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2024年6月,由Elsevier主办的权威外文T1级学术期刊Surface and Coatings Technology、T2级学术期刊Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects、T3级学术期刊Materials Today Communications先后刊发了我院李美求教授团队关于油气管道X80管线钢表面...
Maize is the preferred staple of most of southern Africa. In Malawi it supplies two-thirds of national calorie intake. Nine out of 10 farming households produce maize and devote over 70% of their...
中国科学院金属研究所专利:一种Ni-Cr硬质复合涂层及制备方法和应用。
本发明公开了一种Ni/SiC催化剂在合成气转化制甲烷中的应用,本发明使用具有良好导热性及机械强度的碳化硅做为镍催化剂的载体,其中镍金属在催化剂中的含量为1%-20%,制备过程简单易行。该催化剂可以快速导出合成气转化制甲烷反应中生成的大量热量,避免局部过热引起镍催化剂粒子的聚集及积碳造成的失活,具有抗磨损能力强,活性高,抗积碳能力强等特点,可以在很高的空速及较高的压力下运行。
2024年1月8日,中国科学院南海海洋研究所热带海洋环境国家重点实验室(LTO)/全球海洋和气候研究中心(GOCRC)王鑫团队和王春在团队在厄尔尼诺-南方涛动(El Ni o-Southern Oscillation, ENSO)演变机制方面取得新进展。研究人员结合观测数据以及数值模拟试验,揭示了海洋性大陆森林砍伐对ENSO冷暖位相转变过程长期变化的促进作用。相关成果发表在npj Cli...
本发明涉及一种LiAlH4/碳包覆金属纳米粒子(Ni-Co@C)复合储氢材料及其制备方法。以CoCo[Ni(EDTA)]2·4H2O为前驱体通过高温烧结法制备了均一的直径为4-6nm的碳包覆Ni-Co双金属纳米粒子(Ni-Co@C);以Ni-Co@C为催化剂将其与LiAlH4进行复合,大大降低了LiAlH4体系的放氢温度,当催化剂的掺杂量为1wt%时,放氢温度降至43°C,放氢量达到7.3wt%;...
本发明涉及块体锆基非晶合金的制备技术,主要为拥有较高非晶形成能力的 Zr-Cu-Ni-Al-Ag合金及制备方法,同时对该合金的特征热力学参数和力学性能进 行了表征与测试。该合金体系为Zr-Cu-Ni-Al-Ag合金,其成分范围为(原子百分 比):Zr:41-63,Cu:18-46,Al:4-15,Ni:1.5-12.5,Ag:1.5-26。本发明在 Zr-Cu-Ni-Al四元合金的基础上,通过抑制...
中国科学院金属研究所专利:一种耐氯离子腐蚀的Ni-Cr纳米复合镀层及制备方法和应用
中国科学院金属研究所专利:热生长Cr203膜型Cu-Ni-Cr纳米复合镀层及制备和应用
镍合金具有抗腐蚀、抗氧化、抗辐照、高强韧性等优异的冶金物理化学性能,其中Ni-Cr合金是非常核心的一类体系,其工业牌号(比如Inconel、Incoloy、Nimonic、Waspaloy等)的研发历史已逾百年。Ni-Cr合金表面会自发生成保护性的钝化膜(比如Cr2O3和NiO),使其能有效抵御各种苛刻使役环境(比如高温气体/熔盐、海洋、核设施环境、催化/电池电解液等)的侵蚀。钝化膜的生长规律紧密...
本发明涉及一种添加剂辅助的尖晶石相Mn?Ni?Cu?O纳米粉体低温制备方法,该方法以锰、镍、铜的乙酸盐和氢氧化钠为原料,反应过程中加入表面活性剂或分散剂,通过球磨、洗涤、干燥和煅烧后得到纳米粉体。该方法使用的原材料不涉及易制毒制爆的材料,制备工艺简单,成本低,产率高且反应速度快,制备的粉体粒径小、表面活性高,在较低的温度下形成纯尖晶石相,能量消耗少;粉体表面较大的Zeta电位使得粉体不易团聚,分散...
本发明涉及一种LiAlH4/碳包覆金属纳米粒子(Ni-Co@C)复合储氢材料及其制备方法。以CoCo[Ni(EDTA)]2·4H2O为前驱体通过高温烧结法制备了均一的直径为4-6nm的碳包覆Ni-Co双金属纳米粒子(Ni-Co@C);以Ni-Co@C为催化剂将其与LiAlH4进行复合,大大降低了LiAlH4体系的放氢温度,当催化剂的掺杂量为1wt%时,放氢温度降至43°C,放氢量达到7.3wt%;...
本发明涉及形状记忆合金的改进技术,具体地说是设计了一种高强度的Ni-Ti-Nb-Mo四元形状记忆合金和加工工艺。按原子百分比计,合金化学成分如下:Ti:42~47%;Nb:3.5~8.0%;Mo:0.1~2.5%;余量为Ni和不可避免的杂质。本发明在NiTiNb形状记忆合金的基础上,通过调整Ti/Ni原子比、Nb含量以及Mo含量,采用合理的制备及热处理工艺,使得NiTi相的强度因Nb原子和Mo原子...
本发明涉及TiNi基形状记忆合金强度和阻尼性能的改善技术,具体地说是一种高强度高阻尼的Ti-Ni-Nb-Mo形状记忆合金及加工工艺。按原子百分比计,合金化学成分如下:镍43%~46%,铌8.0%~12.0%,钼0.1%~4.0%,余量为钛和不可避免的杂质。本发明以TiNi合金为基,通过添加Nb元素和少量的Mo元素,调整合金元素含量及Ti/Ni原子比,经过适当的热加工及热处理工艺,合金的室温屈服强度...
中国科学院金属研究所专利:高强度高阻尼的Ti-Ni-Nb-Mo形状记忆合金及应用

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