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公开(公告)号:CN104528649A
公开(公告)日:2015-04-22
申请号:CN201510011757.5
申请日:2015-01-09
Applicant: 华南理工大学
CPC classification number: C01B3/0031 , B01J20/04 , B01J20/3078 , B22F9/023 , B22F9/04 , B22F2998/10 , C01B3/065 , C01B6/24 , C01P2002/72 , C22C1/02 , C22C1/04 , Y02E60/362 , B22F9/08
Abstract: 本发明公开了一种CaMg2基合金氢化物水解制氢材料及其制备方法和应用,其通式为CaMgxMyHz,其中M为Ni、Co或Fe,1.5≦x<2.0,0<y≦0.5,3≦z<6。所述材料的制备方法包括以下步骤:(1)将三种纯金属块材叠放于坩埚中,其中M金属块材顶置;(2)将坩埚安装到高频感应熔炼炉中,抽真空,通入氩气;(3)启动高频感应熔炼炉,先用底功率加热,再加大功率使之均匀融合;之后随炉冷却,得到合金锭,锤碎后得到以CaMg2为基的储氢合金;(4)将锤碎后的储氢合金进行氢化,得到水解制氢材料。本发明制备方法简单,成本低,该材料可在常温吸氢,吸氢性能好,制得的氢气纯净,可直接通入氢燃料电池使用。
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公开(公告)号:CN103066251B
公开(公告)日:2014-07-02
申请号:CN201210444590.8
申请日:2012-11-08
Applicant: 华南理工大学 , 四会市达博文实业有限公司 , 广州有色金属研究院
Abstract: 本发明公开了一种A2B7镍氢电池负极材料及其制备方法。该A2B7镍氢电池负极材料的成分为LaxSmyMg2-x-yNizAl7-z,其中0.30≤x≤1.10,0.70≤y≤1.50,5.78≤z≤7.47。本发明将金属镧、钐、镍、镁和铝按摩尔比3.60~11.33:7.33~15.49:70.86~76.70:1.51~3.87:1.36~5.58于1050~1350℃进行感应熔炼,再经800℃~950℃退火2~8h处理得到无Co、Pr、Nd的电极合金材料LaxSmyMg2-x-yNizAl7-z。该材料LaxSmyMg2-x-yNizAl7-z的晶粒细小,A2B7相含量在90%以上,且成分分布均匀,容量高,循环寿命好。
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公开(公告)号:CN103692034A
公开(公告)日:2014-04-02
申请号:CN201310702722.7
申请日:2013-12-19
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种对形状复杂的外表面进行放电加工的装置,包括加工电源、用于装夹工件的工件夹具,还包括:外缘电极,固定在工件的待加工外表面四周,其内壁与工件外缘相隔一定的间隙;进给系统,一端设置有电机,侧壁设置有在电机的驱动下可在预定行程范围内沿直线往复运动的磁极夹具;环形磁极组,固定设置在所述磁极夹具上,并相隔一定间隙地包围外缘电极的外壁;控制系统,通过电路与电机及加工电源连接;所述加工电源的两个电极分别与工件和外缘电极连接,所述外缘电极与工件的待加工外表面之间设置有导电磁粉。本发明可用于对形状复杂的外表面进行粗化、改性、强化等,也可用于对形状复杂的外表面进行涂覆,其效率高,成本低。
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公开(公告)号:CN102601468B
公开(公告)日:2014-02-26
申请号:CN201210080438.6
申请日:2012-03-23
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种自修复电磁极工具放电加工方法,在电磁极工具的工具本体表面增加一层磁粉层;工件的加工过程中,电磁极工具连接旋转轴并接电源的负极,工件接电源的正极(也可根据实际加工的需要,电磁极工具接电源的正极,工件接电源的负极),电磁极工具在旋转轴的带动下旋转,工具本体表面的磁粉层对工件进行放电加工;加工过程中,磁粉层的磁粉在将发生放电损耗,而损耗的磁粉可以通过磁粉补充器进行补充,磁粉补充之后,磁粉层能迅速重建,使得电磁极工具的几何参数得以恢复,从而很好地实现了工具的放电损耗的修复。本专利技术手段简便易行,具有积极的技术效果。
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公开(公告)号:CN103318840A
公开(公告)日:2013-09-25
申请号:CN201310224596.9
申请日:2013-06-07
Applicant: 华南理工大学
IPC: C01B3/02
Abstract: 本发明公开了一种镁基复合储氢材料的制备方法,包括以下步骤:(1)在球磨罐一侧的盖板上安装聚四氟乙烯电极棒,电极棒内的铁芯接等离子体电源的正极,球磨罐另一侧盖板接等离子体电源的负极;(2)将Mg粉和不锈钢球按球粉质量比10:1~40:1装进球磨罐中,然后对球磨罐进行密封;(3)接通等离子体电源,加上24KV电压,调节放电电流0.5A~1.5A,启动振动球磨机进行介质阻挡放电等离子体辅助高能球磨,球磨0.5~4小时,得到产物Mg/MgF2复合储氢材料。本发明采用介质阻挡放电等离子体辅助球磨对纯镁进行氟化处理,简化了传统氟化处理工序,使得生产效率大幅度提高,并显著提高Mg的储氢性能。
