构与基体也有良好的结合。

    一种微波混合加热快速制备锰钴尖晶石涂层的方法

    公开(公告)号:CN112939575A

    公开(公告)日:2021-06-11

    申请号:CN202110127734.6

    申请日:2021-01-29

    Abstract: 一种微波混合加热快速制备锰钴尖晶石涂层的方法,本发明涉及微波加工和金属表面改性技术领域,它要解决传统技术制备锰钴尖晶石涂层时成分不可控、制备过程繁琐、母材氧化严重等问题。制备锰钴尖晶石涂层的方法:一、称取Co粉末、MnO2粉末及烧结助剂粉末作为原料;二、原料置于球磨罐中湿法球磨处理;三、对铁素体不锈钢进行表面处理;四、将混合粉体均匀涂抹在铁素体不锈钢表面,模压成型;五、将附有预压涂层的不锈钢埋入微波烧结炉内的高微波吸收率粉末中,于空气气氛下烧结保温。本发明采用微波混合加热法制备锰钴尖晶石保护层,升温速率快,加热效率高,极大降低烧结温度,缩短烧结时间,实现整体均匀升温,涂层内应力小。

    用于铁素体不锈钢表面制备尖晶石涂层的方法

    公开(公告)号:CN110170729B

    公开(公告)日:2021-03-30

    申请号:CN201910516612.9

    申请日:2019-06-14

    Abstract: 用于铁素体不锈钢表面制备尖晶石涂层的方法,本发明属于铁素体不锈钢表面防护技术领域,它要解决现有尖晶石涂层制备过程中对不锈钢基体热损伤严重、工艺流程复杂等问题。制备尖晶石涂层的方法:一、对待焊Co箔与铁素体不锈钢进行表面处理;二、对Co箔与铁素体不锈钢进行超声清洗;三、利用夹具对Co箔与铁素体不锈钢进行装夹并加压;四、于高真空环境中在900~1100℃温度范围内完成扩散焊;五、将扩散焊试样置于马弗炉中进行空气氧化以获得Co基尖晶石涂层。本发明采用扩散焊方法在铁素体不锈钢表面制备了Co基尖晶石涂层。尖晶石涂层与不锈钢基体结合优良,防护效果优异,能够显著抑制Cr氧化物生长,增强不锈钢抗氧化能力。

    一种多缺陷和活性位点的电催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN110846680A

    公开(公告)日:2020-02-28

    申请号:CN201911206323.5

    申请日:2019-11-29

    Abstract: 一种多缺陷和活性位点的电催化剂的制备方法,本发明涉及电催化剂的制备方法。本发明要解决电解水制氢领域中贵金属催化价格昂贵,储量稀少,在电催化分解水中电催化效率低,长时间使用稳定差,利用粉末类型电催化剂制备电极复杂的问题。方法:一、将金属盐、氟化铵和尿素搅拌溶解于去离子水中,得到混合溶液;二、将导电基底浸渍于混合溶液中,保温反应,得到生长有前驱体的导电基底;三、将反应源和生长有前驱体的导电基底置于化学气相沉积装置中反应,即完成多缺陷和活性位点的电催化剂的制备方法。

    用于空气气氛钎焊SiC陶瓷的钎料及其钎焊方法

    公开(公告)号:CN109822260A

    公开(公告)日:2019-05-31

    申请号:CN201910281252.9

    申请日:2019-04-09

    Abstract: 用于空气气氛钎焊SiC陶瓷的钎料及其钎焊方法,本发明属于SiC陶瓷连接技术领域,它要解决现有SiC陶瓷钎焊过程中存在的连接气氛要求高、设备工艺复杂和接头可靠性差等问题。所用钎料体系为Ag-V2O5,其中Ag粉为基体,V2O5粉为反应添加相。钎焊方法:一、对SiC陶瓷进行表面打磨处理;二、将Ag粉与V2O5粉球磨混合均匀;三、制备粘结剂;四、将钎料混合粉末与粘结剂混合得到钎料膏;五、将钎料膏涂覆在待焊陶瓷表面;六、装配完成后置于马弗炉中,在950-1100℃温度范围内完成钎焊连接。本发明实现了SiC陶瓷在空气气氛中的可靠连接,设备工艺简便,生产效率高。同时,接头抗氧化能力优异,机械性能稳定。

    一种纳米钴/石墨烯核壳结构电催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN106532074B

    公开(公告)日:2018-11-02

    申请号:CN201611081805.9

    申请日:2016-11-30

    Abstract: 一种纳米钴/石墨烯核壳结构电催化剂的制备方法,它涉及电催化剂的制备方法。本发明要解决现有燃料电池贵金属催化剂成本高,稳定性差,寿命低的问题,在制备过程复杂、影响因素多和重复性差的问题。方法:一、制备泡沫镍基底;二、制备深红色澄清溶液;三、制备反应后的泡沫镍基底;四、制备片状氧化钴前驱体;五、将片状氧化钴前驱体置于等离子体增强化学气相沉积真空装置中,并在一定压强和氢气、氩气气氛下升温;六、通入碳源气体,在一定射频功率、压强和温度下沉积,得到纳米钴/石墨烯核壳结构电催化剂。本发明用于一种纳米钴/石墨烯核壳结构电催化剂的制备方法。

    一种CuO纳米结构增强的泡沫铜中间层辅助钎焊的方法

    公开(公告)号:CN107570830A

    公开(公告)日:2018-01-12

    申请号:CN201710966919.X

    申请日:2017-10-17

    Abstract: 一种CuO纳米结构增强的泡沫铜中间层辅助钎焊的方法,本发明涉及钎焊陶瓷或陶瓷基复合材料与金属的方法,它要解决现有的陶瓷或陶瓷基复合材料与金属钎焊连接中,残余应力较大的问题。钎焊方法:一、泡沫金属浸渍在NaOH和K2S2O8的混合溶液中,通过化学氧化法制备CuO纳米结构增强的泡沫铜中间层;二、打磨待焊金属、AgCuTi箔片、AgCu箔片和陶瓷或陶瓷基复合材料;三、将待焊金属、AgCuTi钎料箔片、CuO纳米结构增强的泡沫铜中间层、AgCu钎料箔片及陶瓷或陶瓷基复合材料依次叠放;四、待焊件真空钎焊。本发明通过CuO纳米结构与Ti原位反应,生成增强相,细化并增强钎缝基体组织,提高接头的力学性能。

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