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公开(公告)号:CN102305491A
公开(公告)日:2012-01-04
申请号:CN201110253057.9
申请日:2011-08-30
Applicant: 华南理工大学
IPC: F25B21/00
CPC classification number: F25B21/00 , F25B2321/0021 , Y02B30/66
Abstract: 本发明公开了一种摆动式室温磁制冷机,包括永磁体磁场源系统、磁工质转盘系统、流体热交换系统、运动控制系统;通过运动控制系统控制磁工质转盘系统的转盘盒转动,带动磁工质进出磁场空间,处于磁场空间的磁工质磁化放热,传热流体流向热端热交换器,将磁工质产生的将热量传给热端热交换器,热端热交换器再将热量传给高温空间;不在磁场空间的磁工质退磁吸热,传热流体流向冷端热交换器,磁工质通过流体、冷端热交换器从低温密闭空间吸收热量,从而达到室温下的制冷效果,简化了磁制冷机结构;既具有往复式室温磁制冷机的结构简单的优点,又具有旋转式室温磁制冷机的效率高的优点。
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公开(公告)号:CN119387609A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411462148.7
申请日:2024-10-18
Applicant: 华南理工大学
IPC: B22F10/28 , B22F1/14 , B22F1/142 , B22F10/366 , B22F9/04 , C22C30/00 , B33Y10/00 , B33Y40/10 , B33Y70/00
Abstract: 本发明公开了一种难熔高熵合金颗粒增强的铝基复合材料及其分层扫描增材制造方法。本发明中将难熔高熵合金作为增强相,在增材制造过程中,通过分级调控激光扫描速度,随打印层数的增加,扫描速度逐渐提高,改变激光的热输入从而影响熔池内部的流体流动以及熔池内部的热梯度,使铝基体可以充分熔化而难熔高熵合金颗粒可以较完整地保留下来,实现增强颗粒与铝基体之间良好的冶金结合,且组织进一步均匀化,铝基体的晶粒生长方式发生改变,在平行于构建方向上,由柱状晶生长转变为等轴晶生长,显著降低了复合材料的各向异性。本发明制备的难熔高熵合金颗粒增强铝基复合材料具有优异的力学性能。
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公开(公告)号:CN117943002A
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202311762655.8
申请日:2023-12-20
Applicant: 华南理工大学
IPC: B01J23/745 , C02F1/58 , B01J35/40 , B01J35/60 , B01J37/08 , C02F101/38 , C02F101/30 , C02F101/34
Abstract: 本发明公开了一种铁基纳米多孔材料及其制备方法与应用。所述铁基纳米多孔材料以FeSiB非晶合金条带作为前驱体合金,对非晶条带进行退火处理,得到纳米晶条带。将纳米晶条带浸入到酸溶液中进行脱合金处理得到铁基纳米多孔材料。利用这种方法增大了条带的比表面积,显著提升了条带的反应活性,因此在处理偶氮染料废水时表现出杰出的降解性能。另外,碱性降解条件下形成的纳米晶须状氧化产物为电子转移和物质传输提供了通道,使得铁基纳米多孔材料表现出了优异的降解活性。所述脱合金的方法操作简单,经济实惠,在高效降解偶氮染料领域具有极大的应用潜力。
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公开(公告)号:CN116555715A
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202310397140.6
申请日:2023-04-13
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种钐钴基薄膜及其制备方法和应用,所述钐钴基薄膜包括SmxCoy组合靶层,所述SmxCoy组合靶层的组成为SmxCoy组合靶,其中x:y=1:3~7;本发明通过协同调控靶材成分(SmxCoy的原子比例和/或Cu掺杂)和沉积/热处理温度制备SmCo基薄膜,精确调控相组成并实现矫顽力和剩磁比的协同提升,获得综合磁性能更优异的SmCo5基薄膜。
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公开(公告)号:CN115849544B
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202211589374.2
申请日:2022-12-09
Applicant: 华南理工大学
IPC: C02F1/70 , C22C45/02 , B01J27/049 , C02F101/30 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种利用黄铁矿强化铁基非晶合金去除偶氮染料的方法,包括以下步骤:步骤一,筛选黄铁矿后得到不同粒径的黄铁矿,并将黄铁矿进行清洗后真空烘干;步骤二,剪切铁基非晶合金条带,将铁基非晶合金条带剪切为片状;步骤三,调节偶氮染料废水的初始pH,初始pH范围为4‑10;步骤四,将带材与黄铁矿混合后投入不同pH的偶氮染料废水中反应,黄铁矿的粒径范围从10目到400目,铁基非晶合金条带与黄铁矿的混合比例为1:4‑4:1。本发明发现在黄铁矿的协同作用下FeSiB非晶对偶氮染料去除速率远高于零价铁粉,铁基非晶的表面在反应过程中相较于粉末不易钝化能够保持反应活性,带材相较于粉末更易于回收利用还有效地拓宽了材料的适用pH范围,简单高效,经济实惠。
