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公开(公告)号:CN111009421A
公开(公告)日:2020-04-14
申请号:CN201911156120.X
申请日:2019-11-22
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种层片状双金属有机骨架化合物及其制备方法和应用,层片状双金属有机骨架化合物以镍基金属有机骨架作为基础,采用一种金属元素取代骨架节点上的部分金属元素形成的层片状双金属有机骨架化合物,以层片状的双金属有机骨架作为活性物质,乙炔黑作为导电剂,聚偏二氟乙烯作为粘结剂,溶入N-甲基吡咯烷酮中制得浆料;将混合浆料涂敷至泡沫镍上,干燥后经压片得到双金属有机骨架电极薄片。本发明制备的双金属有机骨架电极材料具有增强的氧化态和多金属组分间的协同作用,有利于提高其作为电极材料的导电性。同时,二维片层结构的比表面积更大,具有大量的孔径和活性位点,促进了离子的扩散和电荷的存储,表现出优异的电化学性能。
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公开(公告)号:CN110106461B
公开(公告)日:2020-03-20
申请号:CN201910428485.7
申请日:2019-05-22
Applicant: 中国矿业大学 , 昆山中士设备工业有限公司
IPC: C23C4/06 , C23C4/129 , C23C4/134 , C23C4/12 , B22F3/105 , C22C26/00 , C22C19/05 , C22C30/00 , C22C30/02 , B33Y10/00 , C23C4/18 , B22F3/24
Abstract: 本发明公开了一种金刚石材料制备及精饰加工方法,所述金刚石材料为金刚石合金涂层或金刚石合金块体;其中,金刚石合金涂层的制备方法为:通过超音速火焰喷涂、或等离子喷涂、或激光高速喷涂金刚石合金粉末,形成耐磨耐蚀金刚石涂层;金刚石合金块体的制备方法为:通过激光选取熔覆叠层3D打印金刚石合金粉末,形成金刚石合金耐磨耐蚀机械零部件;并对通过上述方法制备的金刚石合金材料为金刚石涂层或金刚石块体进行精饰加工,得到的金刚石合金涂层或金刚石合金块体表面为镜面光亮,粗糙度在Ra=0.10μm以下。本发明能够获得高硬度和耐蚀性能的金刚石合金材料。
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公开(公告)号:CN109999830B
公开(公告)日:2020-03-17
申请号:CN201910366879.4
申请日:2019-05-05
Applicant: 中国矿业大学
IPC: B01J23/889 , B01J37/34 , B01J37/02 , B01J37/08 , B01J37/10 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C02F1/72 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种负载CoCr(Mn/Al)FeNi高熵合金的纳米颗粒催化剂及其制备方法和应用,该催化剂以活性炭或矿物材料为基体,基体的表面负载有CoCr(Mn/Al)FeNi高熵合金纳米颗粒,其中催化剂的质量含量为90~97wt%。负载于载体上的CoCr(Mn/Al)FeNi高熵合金纳米颗粒分布均匀、负载量可控、催化性能优异,高熵合金颗粒与基体在纳米尺度上形成原电池效应,使得催化降解偶氮染料的性能得到大幅度提升。
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公开(公告)号:CN109897991B
公开(公告)日:2020-02-14
申请号:CN201910349303.7
申请日:2019-04-28
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种高熵晶界修饰的纳米晶合金粉末及其制备方法,该合金按照质量百分比,其组成为:0.76~2.88%的Zr、0.77~2.94%的Nb、0.80~3.03%的Mo、1.51~5.72%的Ta,余量为Ni。本发明通过机械合金化法将合金粉末纳米晶化,同时采用等离子热压烧结法将纳米晶合金粉末固化为块体材料,达到了提升材料强度和热稳定性的目的。
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公开(公告)号:CN110016601A
公开(公告)日:2019-07-16
申请号:CN201910428501.2
申请日:2019-05-22
Applicant: 中国矿业大学
IPC: C22C26/00 , C22C30/00 , C22C1/05 , C22C1/10 , B22F9/08 , B22F1/00 , B22F1/02 , C23C4/06 , B22F3/14 , B33Y70/00
Abstract: 本发明公开了一种镍铬-金刚石合金复合粉末及其制备方法和用途,属于金刚石复合材料加工领域。按照质量百分含量,所述镍铬-金刚石合金复合粉末由以下组分组成:35~60%的金刚石、11.4~29.6%的Cr、1.2~2.6%的Mo、0.4~1.5%的Fe、2.9~6.2%的Co、余量为Ni。本发明的镍铬-金刚石合金复合粉末为3D打印、热喷涂、粉末冶金、热压烧结等提供优良防腐蚀、耐磨损、抗氧化功能复合粉末材料。
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公开(公告)号:CN110014146A
公开(公告)日:2019-07-16
申请号:CN201910428525.8
申请日:2019-05-22
