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公开(公告)号:CN105562680B
公开(公告)日:2017-12-05
申请号:CN201610001920.4
申请日:2016-01-05
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明公开了一种高熵合金粉末和热压烧结制备高熵合金涂层的方法,所述高熵合金粉末中的元素组成及各种元素的原子百分比为:18~23 %,Zr 18~23 %,Al 18~23 %,Ti 18~23 %,Ni 18~23 %,采用机械合金化法制备得到,并将其作为涂层原始粉末,利用热压烧结工艺将其烧结在T8钢基体表面,形成所述的高熵合金涂层。本发明利用热压烧结工艺制备的高熵合金涂层致密,无孔隙,无裂纹,显微硬度高,海水耐蚀性能好,且其加工工艺简单、生产成本低,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN107419135A
公开(公告)日:2017-12-01
申请号:CN201710621488.3
申请日:2017-07-27
Applicant: 济南大学
Abstract: 一种锌-铝-钇中间合金细化剂,其特征在于,包括以下成分:Y 2-7%,Al 12-45%,其余为Zn;Y元素以YZnb-aAla或YAl3-cZnc化合物粒子的形式镶嵌于锌-铝合金基体中,0<a<5,b=8.5、10或12,0<c<1。本发明还公开了该锌-铝-钇中间合金细化剂的制备方法和应用。将制备得到的锌-铝-钇中间合金细化剂添加至亚共晶锌-铝合金中,可获得的尺寸细小、无分枝的球状或多面体状初生η-Zn等轴晶粒,对锌-铝合金组织结构的优化、铸造工艺性能及使用性能产生有利作用。
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公开(公告)号:CN105132762B
公开(公告)日:2017-04-05
申请号:CN201510630109.8
申请日:2015-09-29
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明提供了一种铝‑硅‑镁‑铜‑钽合金,由以下质量百分比的组元组成:Ta 0.03‑0.7%,Mg 0.35‑0.7%,Cu 0.3‑2%,Si 6.5‑8.5%,富铈混合稀土0.0004‑0.0093%,其余为Al;同时,本发明提供了其制备方法,本发明制备的铝‑硅‑镁‑铜‑钽合金能明显提高合金的强度性能。
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公开(公告)号:CN105803236A
公开(公告)日:2016-07-27
申请号:CN201610171752.3
申请日:2016-03-24
Applicant: 济南大学
CPC classification number: C22C1/0416 , B22F2998/10 , B22F2999/00 , C22C21/00 , B22F2009/043 , B22F1/0003 , B22F2003/145 , B22F2201/10 , B22F2201/20
Abstract: 本发明公开了一种非晶合金增强的铝基复合材料及其制备方法,该复合材料以铝基非晶合金为增强体,以铝合金为基体,铝基非晶合金均匀的分散在铝合金中。本发明操作简单、制备工艺温度低,通过简单的热压烧结工艺就可以制得复合材料。铝基非晶合金与铝合金基体界面结合强度高,界面状态好,铝基非晶合金颗粒在基体中分布均匀,不易团聚,所得复合材料致密度以及力学性能良好,具有高强度、高硬度的优点。
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公开(公告)号:CN105642364A
公开(公告)日:2016-06-08
申请号:CN201610043759.7
申请日:2016-01-22
Applicant: 济南大学
CPC classification number: Y02W10/37 , B01J31/34 , B01J35/06 , B01J35/1014 , B01J35/1038 , B01J35/1057 , C02F1/30 , C02F2103/30
Abstract: 本发明公开了一种复合光催化剂及其制备方法和应用,属于光催化材料技术领域。本发明以木棉为生物模板制备了活性炭纤维(ACFs),采用水热法在ACFs上同时生长MoS2和CoAl-LDH,最终得到MoS2/CoAl–LDH/ACFs复合光催化剂。本发明操作简便、工艺简单,反应条件温和,获得的催化剂形貌结构新颖特异,其在模拟太阳光照射下可高效的降解污水中的有机污染物。
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公开(公告)号:CN105642275A
公开(公告)日:2016-06-08
申请号:CN201610131007.6
申请日:2016-03-08
Applicant: 济南大学
IPC: B01J23/31 , B01J35/06 , C02F1/30 , C02F1/72 , C02F101/30
CPC classification number: Y02W10/37 , B01J35/004 , B01J23/002 , B01J23/31 , B01J35/06 , B01J2523/00 , C02F1/30 , C02F1/725 , C02F2101/308 , C02F2305/10 , B01J2523/3712 , B01J2523/69 , B01J2523/54
