《高质量、大规模石墨烯材料制造新技术工艺汇编》


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  • 涉及国内外近年最新研制的各种各种高质量,高性能,大规模石墨烯材料制造新技术!设备,装置,产品配方 生产工艺。产品新颖,环保,涉及面广。内容涵盖技术背景/原理、材料配方比例、制作方法、工艺步骤、结构设计图(部分设备类有),以及发明人名称、地址、邮编、申请日期、专利号、权利要求等详细信息。

                                                                                                     新版说


各位读者:大家好!

       自从我公司2000年推出每年一期的石墨及石墨烯制造系列列新技术汇编以来,深受广大企业的欢迎,在此,我们衷心地感谢致力于创新的新老客户多年来对我们产品质量和服务的认同,由衷地祝愿大家工作顺利!  石墨烯的研究已经进入快速发展阶段,石墨烯已经成为当今新材料中的“明星”材料。大规模制备高质量的石墨烯晶体材料是所有应用的基础, 发展简单可控的化学制备方法是最为方便、可行的途径, 这需要长期不懈的探索和努力;企业需要不断的研发出石墨烯及其相关材料,来实现更多的功能和应用。


1.    中国石墨烯行业发展现状
截至2023年我国从事石墨烯产业的企业已突破数千家,产业化应用已在不断推进。我国石墨烯产业已经有超过2000家的制备及相关应用开发企业,目前市场竞争也主要集中在石墨烯规模化制备技术以及与下游商业化应用对接两方面。石墨烯产业最大的瓶颈在于还没有形成完整的产业链,目前仍没有一种可以应用石墨烯的产品能够规模化生产。对石墨烯最大的需求仍然是各大院校及科研机构的研究使用。石墨烯在国内市场上从研发到应用的时间需要5-10年,需达到成熟的产业规模时间则会更长。而国内目前并没有上市公司的主营业务生产石墨烯,只有几家生产碳纤维产品的公司正在进行石墨烯产品的研制,目前都没有大规模量产的能力。中国发表的石墨烯论文主要分布在材料科学、物理化学、纳米技术、应用物理学以及高分子物理学等领域;研究热点主要在纳米材料、材料应用研究等方向。目前国内还没有能够实现石墨批量化生产的企业或研究机构,多数企业只能小量生产石墨烯,所使用的生产技术多为氧化还原法,生产出的石墨烯溶液也存在很多技术上需要突破的问题。目前国内对石墨烯的应用前景颇为看好,石墨烯未来有望应用至多个领域。

     

2.    石墨烯产业化现状及趋势分析中国石墨烯产业化现状分析

从目前公司和各科研单位的进展来看,目前国内的石墨烯企业多为处于创业成长期的中小企业,虽然企业数量初具规模,但龙头企业数量不多,规模也相对较小,较难带动整体产业链的发展和完善。而石墨烯粉体由于下游应用较为广泛分散,多数公司从自己主业出发,研究石墨烯粉体,用作主业产品的添加剂和助剂。多家上市公司有涉及。我国的石墨烯研究正处于从实验室向产业化过渡的阶段。目前国内对石墨烯的应用前景颇为看好,石墨烯未来有望应用至多个领域。但从实际情况看来,产业化尚待时日,制造工艺不稳定,成本居高不下,仍是石墨烯走向产业化的主要制约因素,从制造工艺来看,目前业内通行的方法均有各自的优势和缺陷,产业技术路径仍在探讨之中。


3、  未来的石墨烯产品投资与高端市场
随着石墨烯制备水平的发展和石墨烯应用技术水平的发展,石墨烯材料能够应用在更多的下游产品和领域中,这些待开发的领域都是未来极具投资机会的处女地。根据中国科学院预计,到2024年前后,石墨烯器件有望替代互补金属氧化物半导体(CMOS)器件,在纳米电子器件,光电化学电池、超轻型飞机材料等研究领域得到应用。关注石墨烯在锂电池、超级电容器、LED以及生物医药行业的应用◆建议:直接与研究机构合作,参与产品开发与其被动的等待研究成果进行投资,积极参与到研究中更具投资价值。国内现在很多企业及资本都把过多的经历放在了氧化石墨烯及石墨烯类的物质上。这些材料性能很一般,成本不低,也很难做出比较高技术含量的产品。把精力放在这些材料上面,与国家想要的石墨烯产业发展是背道而驰的。石墨烯做真正高端的应用,可能会有一些前景。无论是资本还是国家,都应该找到最合适的、最值得的地方去进行投资。目前开展石墨烯研究的主要是高校科研院所等研究单位和少数企业,研究力量比较分散,要尽快实现石墨烯产业化,必须通过技术创新和产学研协作,建立一条完整的石墨烯研发、生产、应用的全产业链,打造公共科技服务平台和测试平台,优化研究和产业化生产环境。


       国家提出的十大重点产业调整和振兴规划,以及新近发布的关于加快七大战略性新兴产业发展的决定,对现代高端制造业及其未来技术发展提出了更高的要求。为推动国内现代制造业的技术升级和产品换代,实现节能环保、减排增效和绿色制造的目标,促进国民经济的高效和持续发展。提高石墨材料及制品的产品质量,我公司特推出本期新技术工艺配方汇编。本期所介绍的资料,系统全面地收集了到2023年石墨及石墨烯制备制造最新技术,包括:优秀的专利新产品,新配方、新产品生产工艺的全文资料。其中有许多 优秀的新技术在实际应用巨大的经济效益和社会效益,这些优秀的新产品的生产工艺、技术配方非常值得我们去学习和借鉴。

