一种AZO靶材及AZO透明导电薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN103882384A

    公开(公告)日:2014-06-25

    申请号:CN201410105233.8

    申请日:2014-03-20

    Applicant: 浙江大学

    Inventor: 王新华 叶静 严密

    Abstract: 本发明提供了一种高致密度AZO靶材的制备方法及用该靶材制备具有良好的光电性能AZO透明导电薄膜的方法,包括以下步骤:在介质中加入ZnO及Al2O3球磨,使其充分混合;将球磨后的样品充分干燥,加入聚乙烯醇造粒,然后用粉末压片机压制成型;用激光脉冲沉积技术(PLD)将靶材沉积到普通载玻片上。本发明所使用的原料廉价并且整个过程不用考虑气体成分的影响,工艺简单,制备的AZO透明导电薄膜具有低的电阻率、高的可见光透过率以及高的红外反射率,可满足低辐射镀膜玻璃和平板显示所用镀膜玻璃的要求。

    经济型高性能双相不锈钢及其制备方法

    公开(公告)号:CN103074552A

    公开(公告)日:2013-05-01

    申请号:CN201310012413.7

    申请日:2013-01-14

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种经济型高性能双相不锈钢及其制备方法。本发明的经济型高性能双相不锈钢,其化学成分的质量百分比为:C:0.01-0.03%、Si:0.2-1.0%、Mn:4.0-6.0%、Cr:21-22%、Ni:1.35-1.7%、Cu:0.1-0.6%、N:0.2-0.25%、W:0.1-0.6,其余为Fe和杂质。本发明通过以低价的锰、氮元素来代替部分的高价镍元素,以钨元素代替钼元素,能够大大降低双相不锈钢的成本,同时能够保证冶炼得到的双相不锈钢具有较好的耐蚀性以及冷热加工性能,相比于典型的双相不锈2101钢,本发明提供的双相不锈钢的边裂量明显降低。同时使双相不锈钢具有优于304钢的耐蚀性能。

    一种双相不锈钢合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN103074551A

    公开(公告)日:2013-05-01

    申请号:CN201310012195.7

    申请日:2013-01-14

    Abstract: 本发明公开了一种双相不锈钢合金及其制备方法。双相不锈钢合金化学成分的质量百分比为:C:0.01-0.03%、Si:0.1-2.0%、Mn:1.0-3.0%、Cr:20-22%、Ni:1.7-2.5%、Cu:0.7-1.0%、N:0.1-0.2%、W:0.2-1.0%,其余为Fe和不可避免的杂质元素。本发明钢材具有良好力学、热加工性能和高耐腐蚀性能,可用常规方法生产。由于采用廉价的氮和锰部分替代镍来稳定双相不锈钢中的奥氏体相,并用廉价钨元素取代钼,从而降低了成本;同时,通过合理调整镍、氮、锰元素配比,控制锰元素含量保持较低水平,避免低熔点硫化物在相界存在,有效地改善了双相不锈钢的热加工性能。

    一种产生高压氢的储氢合金

    公开(公告)号:CN102517487A

    公开(公告)日:2012-06-27

    申请号:CN201110414978.9

    申请日:2011-12-13

    Abstract: 本发明公开了一种产生高压氢的储氢合金,其化学通式为:Ti(1-a)ZraRbCrxFeyMz,其中R为稀土金属La、Ce、混合稀土金属Mm中的一种或几种;M为V、Mo元素中的一种或两种;1-a、a、b、x、y、z为Ti、Zr、R、Cr、Fe和M的原子比,0<a≤0.3,0<b≤0.1,0.5≤x≤1.3,0.8≤y≤1.25,0<z≤0.3。该储氢合金在150℃以下温度条件可产生40MPa高压氢,在180℃以下温度条件可产生70MPa高压氢,远低于TiFe和LaNi5常用合金相应放氢压力下所需的温度,而且合金易活化,最大储氢容量为1.8wt%以上,高于LaNi5常用合金的储氢容量。

