改性硼化镁超导线材及其生产和应用

    公开(公告)号:CN117038198A

    公开(公告)日:2023-11-10

    申请号:CN202310671918.8

    申请日:2023-06-07

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 改性硼化镁超导线材及其生产和应用。超导线材的生产方法包括:将Mg粉、B粉和金刚石C粉置于真空球磨罐中球磨均匀为混合粉末;再将混合粉末填充并压实在Fe管中后封闭两端;多道次拉拔封闭两端的Fe管直至形成直径为1~3mm的线材,拉拔过程中进行至少一次退火热处理;将所得线材在保护气氛下进行高温烧结;以及将烧结后的线材冷却至室温即得MgB2超导线材。本发明通过添加金刚石C粉制备预混粉末,增加了MgB2的晶粒连接/延展性,降低了其临界转变温度,从而使其更适合液氢工作环境;通过选择使用Fe套管和多道次拉拔工艺而显著提高了线材的融合度和芯丝的致密度。

    无氰光亮镀银溶液及电镀方法

    公开(公告)号:CN114214679B

    公开(公告)日:2023-07-21

    申请号:CN202210015280.8

    申请日:2022-01-07

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 无氰光亮镀银溶液及电镀方法。电镀银溶液包括:10‑30g/L硝酸银;10‑80g/L 2,4‑咪唑啉二酮;40‑100g/L 5,5‑二甲基乙内酰脲;40‑100g/L碳酸钾;以及0.3‑2g/L聚乙二醇。本发明利用特别设计的无氰镀银溶液,并采用脉冲电流,从而在铜基底尤其是紫铜基底上获得了结合力及镀层表面性能均为优异的银镀层。

    一种钢基体表面超疏水膜的制备方法

    公开(公告)号:CN110359044B

    公开(公告)日:2021-08-24

    申请号:CN201910748264.8

    申请日:2019-08-14

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种钢基体表面超疏水膜的制备方法。该方法步骤为:打磨钢基体和除油预处理,除去钢基体表面的油污和氧化物至表面光滑;将处理干净后的钢基体浸泡在三氟化铁溶液中,结合化学刻蚀和电化学刻蚀得到粗糙钢基体表面;将刻蚀后的钢基体浸泡在硬脂酸、全氟辛基三甲氧基硅烷乙醇溶液中修饰一段时间,恒温干燥后,再用改性的超疏水纳米二氧化硅溶液喷到钢基体表面,热处理后得到超疏水的复合膜。本发明工艺简单、环保、安全可靠,疏水涂层的疏水性能高,还具备吸附性强,耐磨性能好,耐腐蚀性能强等特点,适用于大规模工业生产。

    高析氧电位二氧化锡电极

    公开(公告)号:CN112919588A

    公开(公告)日:2021-06-08

    申请号:CN202110101040.5

    申请日:2021-01-26

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 高析氧电位二氧化锡电极,其制备方法包括:将SbCl3、SnCl4·5H2O、Ce(NO3)3·6H2O、C6H8O7·H2O以及碳纳米管(CNT)分别加入C2H6O2中得到混合溶液;在加热混合溶液直至得到透明凝胶;使用所得凝胶对钛网进行涂覆处理后得到前驱体;将前驱体干燥后进行煅烧处理得到电极负载体;对电极负载体进行保温处理后得到成品电极。本发明采用低成本的溶胶‑凝胶法制备了具有高析氧电位的Ti/SnO2‑Sb‑Ce‑CNT电极,此电极具有更大的比表面积和更多的活性位点,在电化学氧化过程中可以产生更多的·OH,从而使电极的催化氧化能力和电流效率大大提高。

    环保型不锈钢工件钝化工艺

    公开(公告)号:CN109468629B

    公开(公告)日:2020-12-22

    申请号:CN201811579812.0

    申请日:2018-12-24

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 环保型不锈钢工件钝化工艺,包括:将工件浸入常温弱碱性除油除脂剂中进行超声清洗,然后将工件取出后用去离子水冲洗并烘干备用;接下来分别用粗砂纸和细砂纸依次打磨工件表面;然后将工件浸入常温弱酸性除锈剂中进行超声清洗;接下来将工件浸入弱碱液以中和工件表面残留的弱酸性除锈剂,然后取出工件并用去离子水冲洗后烘干备用;配置环保钝化液;加热钝化液到45~55℃并浸入工件20‑30min;接下来对工件进行水洗以去除表面残留的钝化剂;最后对工件进行干燥处理。根据本发明的工艺可制得结构致密,表面平整的钝化膜,有效抑制和减缓了不锈钢的腐蚀,显著降低其自腐蚀电流,极大提升了不锈钢防锈、防腐能力,延长使用寿命,且对环境无污染。

    具有极高负载量的高放热量Al/CuO 3D核壳阵列结构铝热剂

    公开(公告)号:CN109295418B

    公开(公告)日:2020-09-25

    申请号:CN201811176444.5

    申请日:2018-10-10

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 具有极高负载量的高放热量Al/CuO 3D核壳阵列结构铝热剂。该铝热剂的制备方法包括:将制备好的泡沫铜片放入化学清洗液中清洗后得到除去有机物层和氧化层的、外观呈黄铜色的泡沫铜;然后将得到的泡沫铜迅速放在一定浓度的氢氧化钾溶液中阳极氧化获得氢氧化铜阵列。冲洗烘干后,在管式炉内程序升温得到氧化铜三维阵列结构;最后通过磁控溅射沉积方式在氧化铜三维阵列表面沉积Al以形成Al/CuO纳米3D核壳阵列结构铝热剂。与普通Al/CuO铝热剂相比,本发明的铝热剂具有氧化剂/燃料复合均匀、阵列负载密度更高、无裂纹、附着力强、放热性能优良等优点。

    空心Mg/MnO2超级含能材料的制备

    公开(公告)号:CN109706508A

    公开(公告)日:2019-05-03

    申请号:CN201910186770.2

    申请日:2019-03-13

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 空心Mg/MnO2超级含能材料的制备,包括水热合成法制备得到新型MnO2多孔空心微球,而后通过电泳沉积得到MnO2薄膜,并通过真空蒸镀法进行镁膜的复合沉积,最终实现空心Mg/MnO2超级含能材料的制备和设计。本发明巧妙设计出结构新颖的含能薄膜,此外,通过热分析、起爆测试等发现其放热量高达5.2MJ/Kg,燃烧程度剧烈,优势明显。此外,该工艺不受金属基底的限制,适用于复杂结构,能与MEMS器件良好的结合起来,有利于开发新一代的含能器件。

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