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《镍基高温合金技术工艺配方》

《镍基高温合金技术工艺配方》

【资料页数】 840页 (大16开 A4纸)
【资料内容】 制造工艺及配方
【项目数量】 71项
【交付方式】上海中通(免邮费)顺丰(邮费自理)
【合 订 本】  1580元 (上、下册)
【邮件发送】 1360元 (PDF文档,可电脑、手机阅读)
【订购电话】 1314-1225-688   1364-1360-810
【联 系  人】 梅 兰 (女士)


【内容介绍】本篇专辑精选收录了国内外关于镍基高温合金制造最新技术工艺配方技术资料。涉及国内外著名公司、科研单位、知名企业的最新技术全文资料,工艺配方详尽,技术含量高、环保性强是从事高性能、高质量、产品加工研究生产单位提高产品质量、开发新产品的重要情报资料。

资料中包括制造原料组成、配方、生产工艺、产品性能测试及标准、解决的具体问题、产品制作实施例等等,是企业提高产品质量和发展新产品的重要、实用。




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资料中包括制造原料组成、配方、生产工艺、产品性能测试及标准、解决的具体问题、产品制作实施例等等,是企业提高产品质量和发展新产品的重要、实用。




1    镍基高温合金及其制备方法,属于高温合金技术领域,解决了现有技术中镍基高温合金难以同时满足转动件对高温持久及低周疲劳性能的综合要求的问题。保证了合金的高温持久及低周疲劳性能的综合要求。

2    镍基单晶高温合金的高温时效热处理方法,还提供了一种镍基单晶高温合金的制备方法。提供的镍基单晶高温合金的时效热处理方法,以使用中承受的最高温度为设计基础,将合金置于t<sub>1</sub>下进行一级高温时效热处理,可减轻使用过程中强化相γ′相应力时效,使合金具有更优的稳定性;再置于t<sub>2</sub>下进行二级高温时效热处理,可以使合金强化相γ′相进一步析出,更好地发挥其强化作用,进而使合金具有更优异的高温性能。

3    1100℃用镍基高温合金及其增材制造方法,具有非常好的热稳定性和化学稳定性,其强化作用可以维持到接近合金的熔点温度,使高温合金的工作温度提高100℃至200℃,确保合金粉末与Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub>的混合均匀性,以及后续制备镍基高温合金中Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub>的分散均匀性,并辅之以增材制造以及独特的热处理工艺,从而生产出更高强度的镍基高温合金以满足燃烧室零部件在1100℃温度下使用的要求。

4    粒子强化的镍基高温合金及其增材制备方法。通过对合金的成分的调整,利用SLM的独特优势结合原位合成法制备氧化物弥散相Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub>,提升Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub>的含量且实现其细小均匀分布。又因为原位合成法生成的Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub>是在金属基体内形核、自发长大,基体和增强体的相溶性良好,界面结合强度较高,使合金具有更好的综合性能。

5    650℃用镍基高温合金及其增材制造方法,采用激光选区熔化的增材制造方式沉积,固溶处理制度采用多级固溶,充分促进元素扩散,并使γ’和γ+γ’共晶完全溶解于γ基体中;最后进行双级时效处理,首先在750℃保温6~10h,炉冷至600℃再保温6~10h,空冷,完成热处理,从而获得在650℃服役条件下性能优异的镍基高温合金,满足特定的服役要求。

6    湘潭大学研制:镍基单晶高温合金热处理的设备及工艺。能够满足镍基单晶高温合金热处理工艺的整体过程需求,能对高温合金冷却速率精准调控,可操作性强,效率高,不仅能够满足工业化生产的高标准要去,而且非常适合实验室研究使用。

7    镍基高温合金GH4169电磁搅拌真空自耗熔炼工艺,高品质变形合金GH4169最后一道冶炼工艺均为真空自耗熔炼(VAR),本文在传统冶炼方法真空自耗熔炼时,通过外加磁场在熔炼过程中的施加适当的电磁搅拌,可制备出偏析小、成分均匀性良好的铸锭;的优点在于,通过施加电磁搅拌,打碎凝固过程中连续生长的一次枝晶,因此消除了由于一次枝晶偏析而在GH4169合金棒材中形成的条带偏析;其次电磁搅拌使得液相中的元素分布更加均匀,提高了铸锭的成分均匀性。

8    抗氢脆的镍基单晶高温合金及其制备方法,属于高温合金技术领域,制备步骤包括母合金熔炼、重熔浇注、固溶热处理和时效热处理等步骤。所提供的镍基单晶高温合金具有优异的拉伸强度、持久强度,同时具有优异的抗氢脆性能,能够满足氢燃料航空发动机涡轮叶片的服役需求。

9    低密度高强度镍基高温合金及其制备方法和应用。该合金具有较高的室温拉伸力学性能,经热等静压和均匀化处理后屈服强度不低于695MPa,抗拉强度不低于1008MPa,断后伸长率高于24%。适用于应用于制备重型燃气轮机和航空发动机的叶片或涡轮盘等。

10 浙江大学研制一种基于中高温持久性能的第四代镍基单晶高温合金,具有优良组织稳定性的镍基单晶高温合金,该合金中高温性能优于部分商用化的第四代镍基单晶高温合金,适用于航空发动机涡轮叶片等热端部件的制备。

11 能够实现K4202高温合金晶粒细化的成型方法。通过金属液毛细作用以及TiC颗粒自扩散,使得TiC颗粒均匀弥散分布在熔体中,为熔体晶体生长提供异质形核质点。TiC为熔点高且有良好的热稳定性陶瓷颗粒,与镍基合金均为共格界面,与K4202高温合金有着很好的润湿性。TiC的引入避免了传统细化剂通过中间合金引入而带入杂质和改变化学成分的风险。K4202高温合金晶粒尺寸得到巨大改善,提高了其700℃高温及室温力学性能。除此之外,流程简单,完全符合工业实际生产,对同类合金的晶粒细化有重要参考价值。