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公开(公告)号:CN115849544A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211589374.2
申请日:2022-12-09
Applicant: 华南理工大学
IPC: C02F1/70 , C22C45/02 , B01J27/049 , C02F101/30 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种利用黄铁矿强化铁基非晶合金去除偶氮染料的方法,包括以下步骤:步骤一,筛选黄铁矿后得到不同粒径的黄铁矿,并将黄铁矿进行清洗后真空烘干;步骤二,剪切铁基非晶合金条带,将铁基非晶合金条带剪切为片状;步骤三,调节偶氮染料废水的初始pH,初始pH范围为4‑10;步骤四,将带材与黄铁矿混合后投入不同pH的偶氮染料废水中反应,黄铁矿的粒径范围从10目到400目,铁基非晶合金条带与黄铁矿的混合比例为1:4‑4:1。本发明发现在黄铁矿的协同作用下FeSiB非晶对偶氮染料去除速率远高于零价铁粉,铁基非晶的表面在反应过程中相较于粉末不易钝化能够保持反应活性,带材相较于粉末更易于回收利用还有效地拓宽了材料的适用pH范围,简单高效,经济实惠。
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公开(公告)号:CN115537744A
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202211153268.X
申请日:2022-09-21
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种单质靶高通量制备SmCo合金永磁薄膜的方法,通过线切割的方法将圆形单质金属靶(Sm、Co、Fe、Cu等)切割为60°或30°的扇形,通过使用不同的拼接方式,可调整金属比例以及合金成分,使用磁控溅射系统在衬底上镀出成分呈连续梯度变化的合金薄膜,且通过不同过渡金属的切割拼接能实现多组分元素的掺杂,通过高通量表征筛选可快速获得特定成分的SmCo合金永磁薄膜。此方法基于高通量实验,可一次性制备与表征多组不同成分的薄膜样品,实现SmCo合金永磁薄膜的高效率、低成本的材料制备与材料设计。
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公开(公告)号:CN113201699B
公开(公告)日:2022-11-18
申请号:CN202110392442.5
申请日:2021-04-13
Applicant: 华南理工大学
IPC: C22C45/02 , C22C38/02 , C22C33/06 , C21D1/26 , C02F1/46 , C02F1/461 , C02F101/38 , C02F103/30
Abstract: 本发明公开了一种铁基合金材料及其制备方法和应用,所述铁基合金材料含有如下原子个数百分比的成分:Fe:80%~85%,Si:2%~3%,B:10%~15%,P:2%~3%,C:0~2%。本发明的铁基合金材料在非晶形态下对偶氮染料具有良好的降解作用;将非晶形态的铁基合金材料进行退火处理,能够形成具有不同电动势且相伴生长的α‑Fe、Fe3B、Fe2C相纳米晶粒,在降解偶氮染料过程中,这些不同物相的纳米晶粒之间形成微电池发生微电池反应,使材料表面形成三维纳米腐蚀坑,由平整状态变成多孔状态,这有利于反应过程中材料反应比表面积的增大,进而进一步提升降解效率。
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公开(公告)号:CN114956266A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210336159.5
申请日:2022-03-31
Applicant: 华南理工大学
IPC: C02F1/461 , C22C45/02 , B22D11/06 , C02F101/30 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种降低电催化降解偶氮染料能耗的阳极材料及其制备方法与应用。阳极材料为Fe‑Si‑B非晶合金带材:Fe70~85at%,Si10~20at%,B5~20at%,阴极材料为纯铜片99wt%;本发明中的装置,可调节电流、阳极面积、电极距离、电解质浓度及偶氮染料初始浓度,并探索出了一组有效地降低单位能耗的工艺参数,单位能耗降低至0.114kWh/mol,降解效率也达到90%,同时具有优异的重复利用性;本发明所需原材料种类少,材料常见而便宜,产品稳定,装置易操作,对偶氮染料的降解速率快,能耗低,可大规模应用。
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公开(公告)号:CN113201699A
公开(公告)日:2021-08-03
申请号:CN202110392442.5
申请日:2021-04-13
Applicant: 华南理工大学
IPC: C22C45/02 , C22C38/02 , C22C33/06 , C21D1/26 , C02F1/46 , C02F1/461 , C02F101/38 , C02F103/30
Abstract: 本发明公开了一种铁基合金材料及其制备方法和应用,所述铁基合金材料含有如下原子个数百分比的成分:Fe:80%~85%,Si:2%~3%,B:10%~15%,P:2%~3%,C:0~2%。本发明的铁基合金材料在非晶形态下对偶氮染料具有良好的降解作用;将非晶形态的铁基合金材料进行退火处理,能够形成具有不同电动势且相伴生长的α‑Fe、Fe3B、Fe2C相纳米晶粒,在降解偶氮染料过程中,这些不同物相的纳米晶粒之间形成微电池发生微电池反应,使材料表面形成三维纳米腐蚀坑,由平整状态变成多孔状态,这有利于反应过程中材料反应比表面积的增大,进而进一步提升降解效率。
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