一种稀土耐候钢中夹杂物的扫描电镜试样的制样方法

    公开(公告)号:CN113447509A

    公开(公告)日:2021-09-28

    申请号:CN202110875288.7

    申请日:2021-07-30

    Abstract: 本发明公开了一种稀土耐候钢中夹杂物的扫描电镜试样的制样方法,属于金属材料分析技术领域,解决现有稀土耐候钢中夹杂物的分析方法不全面的问题。包括制备电解试样;将电解试样预电解,再将电解试样置于电解装置中,电解1~2h;电解结束后,将电解试样表面未脱落的析出相粉末和胶囊中的析出相粉末用无水乙醇刷入烧杯中,将烧杯中的粉末分批倒入表面皿中,用强力磁铁分离析出相粉末中的M3C,反复分离干净后,用塑料吸管从表面皿的边缘吸取多余无水乙醇,表面皿上保留夹杂物和少量无水乙醇;用玻璃皿盖上使其自然晾干,用导电胶粘取夹杂物粉末,采用扫描电镜观察夹杂物。本发明的方法简单,能够收集到较多夹杂物,对夹杂物的扫描电镜能谱分析更准确。

    一种具有内加热装置的液态金属电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN108232336B

    公开(公告)日:2020-10-16

    申请号:CN201711467817.X

    申请日:2017-12-29

    Abstract: 本发明属于液态金属电池领域,涉及一种具有内加热装置的液态金属电池及其制备方法。该液态金属电池包括导电壳体、绝缘壳体、内加热装置、阴极电流导杆、阴极、阳极和电解质,阳极、电解质和阴极由下到上依次叠放在导电壳体内,阴极电流导杆由导电壳体的顶部插入电池阴极内,且阴极电流导杆与导电壳体之间绝缘;所述绝缘壳体设置在导电壳体的内侧壁上,用于防止阴极、电解质和阳极在侧面被导电壳体短路;所述内加热装置设置在电解质中;所述内加热装置包括多根竖直布置、紧密排列、且相互并联的电阻加热管。本发明的液态金属电池可以进行内部加热,调整电池内阻,有利于保温结构的设计。

    一种具有内加热装置的液态金属电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN108232336A

    公开(公告)日:2018-06-29

    申请号:CN201711467817.X

    申请日:2017-12-29

    Abstract: 本发明属于液态金属电池领域,涉及一种具有内加热装置的液态金属电池及其制备方法。该液态金属电池包括导电壳体、绝缘壳体、内加热装置、阴极电流导杆、阴极、阳极和电解质,阳极、电解质和阴极由下到上依次叠放在导电壳体内,阴极电流导杆由导电壳体的顶部插入电池阴极内,且阴极电流导杆与导电壳体之间绝缘;所述绝缘壳体设置在导电壳体的内侧壁上,用于防止阴极、电解质和阳极在侧面被导电壳体短路;所述内加热装置设置在电解质中;所述内加热装置包括多根竖直布置、紧密排列、且相互并联的电阻加热管。本发明的液态金属电池可以进行内部加热,调整电池内阻,有利于保温结构的设计。

    一种稀土耐候钢中夹杂物的扫描电镜试样的制样方法

    公开(公告)号:CN113447509B

    公开(公告)日:2022-09-16

    申请号:CN202110875288.7

    申请日:2021-07-30

    Abstract: 本发明公开了一种稀土耐候钢中夹杂物的扫描电镜试样的制样方法,属于金属材料分析技术领域,解决现有稀土耐候钢中夹杂物的分析方法不全面的问题。包括制备电解试样;将电解试样预电解,再将电解试样置于电解装置中,电解1~2h;电解结束后,将电解试样表面未脱落的析出相粉末和胶囊中的析出相粉末用无水乙醇刷入烧杯中,将烧杯中的粉末分批倒入表面皿中,用强力磁铁分离析出相粉末中的M3C,反复分离干净后,用塑料吸管从表面皿的边缘吸取多余无水乙醇,表面皿上保留夹杂物和少量无水乙醇;用玻璃皿盖上使其自然晾干,用导电胶粘取夹杂物粉末,采用扫描电镜观察夹杂物。本发明的方法简单,能够收集到较多夹杂物,对夹杂物的扫描电镜能谱分析更准确。

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