12 山东大学研制高塑性增材制造专用沉淀硬化型镍基高温合金及其设计与制备方法。能够有效降低成形过程中凝固开裂敏感度、凝固区间及应变时效开裂敏感度,有效消除传统镍基高温合金在激光粉末床熔融成形过程中产生的微裂纹缺陷,且力学性能优越。

13 西安交通大学研制镍基单晶高温合金性能恢复热处理方法,包括:S100:获取镍基单晶高温合金样品蠕变后的蠕变应变量,若应变量小于应变量阈值,执行步骤S200;若应变量大于应变量阈值,则执行步骤S300;S200:以固溶温度作为终止加热温度,对蠕变后的镍基单晶高温合金样品进行恢复热处理;S300:根据设定的恢复热处理参数对蠕变后的镍基单晶高温合金样品进行恢复热处理。

14 耐高温镍基合金法兰的制造工艺,其具有良好的耐高温、耐腐蚀性能,并且具有良好的硬度,减少在特种环境中使用时出现变形和裂纹现象,保持良好使用状态。

15 华中科技大学研制利用机械振动细化镍基铸造高温合金晶粒的制备方法,属于高温合金材料制备技术领域,方法将镍基高温合金原料放入真空电弧炉中,在氩气气氛下连续进行多次电弧熔炼,在熔炼过程中进行电磁搅拌得到成分均匀的熔体,熔体凝固后得到纽扣锭;在真空电弧炉内氩气气氛下,将纽扣锭熔化后浇注到处于水平方向周期性机械振动的铸型中,并保持机械振动至熔体完全凝固,制得镍基铸造高温合金;其中,通过连杆将真空电弧炉外部的机械振动装置产生的振动传递至位于真空电弧炉内的铸型和熔体。

16 低密度镍基高温合金及其制备方法,涉及镍基高温合金技术领域。具有低密度、低成本的特点,还具有较高的高温力学性能和韧性、良好组织稳定性,特别适用于作为航天、航空、舰船、石油化工等领域中高温部件的关键材料。

17 镍基高温合金及其制备方法和结构件。合金在780℃的蠕变过程中,在一定位置产生特定的铃木气团,钉扎位错以提高抗蠕变能力,使用温度可提升至780℃以上,满足先进航空发动机对材料的要求。

18 北京航空航天大学研制单晶镍基高温合金及其元素组分设计方法。提供的设计单晶镍基高温合金元素组分的方法,可大幅节省新型单晶镍基高温合金设计的时间成本和经济成本。

19 高温合金的制造方法,涉及高温合金制造技术领域,通过稀有元素Re等原料的添加,使镍基高温合金经热处理后的树枝状晶粒更细,镍基合金中γ'相沉淀析出,强化基体,促使合金在高温状态下的机械性能得到大幅度提高,因此广泛应用于高温的恶劣场所如涡轮发动机等。

20 镍基单晶高温合金熔炼工艺。

21 涡轮盘用变形高温合金及其制备方法。涡轮盘用变形高温合金,可以满足国内航空、航天发动机涡轮盘等热端旋转部件对抗高温蠕变强度、综合性能优异、高均质、低成本化的要求。

22 镍基高温合金及其制备方法和应用,属于火电机组用高温合金技术领域。合金在高温强度高的同时具有优异的高温韧性。

23 西北工业大学研制提高镍基高温合金蠕变持久寿命的时效热处理方法,提供了一种新型的应力时效热处理工艺,在γ″相析出温度点附近,引入外加拉伸应力,得到单一,结构稳定的γ″相。与传统无应力时效工艺相比,外加拉伸应力时效处理得到的γ″体积分数高,结构稳定,分布的更均匀,蠕变持久寿命提升效果明显。

24 上海大学研制一种纳米氧化物弥散强化镍基高温合金及其制备方法,通过稀土元素与O含量的相对比例优化并设计制备工艺,同时解决了镍基高温合金使用温度偏低、强度不高和寿命较低的问题,可应用于制备服役环境苛刻且形状复杂的部件、构件等。

25 高强度、低成本、高稳定性镍基单晶高温合金及其制备工艺,属于镍基单晶高温合金领域。该合金具有优良的高温强度和组织热稳定性、抗氧化性和冷热疲劳性能,并且贵金属元素Re的含量较同类型材料降低50%,持久性能与典型的含3%Re的DD405合金性能相当,但成本降低30%以上。

26 浙江大学研制提高第二代镍基单晶高温合金高温持久寿命的热处理工艺,包括固溶处理和时效处理。其中固溶工艺包括多步阶梯均匀化固溶处理和高温固溶处理,依次升高每步固溶温度并延长固溶时间,最高固溶温度达到合金γ相固相线以下5~15℃;时效处理分为高温时效和低温时效两步。能够改善二代单晶高温合金的元素偏析,获得尺寸大小合适、形状分布均匀、体积分数较高的强化相γ′,提高了合金在高温低应力条件下的组织稳定性和持久寿命。

27 低偏析且减小枝晶间距的镍基高温合金制备工艺,合金制备工艺,对镍基高温合金熔模铸造过程中合金熔液定向凝固时的选晶及抽拉速度控制,得到性能较佳的高温合金材料,可以显著降低偏析,减小枝晶间距,细化组织结构,使元素分布均匀,在高温使用环境下具有优异的性能。

28 具有优异的高温力学及热疲劳性能的镍基高温合金,采用两次真空精炼+超声波扰动定向凝固+冷热循环热处理的方式制得合新型镍基高温合金,改善了材料的显微组织,阻碍了裂纹的生长,显著提高材料的韧性;高温下的抗拉强度可以提高35%左右,收缩率提高25%左右,耐疲劳测试裂纹的长度和宽度可以减小30%左右,显著提高了镍基高温合金的高温力学性能以及热疲劳性能。

