一种镁空气电池负极材料Mg-Bi-Ca-In合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN111916766B

    公开(公告)日:2022-09-02

    申请号:CN202010584605.5

    申请日:2020-06-24

    摘要: 本发明公开了一种镁空气电池负极材料Mg‑Bi‑Ca‑In合金及其制备方法,属于镁空气电池电极材料技术领域。所述合金包括如下重量百分比的组份:Mg:96.4~98.0wt.%,Bi:1.8~2.2wt.%,Ca:0.1~0.7 wt.%,In:0.1~0.7 wt.%,在Ar+N2保护气氛下,采用坩埚电阻炉进行熔炼获得铸态坯料,铸态坯料经过机械加工后直接挤压处理。该挤压态合金具有弥散分布的微纳第二相以及微米级细晶组织。本发明的Mg‑Bi‑Ca‑In负极材料具有良好的放电性能和较高的阳极效率,解决了负极材料自腐蚀速率快、电化学活性低以及电池阳极效率低等问题。

    一种可降解生物医用Mg-Bi-Zn-Ca合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN109778035B

    公开(公告)日:2021-01-15

    申请号:CN201910004559.4

    申请日:2019-01-03

    摘要: 一种可降解生物医用Mg‑Bi‑Zn‑Ca合金及其制备方法,属于镁合金材料技术领域,可解决镁合金存在腐蚀速率过快及腐蚀不均匀等不足,包括如下重量百分比的组份:Mg:96.4~98.8wt.%,Bi:0.4~1.2wt.%,Zn:0.4~1.2 wt.%,Ca:0.4~1.2 wt.%,在N2+CO2保护气氛下,采用电阻炉熔炼获得坯料,对铸造所得的坯料经过机械加工制得挤压坯料后直接进行挤压变形。该挤压镁合金具有弥散分布的纳米级增强相以及微米级细晶组织,平均再结晶晶粒尺寸为9.5~10.5μm。本发明的Mg‑Bi‑Zn‑Ca合金具有良好的均匀腐蚀性和力学性能。

    一种可降解生物医用Mg-Bi-Zn-Ca合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN109778035A

    公开(公告)日:2019-05-21

    申请号:CN201910004559.4

    申请日:2019-01-03

    摘要: 一种可降解生物医用Mg-Bi-Zn-Ca合金及其制备方法,属于镁合金材料技术领域,可解决镁合金存在腐蚀速率过快及腐蚀不均匀等不足,包括如下重量百分比的组份:Mg:96.4~98.8wt.%,Bi:0.4~1.2wt.%,Zn:0.4~1.2 wt.%,Ca:0.4~1.2 wt.%,在N2+CO2保护气氛下,采用电阻炉熔炼获得坯料,对铸造所得的坯料经过机械加工制得挤压坯料后直接进行挤压变形。该挤压镁合金具有弥散分布的纳米级增强相以及微米级细晶组织,平均再结晶晶粒尺寸为9.5~10.5μm。本发明的Mg-Bi-Zn-Ca合金具有良好的均匀腐蚀性和力学性能。

    一种镁空气电池负极材料Mg-Bi-Ca-In合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN111916766A

    公开(公告)日:2020-11-10

    申请号:CN202010584605.5

    申请日:2020-06-24

    摘要: 本发明公开了一种镁空气电池负极材料Mg-Bi-Ca-In合金及其制备方法,属于镁空气电池电极材料技术领域。所述合金包括如下重量百分比的组份:Mg:96.4~98.0wt.%,Bi:1.8~2.2wt.%,Ca:0.1~0.7 wt.%,In:0.1~0.7 wt.%,在Ar+N2保护气氛下,采用坩埚电阻炉进行熔炼获得铸态坯料,铸态坯料经过机械加工后直接挤压处理。该挤压态合金具有弥散分布的微纳第二相以及微米级细晶组织。本发明的Mg-Bi-Ca-In负极材料具有良好的放电性能和较高的阳极效率,解决了负极材料自腐蚀速率快、电化学活性低以及电池阳极效率低等问题。