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公开(公告)号:CN1234650C
公开(公告)日:2006-01-04
申请号:CN03138926.0
申请日:2003-07-30
Applicant: 济南大学
IPC: C04B35/80 , C04B35/565
Abstract: 制备碳纤维增强碳化硅复合材料的装置及工艺。该装置是由控制系统、保护釜系统、工作釜系统、安全隔离器、保护液循环系统构成。控制系统通过导线与各部件相连接;安全隔离器、工作釜系统安装在保护釜系统内;安全隔离器通过进气管道与工作釜系统相连接;保护液循环系统通过压力调节装置与保护釜相连接。预制件制备工艺为:先在碳纤维预制件上涂敷保护层材料,再涂敷强化层材料,制备预制件成品。将已制备好的预制件成品,安装在工作釜壳体内制备碳纤维增强碳化硅复合材料。该装置和工艺使制备周期缩短为几小时,提高了制备材料质量和生产效率,降低了生产成本;能够进行常压运行,防燃防爆,安全性好。该装置结构简单,工艺设计合理,操作方便。
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公开(公告)号:CN1667768A
公开(公告)日:2005-09-14
申请号:CN200510042510.6
申请日:2005-02-23
Applicant: 济南大学
IPC: H01H1/04
Abstract: 本发明涉及到一种用于中低压电器开关的铜基电触头复合材料及其制备方法。本发明的复合材料,是由以下重量百分比的材料组成,锡0.1-5%,碳化硼0.1-5%,富镧或富铈混合稀土0.05-2%,其余为铜。本发明的制备方法,经过混合、粉末冷压、烧结、再冷压、再烧结制成。本发明选用铜作为基体,具有资源丰富,导电导热性、抗熔焊性、电流蚀及摩擦特性均可与银媲美,能满足电触头材料基体的要求,并具有较好的抗氧化性能、自润滑性能及耐磨性。
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公开(公告)号:CN105603247B
公开(公告)日:2018-03-02
申请号:CN201610106142.5
申请日:2016-02-26
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明涉及石墨烯增强铜‑稀土基电触头材料及其制备方法,电触头材料包括重量为0.1‑3.0%的石墨烯和97.0‑99.9%的铜‑稀土合金,稀土占铜‑稀土合金的重量比为0.05‑3.0%。制备方法为:雾化制粉、球磨混粉、冷压成型、烧结、二次成型、烧结。本发明在铜合金中添加石墨烯增强体作为骨架,使材料具有高硬度、高耐磨性、抗机械冲击性能、抗熔焊性。稀土的加入,提高铜合金电触头材料的抗氧化性和耐电弧烧损能力。
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公开(公告)号:CN106571473A
公开(公告)日:2017-04-19
申请号:CN201610959670.5
申请日:2016-10-26
Applicant: 济南大学
CPC classification number: Y02E60/13 , H01M4/9016 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , H01G11/30 , H01G11/46 , H01M4/362 , H01M4/48 , H01M4/8817
Abstract: 本发明公开了一种三维纳米多孔Cu/Cu2O/CuO复合材料制备方法,特别涉及一种具有多级孔结构的复合材料制备方法,主要解决现有多孔材料制备方法较复杂,制备的多孔材料孔结构较单一和维度低的问题。以Al‑Cu‑Sn难混溶系合金为前驱体,在NaOH溶液中自由腐蚀,脱合金得到三维纳米多孔Cu/Cu2O/CuO复合材料,所述三维纳米多孔Cu/Cu2O/CuO复合材料具有典型的双连续韧带孔结构和多级孔结构,其中介孔尺寸为5~50 nm,大孔尺寸为65~500 nm和2~65 µm。本发明的特点在于选用难混溶系合金前驱体,其原子百分比组成为:锡(Sn)为0.5~25 at.%,铜(Cu)为22.5~45 at.%,其余为铝(Al)及总量不大于0.5 %的不可避免的杂质;制得的多孔材料具有超高的比表面积和孔容,较高的比电容;制备方法简单可行,重复性好,适用于批量化生产。
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公开(公告)号:CN106282643A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201510321332.4
申请日:2015-06-12
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明涉及一种中低压电器开关用的铜基电接触复合材料,特别涉及采用真空热压烧结工艺制备铜基电接触复合材料的方法。本发明的铜基复合材料是由以下重量配比的材料组成:0.5-4%铋,0.5-4%碳化钨,0.05-0.6%稀土钇,0.5-2.5%氧化钇,其余为铜及其他不可避免的杂质。本发明材料通过制备合金粉、配料、混合、真空热压烧结的制备方法制成,采用真空热压烧结工艺,具有一次烧结成型、工艺简单的优点,且制备的材料致密度高,综合性能优异。本发明以铜为基体,主要原材料资源丰富,材料的导电导热性、抗熔焊性、抗电弧烧蚀、抗氧化性及耐磨性可与银基电接触材料相媲美,能满足电触头等制件对材料的基本要求。
