一种铝热剂及其制备方法
    81.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111499481A

    公开(公告)日:2020-08-07

    申请号:CN202010258994.2

    申请日:2020-04-03

    Abstract: 本发明公开了一种铝热剂及其制备方法,属于含能材料技术领域。该铝热剂由铝-镁合金氢化物与高锰酸钾组成,两者的摩尔比为1:1.2。其制备方法包括下述步骤:首先,按照2:1的摩尔比,称取纯度不低于99.5%的金属铝和镁,并熔炼成铝-镁合金;然后,将铝-镁合金机械粉碎成粒度小于300目的粉末,并进行氢化处理,获得铝-镁合金氢化物;接着,在4MPa氢气保护下,对铝-镁合金氢化物进行2~10h球磨处理;最后,将球磨处理后的铝-镁合金氢化物与球磨2h的市售高锰酸钾进行混合,即可获得所述铝热剂。本发明的的技术效果在于:所提供的铝热剂具有低的铝热反应温度和高的反应活性,且制备工艺简单、安全可靠、价格低廉。

    一种改善铝氢化钠储氢性能的方法

    公开(公告)号:CN107585743B

    公开(公告)日:2019-11-26

    申请号:CN201710853202.4

    申请日:2017-09-20

    Abstract: 本发明公开了一种改善铝氢化钠储氢性能的方法,属于储氢材料技术领域。该方法包括下述步骤:首先采用真空感应熔炼法将镍片和铝片熔炼成合金,并将其机械粉碎成粒度小于300目的粉末;接着,将合金粉末加入到氢氧化钠溶液中并搅拌,1h后使用去离子水和无水乙醇进行洗涤,再进行真空干燥,得到碱处理产物;最后,称取质量比为1:1~4的铝氢化钠和碱处理产物,倒入无水四氢呋喃溶液中并搅拌,再在真空下将溶液抽取干净,即可获得改性的铝氢化钠。本发明的优点在于:经改性的铝氢化钠放氢温度低、速度快,可逆性好;所提供的改善铝氢化钠储氢性能的方法,其原料来源广、价格低廉,工艺简单,安全可靠。

    单相含Mg高熵耐腐蚀合金粉末及其制备方法

    公开(公告)号:CN107671278B

    公开(公告)日:2019-08-02

    申请号:CN201710934308.7

    申请日:2017-10-10

    Abstract: 本发明公开了一种单相含Mg高熵耐腐蚀合金粉末材料及其制备方法,属于耐腐蚀合金技术领域。该耐腐蚀合金粉末的化学式为MgxTiAlFeNiCr(x=0.6~1.4)。按化学式称取金属粉末原料,其中Mg粉纯度≥99.5%,其余金属粉末≥99%,所有原料粉末粒度≥200目。将称得的原料倒入不锈钢罐中,机械合金化湿磨80~120h,球料比为20:1,控制剂为正庚烷,球磨机转速为300~500rpm。球磨结束后,在手套箱内抽真空去除正庚烷,得到由单一FCC相组成的高熵合金粉末。该方法制备工艺简单、高效、产率高、无污染,得到的高熵合金粉末具有价格低、密度小和抗腐蚀性能优良的优点。

    双相含Mg高熵半硬磁合金粉体及其制备方法

    公开(公告)号:CN107661978B

    公开(公告)日:2019-07-09

    申请号:CN201710934581.X

    申请日:2017-10-10

    Abstract: 本发明公开了一种双相含Mg高熵半硬磁合金粉体及其制备方法,属于半硬磁材料领域。该半硬磁合金粉体的化学式为MgxTiAlFeNiCr(x=1.5~2.1)。按化学式分别称取金属粉末原料,其中Mg粉的纯度≥99.5%,其余金属粉末纯度≥99%,所有原料粉末粒度≥200目。将称得的原料粉末倒入不锈钢球磨罐中,机械合金化湿磨80~120h,其中球料比为20:1,控制剂为正庚烷。球磨结束后,在手套箱内抽真空去除正庚烷,得到由α/γ双相组成的高熵半硬磁合金粉末。该方法制备工艺简单、高效、产率高、无污染,制备的高熵合金粉末具有价格低廉、密度小、粒径分布均匀和矫顽力分布稳定的优点。