29 西北工业大学研制第二代镍基单晶高温合金的重熔热处理工艺,首先在初熔温度以上进行一定时间的热处理,极大的减小了Re、W等难溶元素的偏析,然后进行短时间逐级升温的阶梯式固溶处理,消除因高温产生的初熔组织。通过两次固溶处理工艺,在不损害微观组织的前提下扩大了第二代镍基单晶高温合金的热处理窗口,提高了固溶处理的上限温度,从而极大的改善各元素的均匀化程度,有效提高合金的高温性能。

30 浙江大学研制高组织稳定性的第四代镍基单晶高温合金。其显微组织在高温1100℃长期时效1000h后,析出TCP相的含量小于0.5%(面积分数)。得益于其良好的组织稳定性,合金在1100℃/137 MPa的环境下持久寿命达到450h以上,高温性能优异。公开了该合金的制备方法,其制备方法相对于易于实施。

31 镍基粉末高温合金的低成本制备方法。采用筛分后闲置的镍基高温合金粗粉末返回再利用进行气雾化制粉,将粉末筛分处理后的细粉末热等静压致密化,粗粉末继续循环返回再利用雾化制粉,制备出满足使用要求的高品质低成本镍基粉末高温合金,从而大幅度降低镍基粉末高温合金涡轮盘等产品的研制成本,提升我国镍基粉末高温合金涡轮盘的竞争力和资源的有效使用,为航空发动机涡轮盘等热端部件用镍基粉末高温合金制备提供技术支撑。

32 长寿命、抗裂纹的镍基高温合金及其制备方法和应用。该合金不仅具有较好的抗氧化能力、持久寿命以及优异的室温拉伸强度,而且在高温和室温下都具有较好的塑性,在焊接时没有裂纹产生,便于加工应用。

33 抗裂纹镍基高温合金及其制备方法和应用。该合金不仅具有较高的拉伸强度和优异的蠕变塑性,而且具有较好的持久寿命,并没有锻造裂纹和焊接裂纹形成,能够满足使用要求。

34 抗蠕变、抗氧化的镍基高温合金及其制备方法和应用。具有较高的拉伸强度,而且塑性优异,此外,还具有良好的持久寿命以及抗氧化性能,能够满足使用的要求。

35 抗氧化、长寿命镍基高温合金及其制备方法和应用。提供的一种抗氧化、长寿命镍基高温合金,具有优异的持久性能、抗高温氧化性能以及室温强度,且没有焊接裂纹形成,有利于应用加工。

36 易于加工成型的镍基高温合金及其制备方法和应用。该合金具有优异的固溶态拉伸性能和硬度,且时效态高温持久性能也能满足使用的需求。

37 弯曲无裂纹的镍基高温合金及其制备方法和应用。提供的一种弯曲无裂纹的镍基高温合金,具有较高的室温拉伸强度,抗蠕变性能较好,弯曲后没有裂纹形成,能够满足相关领域的使用需求。

38 低密度镍基高温合金及其制备方法和应用。该合金具有较低的密度、优异的持久寿命以及700℃高温拉伸性能,且焊接和锻造没有裂纹形成,满足使用的需求。

39 高温拉伸性能优异的镍基高温合金及其制备方法和应用。该合金具有优异的焊接性能、室温拉伸性能,并且800℃的高温拉伸性能也能满足使用需求。

40 贵州大学研制同时提高GH4169高温合金板材强度和塑性的方法,涉及镍基高温合金的加工及热处理技术领域。通过深冷轧制+时效热处理相结合的方法,获得的GH4169高温合金板材的强度和塑性得到大幅度提高,显著高于室温轧制+时效热处理的GH4169高温合金板材。该方法处理工艺简单、操作方便,实现了GH4169高温合金板材强度和塑性的双重提升,使其性能更加优异,对于推动航空航天领域的发展具有重要意义。

41 浙江大学研制镍基变形高温合金的欠时效热处理工艺,该合金在热处理之后的显微硬度大于330HV,在750℃/250MPa的持久寿命大于1800小时,其继续在650℃热暴露2000h后,显微硬度大于380HV,在750℃/250MPa的持久寿命大于2000小时。采用高温固溶、快冷与三步时效相结合的热处理制度,获得晶粒尺寸适中的合金组织,链状的M<sub>23</sub>C<sub>6</sub>型碳化物均匀分布在晶界,有效控制晶粒内部强化相γ′的尺寸与体积分数。

42 增材修复用镍基高温合金材料及其应用,属于镍基高温合金零件增材修复技术领域。该合金可作为进口IN718 plus等镍基高温合金零件增材修复用材料,可超声气体雾化法、旋转电极法等制成粉末增材产品,也可以采用锻造、轧制和拉丝等工艺加工成丝材产品,满足激光、电子束和电弧焊等不同增材修复方法要求。

43 高温抗氧化高强镍基合金及其制备方法,属于高温合金技术领域,,达到使得高温合金中氧化物夹杂含量降低,同时本申请得到的高温合金还具有优异的高温持久性能和冷热加工性能,可在高达1100℃的条件下仍保持完整致密的表面氧化膜的效果。

44 氧化物弥散强化镍基高温合金及其制备方法和应用,制备方法包括在氧气含量为0.1%~0.3%的保护氛围下,将含有非镍金属单质和镍元素的预合金粉末进行激光增材制造,以使非镍金属单质与氧气反应原位内生形成氧化物颗粒,得到氧化物弥散强化镍基高温合金。采用该方法形成的氧化物颗粒分布均匀、界面洁净,可有效提高升氧化物弥散强化镍基高温合金的抗拉性能。

