-
公开(公告)号:CN118880111A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202410941146.X
申请日:2024-07-15
Applicant: 钢铁研究总院有限公司
Abstract: 本发明涉及一种易活化的Ti‑Fe‑Gd‑Mn‑Zr‑Zn‑V基储氢合金及其制备方法,属于储氢合金材料技术领域,解决了现有技术中Ti‑Fe基储氢合金活化难度高、活化周期长、吸放氢动力学性能不佳等问题中的至少一个。本发明提供了一种Ti‑Fe‑Gd‑Mn‑Zr‑Zn‑V基储氢合金,所述储氢合金化学式为Ti1.1Fe0.85Gd0.05Mn0.35‑x‑y‑zZrxZnyVz,式中x,y,z为原子比,0.05≤x<0.15,0.02≤y≤0.08,0.05≤z≤0.1。本发明所提供的Ti‑Fe‑Gd‑Mn‑Zr‑Zn‑V基储氢合金,通过成分设计和制备工艺改进的方式,获得了良好的活化性能和吸放氢性能,在30℃、3MPa条件下可一次完成活化,吸氢平台压≥0.39MPa,放氢平台压≥0.28MPa。
-
公开(公告)号:CN117821825A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202311762330.X
申请日:2023-12-20
Applicant: 钢铁研究总院有限公司
Abstract: 本发明涉及一种Ti‑Fe‑RE‑Mn‑Zr‑Bi基储氢合金及其制备方法,属于储氢合金材料技术领域,解决了现有技术中传统TiFe储氢合金活化条件高、活化周期长、吸放氢性能不佳的问题之一。本发明公开了一种Ti‑Fe‑RE‑Mn‑Zr‑Bi基储氢合金,所述合金具体组成为Ti1.15‑x‑yYxPryFe0.75Mn0.35‑z‑mZrzBim,其中x、y、z、m为原子比,0.01≤x≤0.04,0.01≤y≤0.04,0.05≤z≤0.20,0.01≤m≤0.04。本发明提供的Ti‑Fe‑RE‑Mn‑Zr‑Bi基储氢合金具有良好的活化性能和吸放氢性能,且活化后长时间暴露在空气中仍能保持活化性能,能够作为固态储氢材料广泛应用于氢燃料电池等场景。
-
公开(公告)号:CN116221312A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202310062970.3
申请日:2023-01-16
Applicant: 钢铁研究总院有限公司
Abstract: 本发明涉及一种基于磁致伸缩材料的阻尼精确调控方法及装置。该调控方法包括如下步骤:S1、制备磁致伸缩材料合金棒,所述磁致伸缩材料为铁磁型阻尼合金,通过定向凝固和高温热处理工艺制备获得特定取向及组织结构,使得该合金棒具有高磁致伸缩、高阻尼性能;S2、阻尼调控:将上述磁致伸缩材料合金棒置于一外磁场中,通过控制施加于合金棒上的外磁场的强弱实现其阻尼的精确调控,在磁场作用下阻尼峰值在20×10‑3~210×10‑3范围内可以实现阻尼的精确调控;本发明可用于可控阻尼器件的设计开发。
-
公开(公告)号:CN115355236A
公开(公告)日:2022-11-18
申请号:CN202210796659.7
申请日:2022-07-06
Applicant: 钢铁研究总院有限公司
Abstract: 本发明涉及机械运动装置技术领域,涉及一种大扭矩扭转作动机构及其制造方法。所述大扭矩作动机构包括扭转轴芯和固定组件,所述扭转轴芯为多个叠层布置的扭片或多个相互并联的扭杆;所述固定组件为扭片固定端头或扭杆固定端头,用于固定扭片或扭杆的两端;所述扭转轴芯的材质为马氏体沉淀硬化超高强度弹性合金;所述固定组件的材质为高强度不锈钢或高强度钢。本发明得到的大扭矩扭转作动机构,有效实现了长寿命大扭矩往复运动机构的性能稳定性和大角度转动,为可维护性扭转运动装置的稳定使用提供技术支撑。
-
公开(公告)号:CN113862536B
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202111077460.0
申请日:2021-09-14
Applicant: 钢铁研究总院
Abstract: 本发明涉及一种高性能高容量Mg‑Al‑Y基储氢材料的制备方法,该方法是在惰性气氛下用中频感应熔炼炉对原料进行加热熔化,浇注成型,将铸锭粉化破碎成200‑300目的粉末,混合负载过渡金属的多孔碳基催化剂Tm@C和金属氟化物进行高能球磨,得到以下成分组成的储氢材料:MgxAlyYz+a%Tm@C+b%金属氟化物,其中:MgxAlyYz为Mg‑Al‑Y贮氢合金,x、y、z为原子比,其中x+y+z=100,5≤y≤15,5≤z≤10,a、b为以Mg‑Al‑Y贮氢合金粉末质量为基数添加Tm@C和金属氟化物的质量百分比,a、b为3~5。本发明通过添加多孔碳基催化剂和金属氟化物,制得的储氢材料脱氢动力学性能有大幅度的提高,脱氢温度显著降低。