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公开(公告)号:CN102337438B
公开(公告)日:2013-07-24
申请号:CN201110287869.5
申请日:2011-09-26
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明提供一种具有长周期结构的镁基储氢合金及其制备方法,该镁基储氢合金化学组成式为Mg100-(2x~4x)Nix~3xYx(2≤x≤6),其具有18R和14H长周期堆垛有序结构。是先将纯镁和Ni-Y中间合金按照上述化学组成式进行称量后,进行感应熔炼得到的镁基合金铸锭,再进行机械粉碎,然后进行高能机械球磨,即得到镁基储氢合金。本发明所提供的镁基储氢合金具有良好的活化性能及良好的吸放氢动力学性能,并且长周期结构中的Ni、Y原子在吸氢过程中形成Mg2NiHx和YH2-3,并以纳米尺度均匀地分布于在Mg颗粒间,极大地促进了Mg基储氢合金的储氢性能。本发明制备方法简单,适合工业化生产。
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公开(公告)号:CN103066251A
公开(公告)日:2013-04-24
申请号:CN201210444590.8
申请日:2012-11-08
Applicant: 华南理工大学 , 四会市达博文实业有限公司 , 广州有色金属研究院
Abstract: 本发明公开了一种A2B7镍氢电池负极材料及其制备方法。该A2B7镍氢电池负极材料的成分为LaxSmyMg2-x-yNizAl7-z,其中0.30≤x≤1.10,0.70≤y≤1.50,5.78≤z≤7.47。本发明将金属镧、钐、镍、镁和铝按摩尔比3.60~11.33∶7.33~15.49∶70.86~76.70∶1.51~3.87∶1.36~5.58于1050~1350℃进行感应熔炼,再经800℃~950℃退火2~8h处理得到无Co、Pr、Nd的电极合金材料LaxSmyMg2-x-yNizAl7-z。该材料LaxSmyMg2-x-yNizAl7-z的晶粒细小,A2B7相含量在90%以上,且成分分布均匀,容量高,循环寿命好。
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公开(公告)号:CN102430823A
公开(公告)日:2012-05-02
申请号:CN201110328010.4
申请日:2011-10-25
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种柔性电磁极复合工具包括工具的基体、磨粒层,所述磨粒层包括磨粒、磨料结合剂层,所述磨粒通过磨料结合剂层与基体的端部结合,所述磨料结合剂层的表面还吸附有诱导放电的磁粉颗粒(保护层)。磨粒层为多层结构,在磨粒自然磨损的情况下,可通过控制磁场等方式暂时减弱或者消除保护层,利用电弧效应去除磨损层的磨料结合剂,露出下层崭新锋利的磨粒,使工具保持锐利状态。本专利技术手段简便易行,具有积极的技术效果。
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公开(公告)号:CN102420318A
公开(公告)日:2012-04-18
申请号:CN201110396019.9
申请日:2011-12-02
Applicant: 华南理工大学
IPC: H01M4/38
Abstract: 本发明提供一种锂离子电池用铝碳基复合负极材料的制备方法,具体是采用介质阻挡放电等离子体辅助高能球磨法,对Al、C原料按质量比Al-Xwt%C进行配比,其中X取值范围是30-70,进行球磨,得到铝碳基复合材料;作为改进,在上述球磨得到的铝碳基复合材料中添加第三组元金属(Cu或TiO2粉末),该第三组元金属占其与铝碳基复合材料总重量的5-20%。本发明所制备的铝碳基复合材料作为锂离子电池负极工作电极。本发明可以有效提高球磨效率,一方面保持石墨的层片状完整性,提高首次可逆容量和循环寿命,另一方面细化Al颗粒,使工作电极在充放电过程中相对体积变化减少,提高锂电池的循环性能。
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公开(公告)号:CN100587118C
公开(公告)日:2010-02-03
申请号:CN200710031163.6
申请日:2007-10-30
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种直接在钢材上生长纳米晶氮化铬薄膜的方法,涉及一种材料表面纳米化方法。该方法包括渗氮和盐浴渗铬处理,盐浴渗铬处理是将渗氮后的钢材冷至室温并表面清洗后,再进行500℃~650℃下盐浴渗铬处理;盐浴基盐由:NaCl 20~25%、BaCl230~35%和CaCl240~50%组成;以基盐质量百分比计,盐浴有效成分为:Cr粉10~20%,Fe粉5~10%,CrCl3·6H2O 25~50%和Si粉5~10%。该方法直接在钢材上生长获得由纳米晶粒CrN组成的薄膜,其与基体结合力良好,具有减小摩擦系数的效果;该方法薄膜生长速度快,适用钢种多。
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