一种具有晶体/非晶体异质界面的MoS2/rGO的原位合成方法及其应用

    公开(公告)号:CN119263352A

    公开(公告)日:2025-01-07

    申请号:CN202411519100.5

    申请日:2024-10-29

    Abstract: 一种具有晶体/非晶体异质界面的MoS2/rGO的原位合成方法及其应用。本发明属于电极材料领域。本发明是为了解决现有MoS2基异质结大多数为“晶体/晶体”结构,且存在实验步骤及后处理方法复杂的技术问题。本发明的方法:将钼源和硫源先后溶解于氧化石墨烯的醇分散液中,随后转入水热釜进行溶剂热反应,反应结束后去除副产物,随后先冷冻,再真空冷冻干燥,得到非晶MoS2/rGO;将非晶MoS2/rGO初次研磨后,在气体保护下进行退火,退火后再次研磨,得到具有晶体/非晶体异质界面的MoS2/rGO。本发明的产品作为电极材料能有效提高离子传输效率,降低电荷转移阻抗。可应用于锌离子电池、镁离子电池、钠离子电池领域。

    一种用纳米TiB晶须增强钛基复合材料高温强塑性的方法

    公开(公告)号:CN119040694A

    公开(公告)日:2024-11-29

    申请号:CN202411158483.8

    申请日:2024-08-22

    Abstract: 一种用纳米TiB晶须增强钛基复合材料高温强塑性的方法,涉及一种用TiB晶须增强钛基复合材料高温强塑性的方法。本发明是要解决目前纳米尺度TiB晶须增强钛基复合材料的制备方法工艺流程复杂、制造成本高,不适合大规模工业生产的技术问题。本发明选取近α型高温钛合金作为金属基复合材料的基体,选取TiB2纳米颗粒作为增强相,通过烧结过程中TiB2纳米颗粒与钛合金中的Ti元素发生原位自生反应生成纳米尺度的TiB晶须,纳米尺度的TiB晶须可以有效提高钛基复合材料的载荷传递强化作用,提高钛基复合材料的高温性能。本发明相对于传统的复杂热加工变形细化增强相尺寸的方法,具有工艺简单、工艺流程短、制造成本低的优势。

    一种基于调制差示扫描量热仪测量热弹性马氏体相变过程中可逆能量和不可逆耗散的方法

    公开(公告)号:CN118817764A

    公开(公告)日:2024-10-22

    申请号:CN202410799978.2

    申请日:2024-06-20

    Abstract: 本发明公开了一种基于调制差示扫描量热仪测量热弹性马氏体相变过程中可逆能量和不可逆耗散的方法,属于材料分析方法技术领域,以解决现有方法无法分离和检测由于界面移动、缺陷形成以及塑性转变产生的功而造成的摩擦耗散所产生的不可逆能量的问题。本方法是一种基于调制差示扫描量热仪的技术,通过精确的样品准备、设备校准、特征温度测定、调制参数优化选择以及能量变化的细致测量,实现了对热弹性马氏体相变过程中可逆能量和不可逆耗散的准确分析,为合金材料的热物理特性研究提供了一种高效、可靠的实验手段。

    一种基于冷冻铸造的高强韧层状铝基复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118455521A

    公开(公告)日:2024-08-09

    申请号:CN202410473368.3

    申请日:2024-04-19

    Abstract: 一种基于冷冻铸造的高强韧层状铝基复合材料及其制备方法和应用。本发明属于金属基复合材料及其制备领域。本发明是为了解决现有方法制备的铝基复合材料强韧性无法兼顾的技术问题。本发明采用变速球磨使增强相均匀分布在片状的铝上,随后通过冷冻铸造、放电等离子烧结技术和热挤压制备致密的可变形的铝基复合材料块体,提高了层状结构铝基复合材料的强度和韧性。本发明方法既可以制备低陶瓷含量的铝基复合材料,又可以制备较高陶瓷含量的铝基复合材料,并且可以用于其它金属基复合材料(镁基复合材料等)的制备,具有良好的普适性。

    一种改善弹性模量的NiTi/Al复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN118441168A

    公开(公告)日:2024-08-06

    申请号:CN202410392033.9

    申请日:2024-04-02

    Abstract: 本发明提出了一种改善弹性模量的NiTi/Al复合材料的制备方法,包括:步骤1:将NiTi粉末颗粒与基体粉末的混合粉末倒入球磨罐中进行球磨;步骤2:将球磨完成的混合粉末封装在石墨模具中进行烧结得到NiTi/Al基复合材料;步骤3:将烧结得到的NiTi/Al基复合材料放入高强模具中,在高强模具上放置压头并放入环形炉中进行加热保温保压,得到NiTi/Al复合材料。本发明不仅可以在铝基体中原位引入硬质增强相,同时显著提高增强相和基体的界面结合。随着界面结合力的增加,从基体到界面相的应力传递效果越好,界面把载荷从基体传递到增强体是复合材料弹性变形阶段重要的强化机制,复合材料弹性模量值越大。

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