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种镍钼铁铬-金刚石合金复合粉末及其制备方法和用途,属于金刚石复合材料加工领域。按照质量百分含量,镍钼铁铬-金刚石合金复合粉末由以下组分组成:62~80%的金刚石、5.2~13.68%的Mo、0.2~0.76%的Fe、0.18~0.57%的Cr、0.076~0.3%的Cu和余量为Ni。本发明的镍钼铁铬-金刚石合金复合粉末为激光热喷涂、超音速火焰喷涂、等离子喷涂等提供优良防腐蚀、耐磨损、抗氧化功能复合粉末材料。
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公开(公告)号:CN110013831A
公开(公告)日:2019-07-16
申请号:CN201910366647.9
申请日:2019-05-05
Applicant: 中国矿业大学
IPC: B01J20/20 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种负载CoCrCuFeNi高熵合金的纳米颗粒活性炭及其制备方法和应用,以活性炭为基体,活性炭的表面负载有CoCrCuFeNi高熵合金纳米颗粒,其中活性炭的质量含量为90~97wt%。负载于活性炭上的CoCrCuFeNi高熵合金纳米颗粒分布均匀、负载量可控、催化性能优异,高熵合金颗粒与活性炭负载基体在纳米尺度上形成原电池效应,使得催化降解偶氮染料的性能得到大幅度提升。
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公开(公告)号:CN109023338A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201810696860.1
申请日:2018-06-29
Applicant: 中国矿业大学
IPC: C23C24/08 , C04B35/58 , C04B35/622 , C04B35/64 , C04B35/65
Abstract: 本发明公开了一种铌合金表面耐高温多组元硅化物涂层及其制备方法,该涂层的组成相为[(Nb1‑x‑yTixCry)1‑z,Rz]Si2,R为金属元素Mo,W,Zr,Hf,Ta中的一种或多种,其中x,y,z分别表示对应元素的摩尔数,且0.05≤x≤0.2,0.05≤y≤0.3,0.05≤z≤0.4;首先按摩尔比为[(Nb1‑x‑yTixCry)1‑z,Rz]:Si=1:2.01~2.1的比例,分别称取各金属单质粉末和硅单质粉末,投入混料机中充分混合12~24h;用混合好的多组元金属粉末将铌合金工件包埋后放在石墨坩埚中,然后将石墨坩埚置入放电等离子烧结炉中进行烧结;将烧结后的涂层试样在真空或保护气氛下进行均匀化热处理,即可。本发明提出了放电等离子烧结+均匀化热处理的复合制备工艺,工艺简单、涂层组织均匀、成分可控,涂层在1200‑1600℃下具有优良的抗高温氧化能力。
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公开(公告)号:CN106435460A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201610905438.3
申请日:2016-10-18
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 一种铌合金表面高温耐磨涂层及其制备方法,属于金属材料表面高温耐磨涂层及其制备方法。其制备过程为:a.在流量为30~200ml/min的高纯氮气气氛下,经1000~1400℃保温2~10h后在铌合金表面制备氮化物层;b.对其再进行Si-Al包埋共渗处理,渗剂组成为10~50wt.%的Si,2~20wt.%的Al和2~8wt.%的NaF,共渗温度为1000~1300℃,时间为2~10h。优点:以高温氮化+包埋共渗的复合工艺在合金表面制备出高温耐磨涂层,制备工艺简单可控、操作方便、成本低廉,且对具有复杂形状的实际工件也具有可操作性,因而实用性较强。采用上述方法在铌合金表面制备的Al改性NbSi2-Si3N4纳米复合涂层具有组织致密、结构及成分可控以及涂层与基体界面结合强度高等特点,且兼顾良好的抗1250-1400℃高温、氧化性能与抗800-1100℃高温摩擦磨损性能。
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公开(公告)号:CN106424714A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201611032278.2
申请日:2016-11-18
Applicant: 中国矿业大学
CPC classification number: B22F1/025 , B22F9/04 , B22F9/082 , B22F2009/043 , B22F2009/0836 , B22F2009/0848 , B33Y70/00 , C22C19/056 , C23C4/06
Abstract: 本发明公开了一种复合WC合金粉末及其制备方法和用途,该合金粉末为WC芯、NiMoCrFeCo壳的NiMoCrFeCo-WC合金粉末;按照质量百分含量,NiMoCrFeCo-WC合金粉末组成为:1.84~5.02%的C、2.00~7.00%的Mo、3.80~13.30%的Cr、0.24~3.45%的Fe、0.01~2.07%的Co、29.56~76.90%的W、≤0.02%的Mn、≤0.3%的V、≤0.027%的Si、≤0.015%的Al、≤0.006%的P、≤0.006%的S和余量的Ni。本发明的WC合金粉末为热喷涂、粉末冶金、热压烧结等提供优良防腐蚀、耐磨损、抗氧化功能复合粉末。
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