-
公开(公告)号:CN111876798B
公开(公告)日:2021-08-03
申请号:CN202010833248.1
申请日:2020-08-18
Applicant: 浙江英洛华磁业有限公司 , 钢铁研究总院
IPC: C25D3/16
Abstract: 本发明公开了一种高耐蚀光亮电镀镍镀液及其制备方法和使用方法,属于电镀镍技术领域,解决了现有技术中以硫酸镍为主的镀液光亮镀镍耐蚀性差的问题。镀液的组成包括硫酸镍200~300g/L、氯化镍30~50g/L、硼酸30~50g/L、十二烷基苯磺酸钠0.006~0.10g/L、丁醚嗡盐(MOSS)5~70mg/L和苯亚磺酸钠0.01~0.2g/L,溶剂为水。制备方法包括如下步骤:按照高耐蚀光亮电镀镍液中各组分浓度称量各组分;将各组分混合,得到高耐蚀光亮电镀镍镀液。使用方法包括如下步骤:对基体材料进行前处理;加热高耐蚀光亮电镀镍镀液;将基体材料放入高耐蚀光亮电镀镍镀液中进行镀镍;得到具有镀镍层的基体材料。本发明的镀液及其制备方法和使用方法能够有效改善镀镍层的光亮性和耐蚀性。
-
公开(公告)号:CN111057820B
公开(公告)日:2021-01-01
申请号:CN201911198177.6
申请日:2019-11-29
Applicant: 钢铁研究总院
Abstract: 本发明提供一种改善铁基非晶合金铁芯综合性能的高效退火方法。该方法通过油浴的方式在100~200℃下对铁基非晶合金铁芯保温20~90分钟,进行低温退火;低温退火结束后,将热处理油导出退火炉,再将温度升到300~400℃保温20~90分钟,进行高温退火。本发明利用热处理油的高效热传导作用,可以缩短或消除升温过程,使铁芯内部温度迅速均匀化,可有效提高铁基非晶合金热处理效率,在改善材料磁性能的同时不降低材料的力学性能,从而获得具有优异综合性能的铁基非晶合金铁芯;同时热处理油可循环使用减少了加热时间和能源消耗。
-
公开(公告)号:CN111892014A
公开(公告)日:2020-11-06
申请号:CN202010749453.X
申请日:2020-07-30
Applicant: 钢铁研究总院
Abstract: 本发明属于微型器件真空封装技术领域,涉及一种吸气薄膜及其制备方法。所述吸气薄膜为吸氢薄膜;所述吸气薄膜包括生长在基体1上的金属过渡层2以及生长在所述金属过渡层2上的吸气薄膜层3;所述金属过渡层2为Cr或Fe金属薄膜,所述吸气薄膜层3的化学组成为TixFe,其中,x表示元素的原子百分比,1≤x≤2。根据本发明的吸气薄膜具有低激活温度、优异的机械性能、与衬底结合力强以及良好的抗温度冲击性:TixFe吸气薄膜的激活温度小于300℃,薄膜杨氏模量约为110-140GPa,硬度约为4-6GPa。
-
公开(公告)号:CN109546171A
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201811450579.6
申请日:2018-11-30
Applicant: 钢铁研究总院
Abstract: 本发明涉及一种燃料电池用高性能PdPtPb纳米片催化剂及其制备方法,属于电化学和新能源领域。本发明采用乙酰丙酮钯,或者乙酰丙酮钯和乙酰丙酮铂作为反应前驱体,乙酰丙酮铅作为形状导向剂,抗坏血酸作为还原剂,1-十八烯和油胺作为反应溶剂,XC-72、科琴黑、石墨烯或有序介孔碳作为碳载体,通过反应釜法在160~200℃下加热4~8小时,得到具有二维结构的PdPtPb纳米片。本发明制备的燃料电池用高性能碳载型PdPtPb纳米片催化剂具有较好的分散性、较高的催化活性分散性和稳定性,且制备方法简单,容易控制。
-
公开(公告)号:CN106756361B
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201611120717.5
申请日:2016-12-08
Applicant: 钢铁研究总院
IPC: H01M4/46
Abstract: 本发明涉及一种纳米晶镁铝基贮氢材料及制备方法,其化学式组成为:Mg100‑xAlx+y(wt.%)C。式中x为原子比,y为质量百分比,且10≤x≤30,1≤y≤8。优选的合金组分为Mg90Al10+5wt.%C。该制备方法是在高纯氩气保护下通过将镁粒、铝粉与纳米石墨粉在行星式球磨机中混合球磨制得。本发明主要特点是在成分设计上采用自然界中储量丰富、价格低廉的Mg、Al为组成元素,同时添加少量的纳米石墨粉进行混合球磨。该工艺制备的上述组分材料为纳米晶结构,主相为Mg相,还包含少量的Al相。材料具备快速吸放氢性能,易破碎,最大贮氢量达到6.41wt.%,饱和吸放氢最快仅需600s,适用于车载贮氢系统或者加氢站。
-
-
-
-
-
-
-
-
-