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公开(公告)号:CN105648280A
公开(公告)日:2016-06-08
申请号:CN201610043898.X
申请日:2016-01-22
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明涉及一种铝单板用铸态合金材料及其制备方法。合金由以下成分组成(质量分数):1.0%≤Mn≤1.6%,0.1%≤Si≤1.0%,0.2%≤Mg≤1.2%,0.05%≤Ti≤0.2%,0.01%≤B≤0.04%,0.05%≤Zn≤0.5%,0.1%≤Y≤0.6%,其余为Al和其他不可避免的杂质。其制备方法为:用电阻炉熔化合金原料至820~890℃,加入其它合金元素,搅拌均匀,快速冷却合金液至740-770℃并保温10-30分钟,浇入铸模即得。本发明所制备的铝单板用铸态合金材料与现有合金材料相比,强度明显提高,且塑性较好,适合于制作高强度压延铝单板材料,该制备方法易于操作,生产成本较低。
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公开(公告)号:CN103628034B
公开(公告)日:2016-02-03
申请号:CN201310677816.3
申请日:2013-12-13
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明涉及一种多孔二氧化钛薄膜的制备方法,包括如下步骤:以空心玻璃微珠作为基体,以Cu-Zn或Cu-Mn合金作为靶材,磁控溅射设备沉积Cu-Zn或Cu-Mn合金薄膜;采用酸性或碱性溶液进行脱合金化处理,后进行去离子水清洗至中性,再真空干燥;干燥后包裹多孔铜的玻璃微珠,磁控溅射设备表面沉积二氧化钛,制备出多孔二氧化钛。本发明制备的多孔二氧化钛薄膜增大二氧化钛的表面积,在紫外光照射下有更好的催化性能,可以在废水处理、空气净化及光催化领域有更好的应用前景。
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公开(公告)号:CN104630555A
公开(公告)日:2015-05-20
申请号:CN201510103346.9
申请日:2015-03-10
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明涉及一种高强度耐腐蚀黄铜材料及其制备方法。所述合金材料的重量百分比组成:55%~74%Cu,0.02%~0.12%La,0.01%~0.1%Sb,0.05%~0.15%Si,其余为锌(Zn)及总量不大于0.5%的不可避免的杂质。退火工艺为将试样在350℃~550℃保温1~2小时后空冷。本发明采用镧、锑、硅的复合作用处理普通黄铜材料,再通过退火处理,使合金微观组织发生明显变化,组织得到净化,β相变得更细小,分布更均匀,提高了合金材料的强度和塑性,使其具有良好的综合力学性能,同时提高了其耐腐蚀性能,可延长该合金材料的使用寿命,适合用来制造有耐蚀性要求的卫生洁具、水暖器材、仪器仪表冷凝管和阀门等。
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公开(公告)号:CN104278179A
公开(公告)日:2015-01-14
申请号:CN201310677100.3
申请日:2013-12-13
Applicant: 济南大学
CPC classification number: C22C23/00 , C22C1/03 , C22C1/1036
Abstract: 本发明涉及一种Si增强的Mg-Sn铸造镁合金材料,本发明Si增强Mg-Sn合金是由以下重量配比的组分组成(wt%):5.0%~8.0%Sn、1.0%~2.8%Si、0.1%~1.2%Al、0.004%~0.05%P,其余为镁和不可避免杂质。其中,Al、P是以Al-P中间合金的形式加入,Si以Si-Mg中间合金的形式加入。最佳合金成分为:5.5%Sn、1.25%Si、0.25%Al、0.01%P,其余为镁。本发明制得的镁合金与传统Mg-Sn-Si镁合金相比,综合性能方面得到明显提高,Mg2Si尺寸由原来的30~50um细小到8~20um,合金的布氏硬度可达57~70HB,抗拉强度可达170MPa~200MPa,伸长率可达4.0%~5.2%,耐磨性有所提高。采用所发明的制备工艺,合金液熔炼温度相对较低,P的损耗少,合金液氧化轻,成分易于控制,制造成本低,提升了合金品质。
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公开(公告)号:CN104278166A
公开(公告)日:2015-01-14
申请号:CN201310359991.8
申请日:2013-08-19
Applicant: 济南大学 , 烟台路通精密铝业有限公司
Abstract: 本发明涉及金属材料类及冶金领域,具体涉及到一种降低铝-硅合金中铁相有害影响的熔体处理方法:将含铁的过共晶铝-硅合金总重量的67-90%过热到870℃~970℃,保温10min~30min,将预热50~200℃的剩余的含铁的过共晶铝-硅合金加入到过热合金液中,搅拌激冷使熔体温度降至710℃~780℃,经过精炼,静置后浇注于铸型中。所述的熔体处理方法可用于含铁小于4%的铝-13~23%硅合金。含1.5%铁的铝-15%硅合金经热处理处理后,初晶硅和条块状铁相的尺寸有较大程度的减少,针状铁相基本消失,拉伸强度由处理前的180MPa左右上升到210MPa左右,伸长率由1.6%左右上升到2.5%左右。
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