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本发明公开了一种低熔点的镓基共晶液态合金及其制备方法。该镓基共晶液态合金,以原子分数计,包括以下组分:(100‑m)%(Ga74.2In13.9Sn7.1Zn4.8)+m%X;其中,X选自①Cd;②Cd和Mg;中的任意一种;m=1~10;该镓基共晶液态合金的熔点为6.3~6.9℃。本发明在母体合金的基础上结合共晶相图选取添加元素并确认元素的含量以降低镓基液态合金的熔点,在经典三元共晶合金Ga77.2In14.4Sn8.4(at%)的基础上,结合共晶相图理论,得到四元合金Ga74.2In13.9Sn7.1Zn4.8(at%),并进一步得到五元共晶合金和六元共晶合金。
📄 2022111453550 📂 C22C28_00 👤 燕山大学 📅 2022-09-20
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本发明基于DSC测试结果开发出熔点温度低于6℃的液态金属及其方法,本发明提供的熔点温度低于6℃的液态金属成分均以原子百分数计,包括铟13~14%,锡7.5~8%,锌2.5~3%,铝0.8~1%,硅0.12~0.13%,镁0.5~0.6%,镉0.5~0.6%,余量的镓。本发明以组成GaInSnZnAlCuMgCd体系,熔点温度5.92℃。类似的还有GaInSnZnAlGeMgCd体系,熔点温度5.97℃。本发明通过微添加的方式对组分和比例进行微调整来降低液态金属的熔点温度,组分清晰,实验简单,只需简单真空熔炼使之均匀熔化即可,是一种可保证液态金属良好性能的高效降低熔点方式。
📄 2021101205047 📂 C22C28_00 👤 燕山大学 📅 2021-01-28
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本发明公开了一种低熔点液态金属及从五元到八元连续降低液态金属熔点的方法,从五元一直发展到八元,包括GaInSnZnCd体系,熔点温度6.74℃;GaInSnZnMg体系,熔点温度6.71℃;GaInSnZnAl熔点温度6.68℃。六元体系GaInSnZnAlMg熔点温度6.29℃,七元体系GaInSnZnAlMgCd熔点温度6.08℃,八元体系GaInSnZnAlMgPbCd熔点温度6℃。本发明通过微添加的方式对组分和比例进行调整来降低液态金属的熔点温度,组分清晰,实验简单只需简单真空熔炼使之均匀熔化即可,是一种可保证液态金属良好性能的降熔点方式。
📄 2021101184873 📂 C22C28_00 👤 燕山大学 📅 2021-01-28
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本发明公开了一种低熔点的镓基液态金属及其制备方法。低熔点的镓基液态金属,以原子分数计,镓基液态金属包括以下组分:(100‑m)%(Ga74.2In14.4Sn8.4Zn3)+m%X;其中,X选自Mg;Cd;Yb;Mg和Al;中的任意一种;m=1~10;熔点为5.9~7℃。本发明以三元共晶合金Ga77.2In14.4Sn8.4为母体,采用Ga96.13Zn3.87二元深共晶原子对迭代优化,设计得到四元合金成分(Ga96.13Zn3.87)77.2In14.4Sn8.4,并通过四种添加元素的策略,降低Ga基‑液态金属的熔点。本发明为进一步拓展和丰富Ga基‑液态金属的设计思路提供重要的参考依据。
📄 202211144508X 📂 C22C28_00 👤 燕山大学 📅 2022-09-20
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本发明提供了一种基于液态金属制备片状氧化铝的方法,包括以下步骤:(1)取液态金属,并将液态金属置于坩埚内;向坩埚内加入混匀的熔盐和含铝化合物的混合物;(2)将步骤(1)装有液态金属、熔盐和含铝化合物的混合物的坩埚放在干燥箱中,加热至100‑150℃,保温0.5‑3h,除去其中水分;(3)然后将步骤(2)中装有液态金属、熔盐和含铝化合物的混合物的坩埚置于加热炉内加热至700‑1500℃,保温1‑5h,冷却至液态金属熔点以上1‑30℃,取出固形物,研磨,水洗,得到片状氧化铝。本发明方法,采用含铝液态金属为介质,在液态金属介质上熔盐和氧化铝进行反应生成片状氧化铝,易于取出,减少了杂质的引入。
📄 2021104866520 📂 C01F7_42 👤 百色学院 📅 2021-05-01
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本发明提供一种液态金属/二氧化钛纳米连续纤维的制备方法,包括以下步骤:将高分子量的PVP溶于去离子水中,搅拌均匀,滴加钛的前驱体溶液,充分搅拌,形成静电纺丝液;将静电纺丝液置于注射器中,施加高压,利用锡箔纸接收得到二氧化钛纳米纤维;将液态金属粉末熔融形成液态金属溶液,将二氧化钛纳米纤维转移到液态金属溶液中,高温烧结,取出,静置,得到液态金属/二氧化钛纳米连续纤维。本发明的制备方法简单,制备的纤维为纳米级,既具有纳米材料的特性,又具有液态金属和二氧化钛的高强度、导热导电、抗静电、抗菌、光催化等性能。
📄 2016108345080 📂 D01F9_08 👤 徐海军 📅 2016-09-20
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一种低熔点的镓基液态金属及其制备方法

202211144508X · 燕山大学
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