45 用于增材制造GH4169镍基高温合金组织调控方法,使镍基高温合金制件的高温拉伸塑性和高温持久性能得到提升。

46 南昌大学研制应用于高温大气环境的改性镍基高温合金IN625涂层的制备方法,以In625合金粉末和镍包铝粉末为原料,采用等离子堆焊技术,制备镍基高温合金IN625涂层。镍基高温合金IN625涂层合金化程度较高在原有基础上提高了了镍铝成分的比例。XRD及SEM结果分析表明,经此种工艺后,获得均匀的单γ相的显微组织。在大气环境中,经1000℃、100小时的高温氧化实验,结果分析表明,提高镍铝比例后具有较好的耐高温氧化性能。

47 镍基高温合金技术、镍基高温合金粉末和镍基高温合金构件。该镍基高温合金具有优异的可打印性能和力学性能,由其制得的镍基高温合金粉末在增材制造后,无微裂纹出现,且力学性能优异。

48 镍基高温合金热轧板的制造方法,在电渣重熔环节特别在渣面补入强脱氧剂Al粒,保证了产品成分满足标准的同时可使产品全氧含量降低至20×10<sup>-6</sup>以下,夹杂物级别D类细系0.5级;采用均质化后钢锭锻造轧制成的钢板无明显成分偏析,屈服强度和抗拉强度均有所提高;最终,钢板进行三级温度梯度保温处理,低温段保温防止高合金钢温度急剧升高时导致的开裂问题,钢板获得了良好的耐晶间腐蚀性能,腐蚀速率较普通工艺降低20‑40%。

49 含铼无钨低比重镍基单晶高温合金的制备工艺。合金经过单晶生长、固溶和时效热处理后,具有典型的镍基单晶高温合金组织结构,主要强化相γ′相形貌规则、尺寸均匀;合金比重小;合金800℃及以上的强度与典型的二代镍基单晶高温合金相当,800℃及以下的塑性显著优于典型的二代镍基单晶高温合金。

50 湘潭大学研制TCP相析出较少、蠕变断裂寿命较长、成本较低的镍基高温合金。其设计方法为:计算合金的蠕变断裂寿命,并选择蠕变断裂寿命较长的合金,利用Thermo‑Clac软件计算其不同温度下的相组成。根据合金在服役温度下的相组成,筛选出合金成分进行实验研究,观察分析合金凝固组织。所述合金各组分的质量百分含量为:Co 5.8、Cr 2.9、W 5.8、Al 5.8、Ta 5.6、Mo 5‑5.5、Re 3.5‑4,余量为Ni。

51 北京科技大学研制双析出相强化的镍基涡轮盘高温合金及制备方法,通过成分和热处理的选择,制备的镍基涡轮盘高温合金具有γ'摩尔分数为10.01~23.12mol%,γ”摩尔分数为22.01~28.12mol%,有害相摩尔分数为0mol%,在1000℃具有较高的屈服强度外,优秀的组织稳定性和良好的抗氧化性能。

52 北京科技大学研制多性能平衡的镍基单晶高温合金及制备方法,通过成分和热处理的选择,制备的镍基单晶高温合金具有高的理论蠕变性能、低的有害相、适量的沉淀强化相、负的晶格错配度、低的密度、优异的铸造稳定性和足够宽的γ单相区的特点。

53 3D打印用高γ'相镍基高温合金粉末制备方法。使用的3D打印用高γ'相镍基高温合金粉末,满足了3D打印高温合金产品的力学性能要求,并且避免了打印时的开裂问题。

54 镍基高温合金高纯净度化的熔炼方法,可以实现整个熔炼过程合金无接触污染,有效去除原材料中O、N、H、等气体元素及B、Pb、Sn、Sb等低熔点易挥发元素,同时还可以有效降低合金中难熔合金元素带来的高密度夹杂。使用该方法制备的高温合金铸锭具有成分均匀性好、纯净度高的特点。

55 南华大学研制激光增材制造专用高韧性高温镍基合金粉末及其制备方法,涉及激光增材修复与再制造技术领域。制备方法配置合金混合物;雾化制粉;粉末过筛。解决了现有的高温镍基合金材料在激光增材制造过程中开裂的问题。其用于激光增材制造时,无需改变激光增材制造设备与工艺,即可获得符合性能要求的激光成型件。

56 镍基定向柱晶高温合金及其制备方法和应用,提供的镍基定向柱晶高温合金通过优化和调整合金化元素的含量,能够有效提高调控合金的凝固特性、碳化物及析出相数量、共晶组织以及改善元素偏析问题,从而使镍基定向柱晶高温合金获得优良的抗蠕变性能。

57 难变形镍基高温合金带材、钣金件及难变形镍基高温合金带材的制备方法,该难变形镍基高温合金带材具有优异的高温强度、抗氧化性和可焊性,使用温度达1000℃的难变形镍基高温合金带材,可用于制备航空发动机挡板、隔热屏、加强筋等零部件,具有广泛的实际应用价值。

58 增材制造氧化物弥散强化镍基高温合金及其制备方法。所属合金以镍基高温合金粉末为原料,通过增材制造,得到氧化物弥散强化镍基高温合金;所述氧化物弥散强化相在增材制造过程中原位生成;严格控制气雾化中的氧含量,减少Y元素烧损,再通过调控3D打印过程中的工艺参数和成型腔内氧气含量,在打印过程中原位引入Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub>颗粒,制得拥有优异高温性能的高温合金部件,便于在工业上推广。

59 改性的镍基铸造高温合金及制备方法,

60 K417G镍基高温合金精炼制备以及成型方法,优点在于强化合金的高温稳定性,提高在高温环境下合金的抗高温氧化能力和抗腐蚀性,提高K417G镍基高温合金的综合性能。

61 中南大学研制稀土元素钪改性的镍基高温合金及其制备方法,通过在粉末高温合金中引入稀土元素钪,探究稀土元素钪在粉末高温合金中的改性机理,并采用合适的粉末冶金成型工艺,优化合金的显微组织,进而提升合金的力学性能。