    硼氢化锂的制备方法
    45.
    发明授权

    公开(公告)号:CN101891152B

    公开(公告)日:2012-06-06

    申请号:CN201010239271.4

    申请日:2010-07-29

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种硼氢化锂的制备方法,包括以下步骤:(1)将氢化锂和硼混合均匀,得到氢化锂和硼的混合物;(2)将上述氢化锂和硼的混合物在压力为8MPa-12MPa的氢气中机械球磨,得到混合物料;(3)将上述混合物料在压力为30MPa-35MPa氢气中于反应温度300℃-500℃反应,制得硼氢化锂。该方法不使用有机溶剂、乙硼烷等有毒物质,安全环保,且降低了反应温度,反应温和,操作简单,成本低,适于工业化生产。

    用反应球磨直接合成金属配位氢化物储氢材料的方法

    公开(公告)号:CN101264863B

    公开(公告)日:2010-10-13

    申请号:CN200810060376.6

    申请日:2008-04-18

    Applicant: 浙江大学

    CPC classification number: Y02E60/362

    Abstract: 本发明公开了用反应球磨直接合成金属配位氢化物储氢材料的方法,通过控制球磨加氢压力和球磨时间,采用一步反应球磨方法直接合成化学通式为MNH4配位金属氢化物,其中M为Li和Na中的一种或二种,N为B和Al中的一种或二种,合成过程中直接采用过渡金属(Ti、Zr和Ni)、过渡金属卤化物(TiF3、HfCl3、TiCl4、ScCl3)、稀土氯化物(LaCl3、CeCl3、PrCl3、NdCl3、SmCl3)作为催化剂。本发明的优点在于:所提供的合成方法在室温下只需一步反应球磨即可直接合成配位金属氢化物最终产物,操作简单、能耗低、安全可靠;所合成的储氢材料产率高,在中低温条件下具有高的可逆吸放氢循环容量。

    铝氢化钠和稀土-镍基合金复合储氢材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN101412495A

    公开(公告)日:2009-04-22

    申请号:CN200810122081.7

    申请日:2008-10-31

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开的铝氢化钠和稀土-镍基合金复合储氢材料由铝氢化钠和稀土-镍基合金组成,稀土-镍基合金的质量百分比含量为5%~35%,余量为铝氢化钠,其中稀土-镍基合金的化学通式为RENi5,式中RE为La、Ce、Pr、Nd、Y、Ml或Mm。其制备方法为高能球磨法。本发明制备方法简单,制得的铝氢化钠和稀土-镍基合金复合储氢材料无需掺入特定的催化剂,具有良好的活化性能储氢性能和放氢动力学性能,在低温下其可逆储氢容量达3.7wt.%以上。该复合储氢材料可应用于小型移动电话,笔记本电源,独立电堆系统的供氢源以及氢的提纯等领域。

    用反应球磨直接合成金属配位氢化物储氢材料的方法

    公开(公告)号:CN101264863A

    公开(公告)日:2008-09-17

    申请号:CN200810060376.6

    申请日:2008-04-18

    Applicant: 浙江大学

    CPC classification number: Y02E60/362

    Abstract: 本发明公开了用反应球磨直接合成金属配位氢化物储氢材料的方法,通过控制球磨加氢压力和球磨时间,采用一步反应球磨方法直接合成化学通式为MNH4配位金属氢化物,其中M为Li和Na中的一种或二种,N为B和Al中的一种或二种,合成过程中直接采用过渡金属(Ti、Zr和Ni)、过渡金属卤化物(TiF3、HfCl3、TiCl4、ScCl3)、稀土氯化物(LaCl3、CeCl3、PrCl3、NdCl3、SmCl3)作为催化剂。本发明的优点在于:所提供的合成方法在室温下只需一步反应球磨即可直接合成配位金属氢化物最终产物,操作简单、能耗低、安全可靠;所合成的储氢材料产率高,在中低温条件下具有高的可逆吸放氢循环容量。

    贮氢合金
    49.
    发明公开

    公开(公告)号:CN1221038A

    公开(公告)日:1999-06-30

    申请号:CN98122038.X

    申请日:1998-11-24

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 一种贮氢合金,其特征在于它的化学式为Ml1-xCaxNi5,式中X=0.1~0.9,Ml为富镧混合稀土金属,其中稀土元素总含量不低于98wt%,La含量不大于40wt%,Ce含量不大于20wt%。同现有技术比较,其优点是它的贮氢量达到1.6wt%,25℃时分解压力为0.1—0.9MPa,是一种贮氢量高、分解压力处于工业应用的最佳范围、价格低廉的新型贮氢合金。

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