一种复合材料催化电极的制备方法

    公开(公告)号:CN112941558B

    公开(公告)日:2023-08-22

    申请号:CN202011609350.X

    申请日:2020-12-30

    Abstract: 本发明涉及一种复合材料催化电极的制备方法,将接近饱和的硫脲溶液缓慢倒入接近饱和的钼酸铵或钨酸铵溶液或两者的混合液中形成混合溶液A,再将金属粉末倒入混合溶液A并加入过量酒精,用水浴锅加热并持续搅拌;待混合体系中的溶液变浑浊时过滤,分别收集湿粉末和滤液;将湿粉末装入石英坩埚进行氩气保护煅烧,得到的干粉末放入模具施压成型,将得到的金属坯在氩气保护下热处理得到金属样品,将金属样品浸泡于滤液中,取出湿金属样品放入石英坩埚,再次在氩气保护下煅烧,得成品电极。本发明步骤简单、原料成本低,过程可控,所得成品电极兼具稳定的催化活性和良好的导电性,一定程度上可完成机械加工制成各种形状,并有望实现规模化生产。

    一种铝-钢复合材料及其制备方法
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114369786A

    公开(公告)日:2022-04-19

    申请号:CN202210033808.4

    申请日:2022-01-12

    Abstract: 本发明涉及一种铝‑钢复合材料及其制备方法,属于双金属液固复合铸造技术领域。本发明的铝‑钢复合材料的制备方法,包括以下步骤:在钢基材表面涂覆高熵合金涂层,然后在高熵合金涂层上复合铝层。本发明的铝‑钢复合材料的制备方法具有易于控制、成本较低,便于工业量产的优点。高熵合金具有缓慢扩散的特性,铝中各元素和钢中各元素在高熵合金中的扩散速率明显低于其在其他合金及纯金属中的扩散速率,高熵合金的高温抗氧化性也比钢好得多。在钢基材表面涂覆高熵合金层,可以抵制钢基材表面过早氧化,改善界面润湿性,抑制铝/钢金属间脆性化合物的生长而使界面化合物层变薄,促进铝/钢双金属界面的冶金结合,提高界面结合强度。

    一种基于人工智能的热加工数据处理系统及方法

    公开(公告)号:CN114363364A

    公开(公告)日:2022-04-15

    申请号:CN202210015479.0

    申请日:2022-01-07

    Abstract: 本发明公开一种基于人工智能的热加工数据处理系统,包括热加工检测模组,用于分别检测热量和温度,并将检测的数据进行分类,终端介入模组用于将检测信息传输至固定终端,并且在固定终端有线连接损坏时,自动切换,直接远程接入服务器,无线介入模组用于使用者通过移动终端实时查看热加工数据,一种基于人工智能的热加工数据处理系统的操作方法,包括:S1、S2和S3。本发明通过设置的热加工检测模组和终端介入模组的相互配合,实现在线的热加工数据处理,并且具备双重传输通路,在出现信息传输损坏时,直接切换,保证信息传输的准确性,通过设置的无线接入模块,方便操作者在户外工作时,及时对热加工数据进行处理和查看。

    一种氧化物陶瓷粒子增强Cu基复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN111996408B

    公开(公告)日:2021-11-09

    申请号:CN202010873930.3

    申请日:2020-08-27

    Abstract: 本发明涉及一种氧化物陶瓷粒子增强Cu基复合材料及其制备方法。本发明属于复合材料领域,以硝酸铝(或硝酸锆)、硝酸铜和偏钨酸铵为原料,分别配制成一定浓度溶液并混合均匀,采用旋风式喷雾干燥法制取复合粉末前驱体,经焙烧得到Al2O3‑WO3‑CuO混合粉末;再将Al2O3‑WO3‑CuO经高纯氢气还原后得到Al2O3掺杂铜钨复合粉末,将复合粉末直接经真空热压烧结制备出Al2O3陶瓷粒子增强Cu基复合材料,其中也可用ZrO2‑WO3‑CuO混合粉末以得到ZrO2,其效果与Al2O3效果相同。本发明工艺过程简单,所制备的Al2O3陶瓷粒子增强Cu基复合材料成分均匀,晶粒细小均匀,杂质含量极低,综合性能指标良好,可以用于受电、高温、磨损和腐蚀交互作用的苛刻工况,且适合大规模工业化生产,具有广阔工业应用前景。

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