PdNiCu三元纳米多孔金属及其制备与应用

    公开(公告)号:CN102534687A

    公开(公告)日:2012-07-04

    申请号:CN201110455123.0

    申请日:2011-12-30

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种PdNiCu三元纳米多孔金属及其制备与应用,以金属玻璃(PdNiCu)80P20预合金为原料,在混合腐蚀溶液中采用三电极装置脱合金得到PdNiCu三元纳米多孔金属,所述的PdNiCu三元纳米多孔金属具有均匀的内连通的双峰孔径结构,纳米孔中的大孔尺寸15~25nm,小孔3~5nm,连通的金属韧带组织宽度5~15nm,Pd含量在93-96at%范围内变化,Ni含量在2-3at%范围内变化,Cu含量在2-5at%范围内变化。可得Ni、Cu含量不同的PdNiCu三元纳米多孔材料。本发明材料作为催化剂催化稳定性突出,在催化过程中基本无CO析出,克服了市售的Pt/C易中毒的缺点。

    铝熔体除氢旋转喷吹装置
    72.
    发明授权

    公开(公告)号:CN101555555B

    公开(公告)日:2011-01-12

    申请号:CN200910030779.0

    申请日:2009-04-15

    Abstract: 一种铝熔体除氢旋转喷吹装置,包括导气管和气体喷头,气体喷头位于导气管的下端,气体喷头的圆心处设有与导气管相通的气孔,气孔的直径为5-8mm;气体喷头的圆周上均匀分布6-10个边齿,每个边齿以及相邻两边齿之间的气体喷头本体上,形成径向凹槽,凹槽的宽度为3-5mm,导气管中的气体通过气孔后向四周扩散,被凹槽打碎,然后沿凹槽向外运动,本发明结构简单合理,不但能高效的粉碎、剪切、细化气泡,使气泡均匀的分布于铝熔体中,而且有效地避免了在旋转喷吹除氢过程中铝熔体表面产生剧烈的翻滚,明显提高除氢效率。

    合金重熔与凝固中的微孔演化实时成像装置

    公开(公告)号:CN101571498A

    公开(公告)日:2009-11-04

    申请号:CN200910033028.4

    申请日:2009-06-05

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 一种合金重熔与凝固中的微孔演化实时成像装置,包括:升降装置、加热炉、微焦点X射线管与控制器及用于接收并处理微焦点X射线管发射并穿过合金试样的X射线的图像及数据分析计算机,在升降装置的升降台上设有试样船,试样船位于加热炉的炉膛内,所述的试样船由U形框及前蒙皮、后蒙皮组成,前蒙皮、后蒙皮分别贴合在U形框的前后两侧,并由U形框及前蒙皮、后蒙皮围合形成试样空腔,所述U形框的开口向上。本发明具有低成本、易拆卸、易安装的试样船,达到理想的冷却效果,适于合金的重熔与凝固;设计有同步移动装置,实现跟踪观察;可方便的观察合金重熔与凝固时微孔的演变过程。

    合金重熔与凝固中的微孔演化实时成像装置

    公开(公告)号:CN201464385U

    公开(公告)日:2010-05-12

    申请号:CN200920044393.0

    申请日:2009-06-05

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 一种合金重熔与凝固中的微孔演化实时成像装置,包括:升降装置、加热炉、微焦点X射线管与控制器及用于接收并处理微焦点X射线管发射并穿过合金试样的X射线的图像及数据分析计算机,在升降装置的升降台上设有试样船,试样船位于加热炉的炉膛内,所述的试样船由U形框及前蒙皮、后蒙皮组成,前蒙皮、后蒙皮分别贴合在U形框的前后两侧,并由U形框及前蒙皮、后蒙皮围合形成试样空腔,所述U形框的开口向上。本实用新型具有低成本、易拆卸、易安装的试样船,达到理想的冷却效果,适于合金的重熔与凝固;设计有同步移动装置,实现跟踪观察;可方便的观察合金重熔与凝固时微孔的演变过程。

    一种铝熔体除氢旋转喷吹装置

    公开(公告)号:CN201459217U

    公开(公告)日:2010-05-12

    申请号:CN200920039528.4

    申请日:2009-04-15

    Abstract: 一种铝熔体除氢旋转喷吹装置,包括导气管和气体喷头,气体喷头位于导气管的下端,气体喷头的圆心处设有与导气管相通的气孔,气孔的直径为5-8mm;气体喷头的圆周上均匀分布6-10个边齿,每个边齿以及相邻两边齿之间的气体喷头本体上,形成径向凹槽,凹槽的宽度为3-5mm,导气管中的气体通过气孔后向四周扩散,被凹槽打碎,然后沿凹槽向外运动,本实用新型结构简单合理,不但能高效的粉碎、剪切、细化气泡,使气泡均匀的分布于铝熔体中,而且有效地避免了在旋转喷吹除氢过程中铝熔体表面产生剧烈的翻滚,明显提高除氢效率。

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