62暨南大学研制Ni‑Si‑Fe高温合金的制备方法,通过单晶铸造、均匀化退火、预时效处理和时效处理获得上述合金,与现有的γ/γ`共格结构的高温合金相比,的γ基体/γ`沉淀相/γ颗粒的分层微观结构可使合金具有更好的力学性能,γ颗粒可以提高γ`变形时的剪切阻力,并且圆形的γ颗粒较为稳定,在合金高温使用过程中其力学性能不易衰减,属于镍基高温合金领域。

63 暨南大学研制具有分层微观结构的Ni‑Al‑Ti基高温合金的制备方法,通过单晶铸造、退火、预时效处理和时效处理得到具有分层微观结构的Ni‑Al‑Ti基高温合金。相较传统的较传统的γ/γ`共格结构而言,的分层微观结构可使合金具有更好的力学性能,这是由于γ`沉淀相中的γ颗粒可以提高γ`变形时的剪切阻力,从而提高材料的力学性能,且分层微观结构中的γ颗粒可以延缓γ`的粗化,属于镍基高温合金领域。

64 大同特殊钢株式会社研制由Ni‑Cr‑Co‑Al‑W合金构成且高温机械强度优异的耐热合金部件、其所使用的材料及其制造方法。具有晶粒粒度号为#6.5以下的晶粒粒径,碳化物粒子以及μ相粒子的析出物的析出个数密度共计为5×10<sup>4</sup>mm<sup>‑2</sup>以下。对该材料进行时效热处理而得的耐热合金部件具有与上述相同的晶粒粒径,析出物沿着晶界析出,并且,γ’相粒子以800nm以下的最大粒径在晶粒内析出。

65 耐Te腐蚀镍基变形高温合金的制备方法。具有的优势包括:优良的耐Te致晶界开裂性能;较好的高温力学性能,其拉伸强度要不低于GH3535合金;具有优异的抗熔盐腐蚀性能,适用于熔盐核反应堆的高温结构材料,在700‑800℃工作温度下表现出优异的抗Te腐蚀性能。

66 上海大学研制高含氧量的稀土杂化镍基高温合金、制备方法及应用。重点是通过在稀土高温合金中引入高含量固溶氧和相应工艺处理,在高温合金中产生高数密度的富O富RE纳米团簇,钉扎高温合金中的位错和γ和γ’、γ”相界面以及晶界的迁移并降低元素扩散速率,在不增加合金化程度的前提下,显著提高高温合金的高温强度、蠕变寿命和抗氧化能力。该材料可应用于制备航空发动机及燃气轮机热端部件、核反应堆耐热管道等,以提高服役温度和热效率,提高服役寿命和安全性。

67 上海交通大学研制镍基高温合金粉末、镍基高温合金工件和制备方法,通过改变用于制造镍基高温合金工件的镍基高温合金粉末中的特定元素范围,从而可以同时实现极好的可打印性能与极高的力学性能,能够降低镍基高温合金工件在增材制造过程中的裂纹敏感性,提高了工件的结构完整性,使其可被广泛应用,满足航天、航空和能源等领域对高温材料力学性能的要求。

68 镍基高温合金及其制备方法,提供的镍基高温合金,通过添加Sc、Ce、La、Y等合金元素,利用Sc和Y与稀土元素Ce和La的协同作用,有效提高其高温性能,且不影响合金的再加工,保证镍基高温合金的可加工性及稳定性。

69 ODS镍基高温合金及其制备方法与应用。该ODS镍基高温合金包括镍基合金及弥散于镍基合金中的Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub>纳米颗粒,ODS镍基高温合金经热等静压烧结工艺制得。该ODS镍基高温合金粉末经热等静压烧结工艺制备,在热等静压的同时烧结成型,ODS镍基高温合金中Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub>纳米颗粒的弥散强化效果较好,ODS镍基高温合金的合金化程度较高、致密度较高、晶粒细小、组织均匀,具有较好的高温综合性能,可应用于航天航空、石油化工等领域。

70 耐磨镍基高温合金及其制备方法,合金中由于添加了锰、碳、硅、磷、硫、硼、铝、钛以及钴元素,使其在极低或极高的温度下均具有出色的机械性能,同时具备较好的耐腐蚀和耐摩擦性能,在一定程度上,不会受到氯化物引起的应力腐蚀裂纹的影响;在制备该高温合金的过程中,采用了二次热轧工艺,实现两次加温处理,可进一步增加该合金的韧性,增加了整个合金的使用强度,确保成型后高温合金的品质和质量。

71 增材制造用镍基高温合金、镍基高温合金粉末材料和制品,通过控制合金成分中的关键合金元素种类及含量,既能增强了合金制品的高温强度,还能抑制合金制品微裂纹的产生。的镍基高温合金粉末材料在选区激光熔化成型后,能够打印出均匀致密的,且满足高温高强度需求下的复杂零部件。

     《高质量、大规模石墨烯材料制造新技术工艺汇编》​部分内容介绍
















亲疏水性可控的还原氧化石墨烯技术配方
















新技术:低能耗高效还原氧化石墨烯制备石墨烯配方















石墨烯技术要闻:石墨烯在众多领域有着巨大的应用前景。如在生物医药领域,水性石墨烯分散液具有很好的生物相容性,可用于药物的载体、基因检测以及生物成像等。同时,石墨烯分散液在基底上通过旋涂或喷涂的方式可制备透明导电薄膜。此外,石墨烯分散液在纳米复合材料领域也有着重要的应用前景,如提高材料的耐磨性、抗压强度、拉伸强度等性能。石墨烯粉体可通过还原氧化石墨烯浆料经过过滤、干燥制备得到,目前己在新能源、导热散热膜、催化领域表现出很好的应用前景。







