提高TiAl-Nb合金耐液锌腐蚀性能的预处理方法

    公开(公告)号:CN102352504A

    公开(公告)日:2012-02-15

    申请号:CN201110303052.2

    申请日:2011-10-10

    Abstract: 本发明提供了一种提高TiAl-Nb合金耐液锌腐蚀性能的预处理方法,属于金属间化合物技术领域。其特征是:对TiAl-Nb合金进行特别的石英封管,然后在900°C~1050°C温度下保温12~20小时,从而提高合金的耐液锌腐蚀性能,对石英封管的操作包括SiO2或TiO2高温下稳定的氧化物粉末包裹合金样品和抽真空两部分。包裹合金样品的粉末粒度为60~100目,纯度99%以上,在封管之前先将粉末在900~1100°C进行8~24小时的灼烧除气处理。石英管的真空度为1×10-3Pa~2×10-3Pa。本发明的方法无需使用其它材料制备涂层,工艺简单,提升效果显著,对于TiAl-Nb合金在热浸镀锌锌锅部件中的应用有特别重要的作用。

    一种溶液燃烧合成锂离子电池正极材料的方法

    公开(公告)号:CN1564345A

    公开(公告)日:2005-01-12

    申请号:CN200410029678.9

    申请日:2004-03-31

    CPC classification number: H01M4/525 H01M4/505 H01M10/0525

    Abstract: 一种溶液燃烧合成锂离子电池正极材料的方法,涉及能源功能材料的制备,特别涉及到锂离子电池正极材料的制备。本发明以硝酸盐作氧化剂,有机羧酸作为燃料,按硝酸锂∶硝酸盐M(NO3)2∶有机羧酸的摩尔比为1.0~1.2∶1∶0.5~2.5称取相应量的硝酸盐和有机羧酸,配制硝酸盐和有机羧酸的混合水溶液,经过溶液的燃烧反应,不仅能够制备出各金属离子达到原子级混合均匀,粒度超细化的LiMO2(M=Co1-xNix、Co1-xMnx)锂离子电池正极活性粉体材料,而且可以降低保温温度,减少保温时间,节约能源。

    一种在线控制结晶器窄面锥度的方法

    公开(公告)号:CN1254330C

    公开(公告)日:2006-05-03

    申请号:CN200410006368.5

    申请日:2004-03-01

    Abstract: 本发明在于提供一种在线控制结晶器窄面锥度的方法,通过测量结晶器窄边热流和宽面热流的比值来判定结晶器锥度是否合适。结晶器的窄边锥度可以由下式求得:ε=(l1-l2)/l1结晶器平均热流可以通过下列公式求得:qa=(ρwcwQw(Toul-Tin))/Fm。由上式可知,在冷却水密度、比热和流量知道的情况下,可以分别通过测量结晶器窄边和宽面冷却水出口和入口处的温度来计算得到结晶器窄边和宽面热流,然后可以计算得到结晶器窄面热流与宽面热流的比值。本发明的优点在于:有效地改善了铸坯表面质量,中碳亚包晶钢表面纵裂纹的发生率由13%降为1%。

    提高TiAl-Nb合金耐液锌腐蚀性能的预处理方法

    公开(公告)号:CN102352504B

    公开(公告)日:2013-05-22

    申请号:CN201110303052.2

    申请日:2011-10-10

    Abstract: 本发明提供了一种提高TiAl-Nb合金耐液锌腐蚀性能的预处理方法,属于金属间化合物技术领域。其特征是:对TiAl-Nb合金进行特别的石英封管,然后在900°C~1050°C温度下保温12~20小时,从而提高合金的耐液锌腐蚀性能,对石英封管的操作包括SiO2或TiO2高温下稳定的氧化物粉末包裹合金样品和抽真空两部分。包裹合金样品的粉末粒度为60~100目,纯度99%以上,在封管之前先将粉末在900~1100°C进行8~24小时的灼烧除气处理。石英管的真空度为1×10-3Pa~2×10-3Pa。本发明的方法无需使用其它材料制备涂层,工艺简单,提升效果显著,对于TiAl-Nb合金在热浸镀锌锌锅部件中的应用有特别重要的作用。

    一种在线控制结晶器内钢液流动的技术

    公开(公告)号:CN1559723A

    公开(公告)日:2005-01-05

    申请号:CN200410006369.X

    申请日:2004-03-01

    Abstract: 本发明提供了一种在线控制结晶器内钢液流动的技术,包括结晶器内钢液流场、F数数据库以及在线控制结晶器内钢液流场系统。首先采用大型计算流体力学软件CFX模拟计算各种工艺条件下结晶器内钢液的流场并获得了计算F数所必须的参数。然后根据F数的计算公式:得到不同工艺参数组合下的F数。模拟计算过程中采用了排列组合的实验方法,建立了一个涵盖流场和F数的数据库。最后,采用Delphi语言开发了结晶器内钢液流场的在线控制系统。本发明的优点在于:显著减少了卷渣、夹渣、表面纵裂纹、凹陷等缺陷的形成,提高了铸坯质量。

    一种在线控制结晶器内钢液流动的方法

    公开(公告)号:CN100408228C

    公开(公告)日:2008-08-06

    申请号:CN200410006369.X

    申请日:2004-03-01

    Abstract: 本发明提供了一种在线控制结晶器内钢液流动的技术,包括结晶器内钢液流场、F数数据库以及在线控制结晶器内钢液流场系统。首先采用大型计算流体力学软件CFX模拟计算各种工艺条件下结晶器内钢液的流场并获得了计算F数所必须的参数。然后根据F数的计算公式:F=pQV(1-sinθ)/4D得到不同工艺参数组合下的F数。模拟计算过程中采用了排列组合的实验方法,建立了一个涵盖流场和F数的数据库。最后,采用Delphi语言开发了结晶器内钢液流场的在线控制系统。本发明的优点在于:显著减少了卷渣、夹渣、表面纵裂纹、凹陷等缺陷的形成,提高了铸坯质量。

    一种溶液燃烧合成锂离子电池正极材料的方法

    公开(公告)号:CN1288774C

    公开(公告)日:2006-12-06

    申请号:CN200410029678.9

    申请日:2004-03-31

    CPC classification number: H01M4/525 H01M4/505 H01M10/0525

    Abstract: 一种溶液燃烧合成锂离子电池正极材料的方法,涉及能源功能材料的制备,特别涉及到锂离子电池正极材料的制备。本发明以硝酸盐作氧化剂,有机羧酸作为燃料,按硝酸锂∶硝酸盐M(NO3)2∶有机羧酸的摩尔比为1.0~1.2∶1∶0.5~2.5称取相应量的硝酸盐和有机羧酸,配制硝酸盐和有机羧酸的混合水溶液,经过溶液的燃烧反应,不仅能够制备出各金属离子达到原子级混合均匀,粒度超细化的LiMO2(M=Co1-xNix、Co1-xMnx)锂离子电池正极活性粉体材料,而且可以降低保温温度,减少保温时间,节约能源。

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