一种基于粉末喷射熔炼的镁合金块材高通量制备方法

    公开(公告)号:CN109338126B

    公开(公告)日:2020-07-14

    申请号:CN201811189248.1

    申请日:2018-10-12

    Applicant: 南昌大学

    Abstract: 一种基于粉末喷射熔炼的镁合金块材高通量制备方法,包括合金粉末的多组分实时精密输出、坩埚连续进样、坩埚封装、合金粉末在多温区内的分区熔炼四个步骤。本发明可快速制备多组分配比、多热处理条件的镁合金块体样品制备。样品中合金元素种类及含量可以精确控制,样品配置、熔炼过程安全、简便。除镁合金外,本发明也适用于其他容易氧化合金(如:锌、钛)块体高通量制备。

    一种基于粉末喷射熔炼的镁合金块材高通量制备方法

    公开(公告)号:CN109338126A

    公开(公告)日:2019-02-15

    申请号:CN201811189248.1

    申请日:2018-10-12

    Applicant: 南昌大学

    Abstract: 一种基于粉末喷射熔炼的镁合金块材高通量制备方法,包括合金粉末的多组分实时精密输出、坩埚连续进样、坩埚封装、合金粉末在多温区内的分区熔炼四个步骤。本发明可快速制备多组分配比、多热处理条件的镁合金块体样品制备。样品中合金元素种类及含量可以精确控制,样品配置、熔炼过程安全、简便。除镁合金外,本发明也适用于其他容易氧化合金(如:锌、钛)块体高通量制备。

    一种耐蚀性可调控的镁合金表面多级纳米涂层的制备方法

    公开(公告)号:CN107723680A

    公开(公告)日:2018-02-23

    申请号:CN201710747970.1

    申请日:2017-08-28

    Applicant: 南昌大学

    Abstract: 一种耐蚀性可调控的镁合金表面多级纳米涂层的制备方法,包含以下步骤:镁合金除氢、PE-ALD工作腔准备、多级纳米涂层的制备、PE-ALD工作腔还原。多级纳米涂层由单级纳米涂层单次或多次叠加构成,叠加次数N即为级数;其单级纳米涂层为TiNx(X=0.5~2.0)/TiO2。本发明所制备的涂层具有在任意形状表面(二维或三维)形成化学计量比精确、覆盖性好、厚度精准涂层,涂层的耐蚀性可调控,涂层材料对人体无毒、无害,除用于镁及镁合金耐蚀性调控外,还可以用于其它骨植入物活泼金属材料表面耐蚀性调控。

    一种镁粉还原氧化石墨烯制备石墨烯的方法

    公开(公告)号:CN104609407A

    公开(公告)日:2015-05-13

    申请号:CN201510026193.2

    申请日:2015-01-20

    Applicant: 南昌大学

    Abstract: 一种镁粉还原氧化石墨烯制备石墨烯的方法,按以下步骤:(1)将一定量氧化石墨加入到适量的乙醇溶液中,超声0.5-2h得到浓度为0.1-10mg/ml均匀分散的氧化石墨烯乙醇混合液;(2)将质量为氧化石墨2倍以上、粒度≤325目的镁粉加入到步骤(1)所得混合液中经超声+机械搅拌分散0.5-2h后获得分散较均匀的混合浆液;(3)对步骤(2)所得混合浆液过滤并真空干燥后,以10-100MPa的压力进行压块;(4)将步骤(3)所得压块在400~600℃、氩气保护下,烧结1-2h;(5)将步骤(4)烧结后的块体粉碎后,经盐酸萃取得到还原后的石墨烯。本发明工艺简单,成本低,还原时间更短和温度更低,整个工艺过程避免了有毒试剂的使用,环境更友好,适用于规模化生产。

    一种Mn基催化剂及在乙酰丙酸及其衍生物催化转化中的应用

    公开(公告)号:CN118634813A

    公开(公告)日:2024-09-13

    申请号:CN202410680785.5

    申请日:2024-05-29

    Applicant: 南昌大学

    Abstract: 本发明公开了一种Mn基催化剂及在乙酰丙酸及其衍生物催化转化中的应用,属于生物质转化技术领域,本发明以乙酰丙酸及其衍生物为原料,以Mn基催化剂为催化剂,通过对催化剂的简单调控,高选择性、高转化率来催化乙酰丙酸及其衍生物制备γ‑戊内酯。采用非贵金属做原材料,获取简单低廉,工艺简单,具有良好的应用前景。

    一种高塑性导热变形镁合金及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN117604352A

    公开(公告)日:2024-02-27

    申请号:CN202311684898.4

    申请日:2023-12-09

    Applicant: 南昌大学

    Abstract: 本发明提供了一种高塑性导热变形镁合金及其制备方法与应用,涉及导热镁合金的技术领域。本发明提供的高塑性导热变形镁合金以质量百分比计,包括:1.45—1.55%的Zn、0.45‑0.55%的Mn、0.45—0.55%的RE、0.1‑0.5%的Ca和余量的Mg;其中,所述RE为La与Ce的混合物,且所述La在RE中的质量分数为32—34%。本发明提供的高塑性导热变形镁合金室温热导率≥126W/(m·K),抗拉强度≥243MPa,延伸率≥22%,而且Mg‑30wt.%RE加入能提高Mg‑Zn‑Mn合金强度和导热性能,Ca加入可显著提升Mg‑1.5Zn‑0.5Mn‑0.5RE合金塑性,此外混合稀土相比二元稀土中间合金、稀土金属添加成本更低。

    一种超高导热压铸镁合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN115679172B

    公开(公告)日:2023-11-28

    申请号:CN202211409134.X

    申请日:2022-11-10

    Applicant: 南昌大学

    Abstract: 本发明属于有色金属领域,具体涉及一种超高导热压铸镁合金及其制备方法。其成分为:Si:0.5~4wt.%,Sn:0.3~3wt.%,Ca:0.2~1wt.%,杂质总含量小于0.15wt.%,余量为Mg。包括的步骤为:(1)合金熔炼:对原料在真空干燥箱加热至110℃下预热;通入SF6和CO2混合气体。按成分配比合金加入坩埚,获得合金熔体;在730℃静置保温30min。(2)精炼除杂:升温至740℃,使用RJ‑5号精炼剂,并通入氩气精炼,保持熔体氢含量达到0.1mL/100g以下,机械搅拌5min后进行扒渣,得合金熔体。(3)压铸。本发明所获得合金具有均匀分布的第二相和均匀细小的显微组织,平均晶粒度≥4级,第二相颗粒尺寸≤20μm,呈弥散分布状态,导热系数>130W/(m·K)。该铸造超高导热镁合金可用于在强度要求不高、高导热的轻量化结构材料领域。

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