孙占波
- 作品数:63 被引量:109H指数:5
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- 铝基三元合金作为锂离子电池负极材料的应用
- 本发明公开了铝基三元合金作为锂离子电池负极材料的应用,包括含金、银、铜、镁、锌五个元素中的任两个的三元铝基合金作为锂离子电池负极材料的应用及一种锂离子电池,其负极材料是金、银、铜、镁、锌五个元素中的任两个元素与铝组成的三...
- 孙占波宋晓平赵铭姝
- 文献传递
- 贵金属负载氧化铈纳米多孔催化材料的制备方法
- 本发明公开了一种贵金属负载氧化铈纳米多孔催化材料的制备方法,其特征在于,该方法是将铝,贵金属,铈通过冶炼的方法制备成三元前驱合金,合金通过熔体快淬制备成合金薄带,合金薄带在KOH或NaOH强碱水溶液中腐蚀进行去合金化后得...
- 孙占波李桂景宋晓平杨志懋杨生春
- 一种纳米多孔氧化铜-二氧化铈复相催化材料的制备方法
- 本发明公开了一种纳米多孔氧化铜-二氧化铈复相催化材料的制备方法,本发明通过熔炼、熔体快淬,将铝铜合金通过化学腐蚀制备成纳米多孔铜,再将纳米多孔铜浸入硝酸铈溶液,经干燥、煅烧后形成纳米多孔氧化铜-二氧化铈复相材料。其所制备...
- 孙占波李桂景宋晓平杨志懋杨生春丁秉钧
- 文献传递
- 熔体快淬LaFe_(11.5)Si_(1.5)的巨大磁熵变被引量:5
- 2005年
- 采用熔体快淬法制备了LaFe_(11.5)Si_(1.5)化合物。利用X射线衍射和能谱分析测定了熔体快淬带的相组成和元素分布;利用磁性能测试结果计算了磁熵变。结果表明:熔体快淬可以得到元素分布均匀的LaFe_(11.5)Si_(1.5)薄带,其相组成为NaZn_(13)型LaFe_(11.5)Si_(1.5)化合物和大量α-Fe。退火后,快淬带中的α-Fe含量大大降低,得到了近似单相的LaFe_(11.5)Si_(1.5)化合物。由磁性能测试并经计算发现,快淬带经1000℃,6h时效后具有巨大的磁熵变。由此可见,熔体快淬可成为一种制备更廉价的高性能磁致制冷材料的新方法。
- 谢鲲宋晓平吕伟鹏祝要民孙占波
- 关键词:一级相变磁熵变
- 时效工艺对Cu-Co-Ni合金的磁学性能和GMR效应的影响被引量:1
- 2003年
- 对时效过程中Cu80Co15Ni5合金的磁学性能和巨磁电阻效应 (GMR)的变化规律进行了试验研究。通过理论计算讨论了合金中磁性颗粒的尺寸、数量等微结构参数随时效工艺的变化以及其对GMR效应的影响规律 。
- 刘剑孙占波宋晓平
- 关键词:时效工艺磁学性能巨磁电阻效应铜合金
- 一种铜硅铝纳米多孔锂离子电池负极材料的制备方法
- 本发明公开了一种铜硅铝纳米多孔锂离子电池负极材料的制备方法,将Al、Cu、Si、Ce按照原子百分比配制合金原材料;原材料通过熔炼和熔体快淬制备成前驱合金薄带;将薄带在重量比为3.5%的盐酸水溶液中化学腐蚀10-12小时,...
- 孙占波李桂景张林萍汪飞宋晓平
- 熔体快淬CuCr触头材料的制备与性能
- 本文利用熔体快淬方法制备了Cu65Cr35(%质量分数)合金带,将快淬带球磨成粉末后通过冷压真空烧结或真空热压烧结制备成了块体高中压开关触头样品,对制备的样品的密度、耐电压强度、截流值以及抗电弧烧蚀性能进行了分析。结果表...
- 刘琦孙占波
- 关键词:电器触头铜铬合金熔体快淬真空烧结
- 文献传递
- 熔体快淬Cu_(100-x)Cr_x合金过饱和固溶体的时效分解及对电阻率的影响被引量:3
- 2005年
- 用熔体快淬法制备了Cu100-xCrx(x=2~35)合金带。研究表明:熔体快淬带的组织由Cr在Cu中的过饱和固溶体、富Cr溶质偏聚区、富Cr液相分解粒子组成;含Cr量增加,液相分解粒子体积分数增加,电阻率提高;过饱和固溶体在等温时效过程中短时间内(10min)快速分解完毕,合金带的电阻率大幅下降,延长时效时间,富Cr沉淀相尺寸长大缓慢;时效温度升高,富Cr沉淀的尺寸略有增大,电阻率在600℃时效达到最小值。
- 周轩孙占波王宥宏宋晓平朱蕊花
- 关键词:CU-CR合金熔体快淬时效电阻率
- 共沉淀法制备正极材料LiFePO_4的研究被引量:4
- 2007年
- 以氢氧化锂、硫酸亚铁铵和磷酸氢二铵为原料,研究了液相共沉淀法制备LiFePO_4正极材料和掺杂Co^(2+)的LiFePO_4改性正极材料,并对其进行XRD、SEM分析和电化学性能测试。结果表明掺杂Co^(2+)对正极材料的初始充电比容量为156.7 mAh·g^(-1),且循环60次后,容量仍有138.7 mAh·g^(-1),容量衰减率仪为11.4%。
- 杨蓉赵铭姝杜宝中宋晓平孙占波
- 关键词:锂离子电池正极材料LIFEPO4共沉淀法
- Nd_8Fe_(86)B_6合金非晶带的快速晶化与磁性能
- 2005年
- 利用高频感应加热,对熔体快淬Nd8Fe86B6非晶薄带进行了快速晶化。结果表明,快速加热可使非晶带迅速晶化,从而得到高性能的纳米双相Nd2Fe14B/α-Fe永磁体。加热速度对薄带的磁性能影响较大。不同的加热速度下,合适的加热时间可以得到较高磁学性能。最佳工艺所得Nd8Fe86B6薄带磁性能可达(BH)max=105.55kJ/m3,Br=0.93T,Hci=258.26kA/m。
- 申鹏孙占波梁工英
- 关键词:NDFEB非晶纳米复合磁体