    一种金属铋纳米片的制备方法

    公开(公告)号:CN108372306A

    公开(公告)日:2018-08-07

    申请号:CN201810305413.9

    申请日:2018-04-08

    CPC classification number: B22F9/04 B22F9/02 B82Y40/00 C22B30/06 C22C1/02

    Abstract: 本发明公开了一种金属铋纳米片的制备方法,属于材料制备技术领域。该方法采用“合金化、水解去除合金元素、超声/电子束轰击处理”三步制备金属铋纳米片,具体包括如下步聚:选取熔点较低的金属铋粉末和金属氢化物(MHx)均匀混合,将混合均匀的产物加热至350℃以上脱氢,形成M-Bi合金;接着,将所得合金进行水解,合金中M与水迅速水解反应,而留下金属铋粉末悬浮液;最后将水解所得悬浮液超声5小时,或将悬浮液干燥物置于电子束下轰击,可得到分散的铋纳米。本发明制备过程简单,易规模生产,所得金属铋纳米片尺寸大小相当,厚度达纳米级别,在催化合成、重金属检测用电极、核辐射探测器中具有广阔的应用前景。

    一种多孔钙钛矿型氧化物电极材料的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN107895784A

    公开(公告)日:2018-04-10

    申请号:CN201711118671.8

    申请日:2017-11-14

    Abstract: 本发明公开了一种多孔钙钛矿型氧化物电极材料的制备方法及其应用,属于新材料、新能源技术领域。该制备方法具体采用苯乙烯自沉淀,硝酸盐注入,煅烧三步法获得多孔钙钛矿型氧化物材料,在制备过程中减少了杂质相和多种缺陷的存在,实现了产物高纯度、高结构稳定性。该氧化物电极材料具有微孔结构和较高的比表面积,能够有效缓解充放电循环过程中的体积膨胀和结构坍塌,进而提高比容量,改善循环性能。本发明制备方法工艺简易、原料成本廉价、环保、易规模制备;所制备的多孔钙钛矿型氧化物锂离子电极材料具有高比容量,良好循环稳定性,在移动电源领域极具潜在实用价值。

    双相含Mg高熵半硬磁合金粉体及其制备方法

    公开(公告)号:CN107661978A

    公开(公告)日:2018-02-06

    申请号:CN201710934581.X

    申请日:2017-10-10

    Abstract: 本发明公开了一种双相含Mg高熵半硬磁合金粉体及其制备方法,属于半硬磁材料领域。该半硬磁合金粉体的化学式为MgxTiAlFeNiCr(x=1.5~2.1)。按化学式分别称取金属粉末原料,其中Mg粉的纯度≥99.5%,其余金属粉末纯度≥99%,所有原料粉末粒度≥200目。将称得的原料粉末倒入不锈钢球磨罐中,机械合金化湿磨80~120h,其中球料比为20:1,控制剂为正庚烷。球磨结束后,在手套箱内抽真空去除正庚烷,得到由α/γ双相组成的高熵半硬磁合金粉末。该方法制备工艺简单、高效、产率高、无污染,制备的高熵合金粉末具有价格低廉、密度小、粒径分布均匀和矫顽力分布稳定的优点。

    一种氢化铝锂基复合储氢材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN105060245B

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201510460878.8

    申请日:2015-07-28

    Abstract: 本发明公开了一种氢化铝锂基复合储氢材料及其制备方法,属于储氢材料技术领域。该复合储氢材料是由氢化铝锂(或氢化铝锂与硼氢化锂的混合物)和20~30wt.%的工业固体废弃物(如粉煤灰或高炉矿渣粉)组成;其通过机械球磨氢化铝锂(或氢化铝锂与硼氢化锂的混合物)和工业固体废弃物混合粉末而获得。本发明利用工业固体废弃物来改善材料的储氢性能,原料来源广、成本低廉;所提供的氢化铝锂基复合储氢材料制备工艺简单,安全可靠,具有低的放氢温度和高的放氢量。

    一种低温合成镁-镍三元金属硼化物的方法

    公开(公告)号:CN104445241B

    公开(公告)日:2016-06-08

    申请号:CN201410611880.6

    申请日:2014-11-03

    Abstract: 本发明公开了一种低温合成镁-镍三元金属硼化物的方法,属于材料合成技术领域。该合成方法包括下述步骤:在真空或氩气气氛下,对卤化镁、镍及碱金属硼氢化物的混合粉末进行2~10h机械球磨处理;然后,在0.5~1atm氢背压下,将球磨产物加热到650~700℃,并保温1~2h后自然冷却;接着,将加热产物倒入蒸馏水中,过滤出固体悬浮和沉淀物后,再用蒸馏水清洗;最后,将水洗固体产物进行烘干,即可获得所述的镁-镍三元金属硼化物粉末。本发明的主要用途是镁-镍三元金属硼化物的高效合成,与现有技术相比,该方法合成温度低,工艺简单可靠,可有效克服合成过程中金属镁的损耗,硼化物成分易于控制,产物纯度较高。

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