基于低温等离子体制备高度有序银纳米链结构的方法

    公开(公告)号:CN111185590A

    公开(公告)日:2020-05-22

    申请号:CN202010024256.1

    申请日:2020-01-10

    摘要: 本发明属于新型光波导制备技术领域,具体为基于低温等离子体制备高度有序银纳米链结构的方法包括a.清洗硅片、b.配制一维银纳米线悬浊液、c.铺展、d.干燥步骤与现有技术不同的是,还包括:e.低温等离子体轰击:采用国产CVD管式炉,同时搭载250W射频电源,射频频率13.56 MHZ,将样品置于管式炉内,Ar气氛压强0.2Pa条件下启辉,射频功率60W~150W,处理时间3~5min,轰击过程中保证一维银纳米线的“准液态”温度低于其熔,得到高度有序银纳米链。本发明专利用简单的射频低温等离子体放电的手段,无特殊条件要求、操作容易、设备要求简单,因此特别适合商业化大规模生产。

    基于低温等离子体制备高度有序银纳米链结构的方法

    公开(公告)号:CN111185590B

    公开(公告)日:2022-02-01

    申请号:CN202010024256.1

    申请日:2020-01-10

    摘要: 本发明属于新型光波导制备技术领域,具体为基于低温等离子体制备高度有序银纳米链结构的方法包括a.清洗硅片、b.配制一维银纳米线悬浊液、c.铺展、d.干燥步骤与现有技术不同的是,还包括:e.低温等离子体轰击:采用国产CVD管式炉,同时搭载250W射频电源,射频频率13.56 MHZ,将样品置于管式炉内,Ar气氛压强0.2Pa条件下启辉,射频功率60W~150W,处理时间3~5min,轰击过程中保证一维银纳米线的“准液态”温度低于其熔,得到高度有序银纳米链。本发明专利用简单的射频低温等离子体放电的手段,无特殊条件要求、操作容易、设备要求简单,因此特别适合商业化大规模生产。

    一种耐热高强Al-Li-Cu-Ce合金板材的制备方法

    公开(公告)号:CN112609096B

    公开(公告)日:2021-08-13

    申请号:CN202011465727.9

    申请日:2020-12-14

    摘要: 本发明涉及一种耐热高强Al‑Li‑Cu‑Ce合金板材的制备方法,本发明通过Ce的微合金化和其制备过程的全流程的工艺有效控制,提高了Al‑Li‑Cu合金的耐热性能(热暴露和高温拉伸),实现耐热高强Al‑Li‑Cu‑Ce合金板材的制备。一方面,通过提高合金中的Cu/Li和时效前预变形的协同作用增加合金中具有耐热潜质的T1(Al2CuLi)相的析出比例,同时微量Ce的添加可以通过抑制合金中主元素Cu扩散的方式有效抑制T1(Al2CuLi)相的粗化和含Ce金属间化合物的细化,极大地提高了该合金的热稳定性和高温变形均匀性。设备要求简单,可重复性强,适合大规模商业化生产,可作为航空航天领域用新型飞行器耐热结构件材料,具有现实的应用价值。

    一种高合金化Al-Zn-Mg-Cu-Ce合金的单级均匀化热处理方法

    公开(公告)号:CN112695235A

    公开(公告)日:2021-04-23

    申请号:CN202011367614.5

    申请日:2020-11-30

    摘要: 本发明公开了一种高合金化Al‑Zn‑Mg‑Cu‑Ce合金的单级均匀化热处理方法,涉及有色金属合金领域。利用真空气氛炉对高合金化Al‑Zn‑Mg‑Cu‑Ce合金在均匀化热处理过程中微观组织的有效调控功效。如凝固相T(AlZnMgCu)相的充分溶解并转化为耐高温相Al2CuMg,同时促进了亚微米级相Al8Cu4Ce相的形成;耐高温相Al8Cu4Ce和Al2CuMg相粒子为合金在后续的热加工过程中发生粒子促进形核的动态再结晶过程提供了可能,以此保证合金在热加工过程中的动态软化。本方法为高合金化该合金结构材料后续热加工提供了有效技术手段,为相关材料开发及产业化应用提供了新思路。由于方法对设备要求简单、操作容易、大范围、可控性好,具有很好的重现性,而且成本大大降低。因此特别适合商业化大规模生产。

    一种耐热高强Al-Li-Cu-Ce合金板材的制备方法

    公开(公告)号:CN112609096A

    公开(公告)日:2021-04-06

    申请号:CN202011465727.9

    申请日:2020-12-14

    摘要: 本发明涉及一种耐热高强Al‑Li‑Cu‑Ce合金板材的制备方法,本发明通过Ce的微合金化和其制备过程的全流程的工艺有效控制,提高了Al‑Li‑Cu合金的耐热性能(热暴露和高温拉伸),实现耐热高强Al‑Li‑Cu‑Ce合金板材的制备。一方面,通过提高合金中的Cu/Li和时效前预变形的协同作用增加合金中具有耐热潜质的T1(Al2CuLi)相的析出比例,同时微量Ce的添加可以通过抑制合金中主元素Cu扩散的方式有效抑制T1(Al2CuLi)相的粗化和含Ce金属间化合物的细化,极大地提高了该合金的热稳定性和高温变形均匀性。设备要求简单,可重复性强,适合大规模商业化生产,可作为航空航天领域用新型飞行器耐热结构件材料,具有现实的应用价值。