Abstract: 本发明公开了一种CeO2/Bi2WO6/MgAl-LDH复合光催化剂及其制备方法和应用,属于光催化材料领域。本发明以木棉为形态导向材料,利用水热法和溶剂热制备CeO2/Bi2WO6/MgAl-LDH复合光催化剂,该复合催化剂具有优异的光催化性能,尤其在氙灯照射下可高效的降解污水中的有机污染物。本发明工艺路径简单易行,成本低,污染小。
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公开(公告)号:CN104152774A
公开(公告)日:2014-11-19
申请号:CN201410384702.4
申请日:2014-08-07
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明涉及一种真空熔融制备镁-钕中间合金的方法,它包括如下步骤:1)以Mg粉和Nd粉为原料,将两者按照体积比1∶1混合均匀得混合粉体,称取混合粉体,并将称取的混合粉体在压片机上压成块体;2)将冷压块体置于石墨坩埚内,根据所设计中间合金的Nd含量在块体周围分散添加镁锭,然后将石墨坩埚放置于石英管中抽真空并密封;3)将真空密封的石英管放置于可倾斜摇摆的立式管式炉中固定后进行升温熔融,立式管式炉升温熔融过程中左右摇摆,升温结束后保温并随炉冷却,最后敲碎石英管取出的合金锭,即为镁-钕中间合金。该制备方法工艺简单,所制备的镁-钕中间合金无杂质、Nd含量高、成分稳定,有利于耐热镁合金的稀土微合金化。
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公开(公告)号:CN102956808A
公开(公告)日:2013-03-06
申请号:CN201210423399.5
申请日:2012-10-30
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明涉及一种宽温域热电元件,包括以连接层连接的高温段和低温段,连接层的材料为Cu、Nb或Mo中的一种;高温段的材料为CoSb3基化合物或Zn-Sb基化合物;所述低温段的材料为Bi-Te基化合物,同时本发明还提供了一种宽温域热电元件的制备方法,改方法通过放电等离子烧结技术把高温段、连接层和低温段连接起来。本发明提供的宽温域热电元件的结合强度大,温度区间大,且界面无明显扩散现象。
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公开(公告)号:CN114984980B
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202210671031.4
申请日:2022-06-15
Applicant: 济南大学
IPC: B01J27/049 , B01J37/08 , B01J21/18 , B01J37/10 , B01J35/10 , C02F1/72 , G01N21/31 , G01N21/33 , G01N21/78 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种双功能FeCo2O4‑CdS管状微马达及其制备方法和应用,将木棉碳化得碳化木棉微管,硫酸铁、硝酸钴、尿素和氟化铵加入至水中形成混合溶液,加入碳化木棉微管水热反应,生成物洗涤、干燥、高温煅烧得FeCo2O4微管;向高锰酸钾溶液中加入FeCo2O4微管进行水热反应,生成物经洗涤、干燥得FeCo2O4管状微马达;硝酸镉和硫脲加入至水中得混合溶液,加入FeCo2O4管状微马达后进行水热反应,生成物经洗涤、干燥得双功能FeCo2O4‑CdS管状微马达。本发明以天然木棉为模板,在H2O2及FeCo2O4、CdS存在下产生大量的活性基团,在可见光照射下可原位生成H2O2,提高了过氧化氢的利用率,同时与微马达的自主运动相结合,实现了对CC的高灵敏检测和有效降解。
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公开(公告)号:CN114984980A
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202210671031.4
申请日:2022-06-15
Applicant: 济南大学
IPC: B01J27/049 , B01J37/08 , B01J21/18 , B01J37/10 , B01J35/10 , C02F1/72 , G01N21/31 , G01N21/33 , G01N21/78 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种双功能FeCo2O4‑CdS管状微马达及其制备方法和应用,将木棉碳化得碳化木棉微管,硫酸铁、硝酸钴、尿素和氟化铵加入至水中形成混合溶液,加入碳化木棉微管水热反应,生成物洗涤、干燥、高温煅烧得FeCo2O4微管;向高锰酸钾溶液中加入FeCo2O4微管进行水热反应,生成物经洗涤、干燥得FeCo2O4管状微马达;硝酸镉和硫脲加入至水中得混合溶液,加入FeCo2O4管状微马达后进行水热反应,生成物经洗涤、干燥得双功能FeCo2O4‑CdS管状微马达。本发明以天然木棉为模板,在H2O2及FeCo2O4、CdS存在下产生大量的活性基团,在可见光照射下可原位生成H2O2,提高了过氧化氢的利用率,同时与微马达的自主运动相结合,实现了对CC的高灵敏检测和有效降解。
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