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公开(公告)号:CN109536797A
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201811248006.5
申请日:2018-10-25
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明公开了一种高强度高塑性铸造Mg-Ni-Y合金及其制备方法,该合金由以下质量百分比的组分组成:1~5wt.%的Ni,1~10wt.%的Y,余量为Mg。本发明利用长周期有序相强化镁合金,制备的铸态Mg-Ni-Y合金室温力学性能可以达到:抗压强度430~490MPa,延伸率26~34%;本发明采用真空悬浮熔炼炉熔炼合金,直接浇铸成型,可降低熔炼过程中的夹杂物的产生,提高合金成分的均匀性,减少后续均匀化处理的过程,节约能源,提高生产效率。本发明与现有技术相比制备工艺更简单,合金强度和延伸率得到了提升,扩大了镁合金在汽车领域的应用范围。
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公开(公告)号:CN104907098B
公开(公告)日:2017-12-05
申请号:CN201510189680.0
申请日:2015-04-21
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明公开了一种金属多酸的钴基费托复合催化剂、其制备和评价方法,金属多酸包括含有Pd、Pt、Au、Ag、Rh、Ru或其组合的Keggin型,Dawson型和Anderson型杂多酸和Lindqvist型多酸同多酸;涉及钴基费托合成催化剂中,含5‑30重量%的氧化钴,70‑95重量%氧化物载体。本发明复合催化剂通过贵金属多酸与多孔钴基费托合成催化剂,通过水热合成法制得,制备方法易于操作,同时方便回收重复使用。
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公开(公告)号:CN105903931A
公开(公告)日:2016-08-31
申请号:CN201610287346.3
申请日:2016-05-04
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明公开了一种阵列式块体非晶合金的高通量制备装置及方法,本装置为阵列式高通量制备装置且包括进排气口等,将坩埚和冷却水水冷的铜模作为一个模块,将12?21个模块整合在一台装置中,共用一套电磁感应设备和水冷设备,利用电磁感应对各个坩埚中的合金进行加热熔化、熔体搅拌及熔体净化,待熔体制备完成后利用压差成型的方式将金属液注入冷却水水冷的铜模,同时制备出多个不同成分的非晶块体材料。本装置和技术可将非晶块体材料的制备效率提高10倍以上,同时大幅度降低了合金制备的分摊成本,特别适用于实验室进行非晶合金的研究。
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公开(公告)号:CN103588171B
公开(公告)日:2015-10-07
申请号:CN201310505525.6
申请日:2013-10-24
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明涉及一种实现Li-N-H(LiH+LiNH2)体系微波下快速放氢的方法,该方法采用在Li-N-H中添加质量百分比为5~35%LiBH4;将摩尔比为1:1的LiH和LiNH2粉末与质量分数为5~35%的LiBH4粉末在惰性气体的保护下球磨混合后,置于频率为2.45GHz多模场型微波炉中,在一定的功率下该材料能够快速升温放氢。本发明优点在于 LiBH4与LiNH2在球磨过程中生成固溶相(LiNH2)x(LiBH4)(1-x),该固溶相既作为催化相,又作为吸波相,且吸波性能优于LiBH4,从而实现Li-N-H体系在微波下快速升温放氢。
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公开(公告)号:CN103588171A
公开(公告)日:2014-02-19
申请号:CN201310505525.6
申请日:2013-10-24
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明涉及一种实现Li-N-H(LiH+LiNH2)体系微波下快速放氢的方法,该方法采用在Li-N-H中添加质量百分比为5~35%LiBH4;将摩尔比为1:1的LiH和LiNH2粉末与质量分数为5~35%的LiBH4粉末在惰性气体的保护下球磨混合后,置于频率为2.45GHz多模场型微波炉中,在一定的功率下该材料能够快速升温放氢。本发明优点在于LiBH4与LiNH2在球磨过程中生成固溶相(LiNH2)x(LiBH4)(1-x),该固溶相既作为催化相,又作为吸波相,且吸波性能优于LiBH4,从而实现Li-N-H体系在微波下快速升温放氢。
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公开(公告)号:CN101693973B
公开(公告)日:2012-03-28
申请号:CN200910196569.9
申请日:2009-09-27
Applicant: 上海大学
CPC classification number: Y02E60/327
