一种高温高强高熵MAX相块体材料及制备和应用

    公开(公告)号:CN118184356A

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202410315198.6

    申请日:2024-03-19

    摘要: 本发明公开了一种高温高强高熵MAX相块体材料及其制备方法。所述高熵MAX相块体材料分子式表示为M2AX,M为Ti、Zr、V、Nb、Ta这五种元素中任意四种及以上的组合,在M亚晶格中各个成分的原子百分比在5%和35%之间,且Zr和V的原子百分比之和小于等于16.7%,A为Al元素,X为C元素。本发明采用放电等离子烧结的方法制备该块体MAX相材料。本发明制备的高温高强高熵MAX材料纯度高,在室温和高温下具有优异的力学性能,可制备用于特殊工况环境下的高温结构件等,在高温领域具有广阔的应用前景。

    一种煤矿回风隅角CO来源辨识方法

    公开(公告)号:CN117686655B

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN202311643238.1

    申请日:2023-12-04

    IPC分类号: G01N33/00 G01K11/32 G01D21/02

    摘要: 本发明公开了一种煤矿回风隅角CO来源辨识方法,属于煤矿生产安全技术领域;本发明从多源多汇的角度出发,回风隅角CO受到多种煤矿开采活动的影响,对于CO的研究主要从研究区煤炭自燃特性参数出发,利用束管监测系统,整合采空区光纤测温技术,确定采空区气体分布情况及温度变化,针对开采活动进行回风隅角CO来源辨识。本发明可以解决煤矿行业针对回风隅角CO浓度超限但采空区内部未发生自燃的问题,提供更加贴合煤矿现场实际的回风隅角安全预警浓度。同时能够准确掌握采空区内是否发生自燃现象,帮助矿区采取更加合理的采空区防灭火措施。

    超高温高熵碳化物陶瓷基复合材料、原位制备方法及应用

    公开(公告)号:CN117819973A

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202311856119.4

    申请日:2023-12-29

    IPC分类号: C04B35/56 C04B35/622

    摘要: 本发明属于高熵陶瓷和耐高温材料领域,具体涉及一种超高温高熵碳化物陶瓷基复合材料、原位制备方法及应用。该超高温高熵碳化物陶瓷基复合材料,化学式为(NbaMobTacWdMeDf)Cg,其中M为Ti,Zr,Hf等金属元素的一种或几种,D为类金属元素。该高熵碳化物基复合材料以高熵碳化物陶瓷为基体,高熵合金分布于陶瓷基体之间,达到增强增韧的效果,并可通过改变C含量调控其组织。本发明工艺简单,成本低,制备周期更短,且制备出的复合材料致密度和纯度高,具有更优异的室温和高温性能,室温强度不低于3500MPa,2000℃时的强度不低于400MPa。

    具有双高熵效应的超高温难熔高熵合金、制备方法及应用

    公开(公告)号:CN117778855A

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN202311854399.5

    申请日:2023-12-29

    IPC分类号: C22C30/00 C22C1/02

    摘要: 本发明涉及一种具有双高熵效应的超高温难熔高熵合金、制备方法及应用。该超高温难熔高熵合金的原子百分比的表达式为NbaMobTacWdMeCf,其中,M为Ti、Zr、Hf、V、Cr、Fe、Co、Ni、Ir、Ru、Re、Rh、Y、La、Al中的至少一种;本发明通过设计合理的元素配比,获得梯度C含量与目标合金组织结构间的规律,并建立微观组织与材料力学性能之间的关系,获得具有优异室温和超高温力学性能的合金材料。合金的室温压缩强度不低于2000MPa,室温塑性不低于5%;同时在1600℃条件下的高温强度不低于1000MPa,具有优异的综合力学性能。

    具有纳米析出相的低热中子吸收截面中熵合金及制备方法

    公开(公告)号:CN113308635B

    公开(公告)日:2021-11-30

    申请号:CN202110548060.7

    申请日:2021-05-19

    摘要: 本发明涉及具有纳米析出相的低热中子吸收截面中熵合金及制备方法,该中熵合金的各个组分的百分比计:Fe:20~35at%,Cr:20~35at%,Ni:30~50at%,Ti:2~7at%,Al:2~7at%。通过真空感应熔炼的方式得到铸锭,固溶后经过30%~80%变形量的冷轧和热处理工艺后得到含有弥散纳米析出相的中熵合金,具备较高的强度和良好的塑性。在400‑600℃受到高能离子辐照时,纳米析出相可通过“回溶‑再析出”过程保证其动态稳定性,在600℃下受到100DPA高剂量离子辐照后,没有空洞肿胀产生,且位错环等辐照缺陷尺寸比没有析出相的合金有明显降低,展现了优良的抗辐照性能。

    一种基于智能设备辅助的核酸定量分析方法及其应用

    公开(公告)号:CN110265089B

    公开(公告)日:2021-11-09

    申请号:CN201910538333.2

    申请日:2019-06-20

    摘要: 本发明提供一种基于智能设备辅助的核酸定量分析方法及其应用,所述方法通过设计构建由核酸目标物引发对pH敏感的核酸扩增反应体系,采用pH指示剂甲酚红,变色范围为黄色7.2‑粉红色8.8,实现肉眼对核酸的可视化快速分析;在此基础上,利用智能设备辅助的三原色图像扫描模式,以智能设备检测终端实现对核酸的快速检测及定量分析,所用到的智能设备包括智能手机、平板等具有拍照功能的智能设备。

    一种发泡剂及制备方法和制备泡沫铝或铝合金的方法

    公开(公告)号:CN112746192A

    公开(公告)日:2021-05-04

    申请号:CN202011502872.X

    申请日:2020-12-17

    IPC分类号: C22C1/08 C22C1/02 C22C21/00

    摘要: 本发明涉及一种发泡剂及制备方法和制备泡沫铝或铝合金的方法。该发泡剂的制备方法为:将一定粒径的MgCO3粉末与另一种载体金属粉末按一定比例混合后进行球磨,该载体粉末既能与铝或铝合金润湿又具有良好的塑性。在球磨过程中能够将MgCO3粉末镶嵌在载体金属颗粒表层或包裹入内部,形成以载体金属表面或内部载有细小MgCO3颗粒的复合体。避免了MgCO3发泡剂在制备泡沫金属过程中由于比重相对较低且不被金属熔体润湿而溢出,造成环境污染以及所制备的产品孔结构不均匀等问题,同时具有良好的增粘效果,得到泡沫铝或铝合金具有光洁的致密表层,厚度为0.5~2mm,内部孔隙率为40~88%。该发泡剂成本低、无污染,且可用做增粘剂替代Ca粒或SiC颗粒,进一步节约成本。

    一种防止瓦斯突出的甲烷溶解剂

    公开(公告)号:CN107970745B

    公开(公告)日:2020-12-29

    申请号:CN201711248095.9

    申请日:2017-11-28

    IPC分类号: B01D53/14

    摘要: 本发明公开了一种防止瓦斯突出的甲烷溶解剂,为防治煤矿瓦斯突出提供了一种新方法。其材料配比(体积比)为:4,5‑二甲基壬烷30%~35%,2,7,10‑三甲基十二烷10%~25%,2,5‑二甲基十一烷25%~30%,十四烷20%~25%。本发明溶解剂具有良好的溶解甲烷效果,其对甲烷溶解率达到25%以上,且配方简单,技术工艺及操作方便,独立组分及其溶液腐蚀作用小,是一种低成本高性能的新型防止瓦斯突出的甲烷溶解剂,能有效防治煤矿井下瓦斯突出,为实现安全生产起到良好作用。