国内企业优秀技术:涉及化学还原法还原氧化石墨烯制备石墨烯技术领域,具体涉及一种低能耗高效还原氧化石墨烯制备石墨烯的方法。解决常用的还原剂有水合月井、金属氢化物、硼棚氢化纳、对苯二酚等。水合肼因其毒性较大,现逐渐被其它还原方法取代:金属氢化物作为强还原剂使用过程中存在一定安全隐患:对苯二还原氧化石墨烯的条件是回流20h,耗能高,效率低,且还原得到的石墨烯不能稳定存在于水溶液中:这些还原剂较难以用来大量生产石墨烯,从而限制了石墨烯的应用研究的问题。新研制石墨烯产品具有安全无毒、低耗能、高效率的特点,同时邻苯二对氧化石墨烯的还原效率高,还原后得到的溶液稳定性好,可以长时间保存,洗涤干燥得到的最终产物具有一定的导电性。

南京工业大学技术:一种还原氧化石墨烯亲疏水性可调控的制备方法。该方法制得的还原氧化石墨烯具有单层或少层、亲疏水性可控的特点。如何实现高纯度、高质量、低成本、工艺过程环保的还原氧化石墨烯的制备,并使其亲疏水性可调控制,能够在不同的溶剂中均匀稳定分散,是当前学术界和产业界关注和研究的重点。

                            















怎么降低成本


(a) 称取氧化石墨烯置于样品瓶中,向氧化石墨烯中加入去离子水,将样品瓶放入超声波清洗机中经超声30min,得到黄棕色的氧化石墨烯分散液,超声分散后氧化石墨烯的浓度为1mg/mL 。然后称取质量为氧化石墨烯质量1%~10%的还原剂邻苯二酚,并将邻苯二酚加入到氧化石墨烯的分散液中,连续搅拌使邻苯二酚充分溶解,得到混合溶液。
(b) 将装有混合溶液的样品瓶放入烘箱中加热,烘箱温度设置为80℃,放入烘箱中加热的时间为0-3h 。得到黑色分散液,将得到的黑色分散液经过滤,洗涤,真空干燥得到产物,得到的黑色分散液过滤后用1: 1 的乙醇/水混合液洗涤,真空干燥的条件为60 ℃,并对产物进行表征。

1. 氧化石墨烯分散液的制备:称取10mg氧化石墨烯置于20mL样品瓶中,向氧化石墨烯中加入适量的去离子水,配制成1mg/ml的分散液,将样品瓶放入超声波清洗机中经超声30min,得到黄褐色分散均匀的氧化石墨烯分散液。

2. 石墨烯的制备:向氧化石墨烯的分散液中加入1%的邻苯二充分溶解后,放入80℃的烘箱中,加热3h,对氧化石墨烯进行还原,得到的黑色液体可稳定放置1个月。对还原后得到的黑色液体进行过滤,得到的滤饼用乙醇和水的混合溶剂洗涤,最后使用真空干燥箱在60℃下干燥,对最终产物进行表征。

环保及降低成本:现有技术的改进

(1) 氧化石墨烯分散液的制备
将氧化石墨烯分散至去离子水中,配置成浓度为0.05mg/ml 的氧化石墨烯分散液,其中氧化石墨烯的尺寸为0.05阳。
(2) 氧化石墨烯分散液pH值的调节
采用碱度调节剂氢氧化钠对步骤(1)中制备的0.05mg/ml 的氧化石墨烯分散液的pH值进行调节,获得pH =
11的氧化石墨烯分散液。
(3) 氧化石墨烯分散液的溶剂热还原
对步骤(2) 中制备的pH=11 的氧化石墨烯分散液进行溶剂热还原,还原条件为反应温度120 ℃,时间6h,制备得到还原氧化石墨烯分散液。
(4) 还原氧化石墨烯粉体的制备














图片展示
















获得的还原氧化石墨烯在水中的分散性数码照片,如图l(a) 所示,表现出良好的亲水性,能够长期稳定分散。图(b) 所示为还原氧化石墨烯粉体的扫描电子显微镜照片,可以看出其表面有明显的褶皱感,层数非常薄,没有发生团聚现象。

与现有技术相比,技术优势在于:

 (1)采用一步溶剂热法,在密闭容器中对具有一定pH值的氧化石墨烯分散液及浆料进行还原,通过调控体系的温度和压力,促使氧化石墨烯逐渐脱去含氧官能团而被还原。通过调节体系的pH值,同时结合溶剂热反应温度、时间以及溶剂类型实现还原氧化石墨烯亲疏水性可调控制,特别是在高pH值体系中使产物具有亲水特性,在低pH值体系中使产物具有疏水特性。

(2) 还原氧化石墨烯制备温度较低,无需添加任何还原剂,可获得高纯度、高质量的还原氧化石墨烯产品,还能有效避免使用常规有毒、强腐蚀性还原剂所带来的危害和污染,有利于还原氧化石墨烯的规模化制备。
 (3)所制备的还原氧化石墨烯以单层或少层结构形式存在,还原程度较高,可实现在不同极性大小溶剂中的均匀稳定分散。
 (4) 此外,制备工艺简单环保、成本较低、生产效率高,可有效推进石墨烯在生物医药领域、电力电子、先进制造领域的广泛应用。
图1 为氧化石墨烯(GO)和还原氧化石墨烯(rGO) 的红外光谱图:
图2 为氧化石墨烯(GO)和还原氧化石墨烯(rGO)的X射线光电子能谱(XPS) 图3 氧化石墨烯的电镜图:
图4 还原氧化石墨烯的电镜图:
















技术特点及优势: 采用邻苯二酚作为还原剂,而且邻苯二质量为氧化石墨烯质量1%~10% ,一定量的邻苯二酚对氧化石墨烯的还原效率高,还原后得到的溶液稳定性好,可以长时间保存,而且过滤、洗涤、真空干燥所得到的最终产物具有一定的导电性,具有安全无毒、低耗能、高效率的特点

3、什么是虚假专利,虚假“专利的危害

有的企业为了让产品名声响亮,利用人们的专利的认识不足,通过虚报专利谎称自己的产品有某专利,还在宣传材料、展板和包装上印专利号,这些伪劣专利、虚假专利在专利文件书写时采用虚假技术工艺、虚假配方进行专利申请,其目的仅是为了获取专利申请号,而不是为了知识产权法律保护而真正意义上的技术公开和法律保护!