Abstract: 本发明涉及一种微波烧结制备Nd-Mg-Ni储氢合金的方法及其装置,属金属功能材料储氢合金制备工艺技术领域。本发明方法主要包括以下步骤:按化学计量比称取钕粉,球形雾化镁粉和镍粉,三者的化学计量比为1.5∶17∶0.5;将上述三种原料进行混合,然后将混合粉末在压片机一定压力300~900MPa下进行压片。将压片样品放置于微波管式炉中,抽真空后通入纯度为99.999%的惰性气体进行保护,然后开启微波电源,将样品升温至580~700℃,保温10~65min,然后再降至室温,经烧结得Nd-Mg-Ni合金;再经活化过程,在300℃下和40MPa氢气压力下吸氢,最终得到储氢合金。本发明的方法制备Nd-Mg-Ni储氢合金具有较高的吸放氢性能。
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公开(公告)号:CN101429598B
公开(公告)日:2010-12-15
申请号:CN200810203955.1
申请日:2008-12-04
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明涉及一种制备La-Mg-Ni基AB3型贮氢合金的方法,属于功能金属合金材料和粉末冶金工艺技术领域。该方法主要步骤如下:首先采用熔盐法制备非化学计量比的中间合金La2Mg;然后在手套箱中将其机械粉碎后与Ni、Co或Cu粉中的一种或两种按AB3的组成比例混合,采用预球磨工艺将所述原料混合均匀;混合好的原料粉经200~500MPa压力压成Φ15mm×(3~5)mm的圆饼;然后在0.5MPa氩气气氛下进行烧结,烧结工艺参数为:加热速率10~30℃/min,烧结温度为610~850℃,保温2~4h,随后随炉缓慢降至室温,即可得La-Mg-Ni基AB3型贮氢合金。本发明方法制得的贮氢合金具有活性高、成分均匀、电化学容量高、动力学性能好等优点。
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公开(公告)号:CN101457276B
公开(公告)日:2010-11-17
申请号:CN200910044809.3
申请日:2009-01-04
Applicant: 上海大学
IPC: C21C7/06
CPC classification number: Y02P10/138
Abstract: 本发明涉及一种可调节阳极氧分压的熔渣无污染脱氧方法及装置,属于冶金精炼工艺技术领域。本发明方法通过利用其专用装置来进行钢液或金属液的脱氧净化。本发明方法以熔渣作为电解质,以插入熔渣的脱气空腔电极为阳极,以钢液或金属液为阴极;所述的脱气电极带有电极空腔并通过导管与真空真空室连通;由外加直流电源施加直流脉冲电压,在钢液或金属液和熔渣氧极之间形成电场,通过控制直流电源的电流值和电压值,以及熔渣的成分来控制氧离子在熔渣体系中的传导及溶解氧在钢液中的传质。通过控制电极空腔的氧分压,使氧气从熔渣向电极空腔扩散,并通过抽气系统排出。
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公开(公告)号:CN101745404A
公开(公告)日:2010-06-23
申请号:CN200910200540.3
申请日:2009-12-22
Applicant: 上海大学
IPC: B01J23/889 , C01B3/16
CPC classification number: Y02P20/52
Abstract: 本发明涉及一种用于水煤气高温变换的多元金属复合氧化物催化剂及其制备方法。属水煤气变换工艺及催化剂技术领域。本发明的特点是:采用γ-Al2O3为催化剂载体,其占重量百分比为70~80%;采用活性组分为CuO 7~9%;MnO2 6~8%;K2O 4~6%,另外加有活性助剂0~10%;活性助剂为CeO2、NiO或Y2O3,选择其中的任一种或两种。本发明方法采用等体积两步浸渍法,主要是将载体γ-Al2O3先等体积浸渍于多元金属硝酸盐溶液中,使干燥后再在马弗炉内400℃下焙烧4小时;然后再等体积浸渍于KOH溶液中,使干燥、过筛,最终制得多元金属复合氧化物催化剂。本发明催化剂适用于富氢气氛下水煤气变换反应;在富氢气氛(VH2=72vol%)中,在400℃、汽气比为0.25的条件下CO转化率达到82%。
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公开(公告)号:CN101234415B
公开(公告)日:2010-06-02
申请号:CN200810034122.7
申请日:2008-02-29
Applicant: 上海大学
IPC: B22D11/103
Abstract: 本发明涉及一种薄带连铸用双段结构稳流布流装置,属双辊薄带连铸工艺技术领域。本发明装置主要包括有布流器1、分配器2、稳流室8;布流器1为上下两段结构形式,器上部为一梯形腔体,下部为一“V”形腔体,两部分连成一体;上部梯形腔体中间位置设置有“U”字形稳流室8,其两侧侧墙上开有多个溢流孔;在稳流室8底部两边设置有挡墙4,其中间位置各设有一排溢流孔;布流器1的下部“V”形腔体的下端两侧侧壁上开设有两排圆孔,在其两端部也开设有圆孔。采用分配器2下端开口的钢液先流入稳流室8内,往两侧侧墙的溢流孔向外溢出流入布流器1的上部梯形腔体内,达一定高度后通过挡墙4的溢流孔向内侧溢流进入布流器1的下部“V”形腔体内,再往其两侧的圆孔和两端的圆孔流入熔池内,进行双辊铸轧成型操作。
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