这些伪劣虚假的“专利”,完全没有通过国家专利审查。不仅危害了市场消费者,同时也误导了科研技术人员、误导了新产品投资者!这些虚假技术文献甚至会导致企业研发走入误区,不仅影响新产品开发效率,而且还会造成科研经济损失!利用真正有价值的专利资料,也是我们技术文献情报工作者所追求的目的!


4、《精选》经过专利实质审查制的专利能保证技术工艺、配方“充分公开

根据我国《专利法》第二十六条第三款所述的“充分公开”应当是针对所有本领域的技术人员,要求每一个本领域技术人员在阅读了专利说明书之后都能实现其发明创造。


“充分公开”是专利审查的重要环节,没有“充分公开”的专利申请,不会通过审查,也不会获得专利权。因此经过专利实质审查制的专利能保证“充分公开”。按照专利法审查规定:本领域技术人员在阅读了专利说明书之后都能实现其发明创造。


5、《精选》中内容具体到每个技术都包含哪些内容?

资料包括具体到每个技术一般包括:现有技术和市场需求背景、主要技术难题、解决难题的新技术方案、新技术的技术原理、新技术达到的目的和效果,新技术产品的生产配方、生产工艺、具体生产实施例(多组技术方案),实施例数据测试和分析,与现有产品的技术指标对比,相关工艺图或图片附图等等。

《精选》还包括每项技术的研制单位、发明人、通信地址、以及该专利重点要求保护的技术要求的核心内容。


6、《精选》中的优秀专利技术如何合法利用

对于生产型、科研型单位

A.可以掌握技术难题解决方案、掌握新技术配方、生产工艺

B.借鉴新产品工艺,利用技术保护要求范围,生产自己的产品

C.掌握竞争对手的配方,制定自己的研发策略


对于新产品转型、新产品投资、产学研对接

A.及时发现优秀技术、优秀投资产品的发源地、研制单位

B.落实可行性技术方案、项目建议书、技术产品论证

C.技术引进、技术转让、与科研单位技术对接、新产品投资

随着国际化程度高、创新机制成熟的领先企业越来越重视专利。高质量的专利是厂商研发实力的体现,是企业赢得市场竞争的法宝,在法律允许范围内,有效合理利用专利情报,会使企业新产品开发和质量提升日新月异、出类拔萃!
















2014新版《石墨烯氧化-还原新技术及配方制备精选》收录国内外优秀新技术、信息量大,配方全,是石墨材料技术改进、生产,提高产品质量,符合国家标准的新产品开发必备资料


目前,氧化石墨还原法也被认为是目前制备石墨烯的最佳方法之一。该方法操作简单、制备成本低,可以大规模地制备出石墨烯,已成为石墨烯制备的有效途径。另外该方法还有一个优点,就是可以先生产出同样具有广泛应用前景的功能化石墨烯--氧化石墨烯。氧化-还原法制备成本低廉且容易实现,而且可以制备稳定的石墨烯悬浮液,解决了石墨烯不易分散的问题。


2017新版《石墨烯氧化-还原新技术及配方制备精选汇编》重点收录了磺酸化还原氧化石墨烯的制备配方、低能耗高效还原氧化石墨烯制备石墨烯配方、易分散的石墨烯的制备配方、改性石墨烯的制备配方、氧化石墨烯的固相还原方法、利用绿色还原剂制备石墨烯配方等生产工艺优秀专利技术专利成果技术资料。


通过本《精选》您可以充分掌握国内外石墨烯氧化-还原最优秀的核心技术配方和工艺,您可以:

1、提高产品质量,改进配方,降低生产成本

2、解决石墨烯氧化-还原生产中的技术问题、应用技术问题

2、掌握科研院校最新技术成果。开阔产品开发思路,产学研对接,投资新产品

3、掌握同行业竞争对手的新产品策略,产品技术水平,市场核心产品配方


什么是精选资料,精选资料价值所在,为什么要购买《精选》技术资料


1、《精选是掌握优秀技术、好配方、好项目的必备资料

一种优秀的新技术、新配方都会给企业造成新的市场机会,可以带来更大的企业利润。在当今大数据时代,及时准确完整的技术资料收集,迅速掌握国际核心技术所在,对企业有着重要意义。


           本期《精选》资料所涉及的专利技术包括:

A.已经进入专利实质性审查的发明专利

B.已经通过国家专利实质性审查的发明专利

C.获得授权的发明专利技术

经过实质性审查的专利特点:充分具备创造性、新颖性、实用性。而且能够保证专利的质量。所以《精选》是通过严格意义上的技术检索和技术筛选汇编而成。国际新技术资料网利用所掌握的国际或内技术情报检索系统、技术分类系统、文献加工系统、知识产权法律系统为企业提供技术服务,不仅可以节省您收集重要技术资料的时间和精力,而且提高了您阅读效率,技术资料时间。据世界知识产权组织有关统计表明:若能在科研开发的各个环节中充分利用专利文献,则能节约40%的科研开发经费,同时少花60%的研究开发时间。


2、什么是专利实质审查制
即不仅进行形式审查,还要审查发明的新颖性、先进性和实用性。实质审查能够保证专利的质量,专利审查需要高水平具有专业技术的审查人员来进行。


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