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一种基于聚合物自组装制备高熵碳化物陶瓷材料的方法、产品和应用
本发明属于陶瓷材料,具体涉及一种基于聚合物自组装制备高熵碳化物陶瓷材料的方法、产品和应用。背景技术:1、碳化物陶瓷材料作为一种优异的热结构材料,具有耐高温、抗氧化、强度高、断裂韧性好、抗热冲击等优点,......
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一种金属碳化物限域的贵金属基一体化自支撑电极及其制备方法
:本发明属于电催化材料应用领域,尤其涉及一种金属碳化物限域的贵金属基一体化自支撑电极及其制备方法。背景技术0、背景技术:1、氢能具有来源广泛、燃烧热值高、清洁无污染、安全性好等优点,而被广泛用于储能领......
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一种用于甲烷重整反应的光热过渡金属碳化物基催化剂
本发明属于甲烷重整反应,涉及一种用于甲烷重整反应的光热过渡金属碳化物基催化剂。背景技术:1、甲烷重整反应可将温室气体转化为化学合成气(co/h2),具有重要的研究意义。甲烷重整的过程研究得以迅速发展是......
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一种藻类碳化物提取装置
本技术涉及碳化物提取的,特别是涉及一种藻类碳化物提取装置。背景技术:1、现有的藻类提取装置,例如申请号为202020852920.7的实用新型专利中公开的一种海藻多糖提取装置,其主要结构包括提取桶、超......
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一种过渡金属碳化物复合材料及其制备方法和应用与流程
本发明涉及电催化,尤其涉及一种过渡金属碳化物复合材料及其制备方法和应用。背景技术:1、目前,开发创新的储能技术至关重要,电化学技术能够以更环保的方式提供能源或化学物质,既可以将电能储存在化学键中产生燃......
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一种电解混合氧化物制备碳化物强化相高熵合金的方法
本发明涉及电化学冶金领域,具体地涉及一种电解混合氧化物制备高熵合金过程直接形成碳化物强化相的方法。背景技术:1、随着对金属材料的不断开发与探索,传统合金这种在单一主元基础上添加微量元素来调控合金性能的......
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晶界富集贵金属的碳化物催化材料及其制备方法和应用
本发明属于电催化分解水催化材料,具体涉及晶界富集贵金属的碳化物催化材料及其制备方法和应用。背景技术:1、随着工业化的发展和化石能源的快速消耗,在保护环境的同时大力发展新型可持续能源是当前能源科学领域的......
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金属碳化物和烃的制造方法以及金属碳化物组合物与流程
本发明涉及金属碳化物和烃的制造方法以及金属碳化物组合物。背景技术:1、乙炔作为各种有机化合物的原料,是工业上非常重要的物质。乙炔通常通过金属碳化物(主要是碳化钙)与水的反应获得。2、碳化钙通常通过将生......
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金属碳化物和烃的制造方法以及金属碳化物组合物与流程
本发明涉及金属碳化物和烃的制造方法以及金属碳化物组合物。背景技术:1、乙炔作为各种有机化合物的原料,是工业上非常重要的物质。乙炔通常通过金属碳化物(主要是碳化钙)与水的反应获得。2、碳化钙通常通过将生......
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一种贵金属-碳化物/泡沫镍催化剂、制备及应用的制作方法
本发明涉及电解水制氢用催化剂,属于碳化钼贵金属复合催化剂。背景技术:1、电解水技术是可以高效将水无污染转化为高纯氢气的有效途径,被视为未来最具发展潜力的新能源技术。碱性介质中的电解水技术更是在工业规模......
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一种对碳材料连接界面高熵碳化物的金属陶瓷化改性方法
本发明属于材料,具体涉及一种对碳材料连接界面高熵碳化物的金属陶瓷化改性方法。背景技术:1、c/c复合材料等碳材料由于具有高温力学性能优异、比重轻、导热导电能力强和耐摩擦磨损等特点,是近年来发展迅速且在......
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一种化学气相沉积炉及碳化物涂层的制备系统的制作方法
本申请涉及化学气相沉积结构,尤其涉及一种化学气相沉积炉及碳化物涂层的制备系统。背景技术:1、化学气相沉积(cvd)是一种在气相或气固界面上发生反应生成固态沉积物的过程,化学气相沉积方法也应用于碳化物涂......
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一种镍基合金碳化物应变诱导析出轧制方法与流程
本发明涉及一种镍基合金碳化物应变诱导析出轧制方法,具体讲是指如何通过轧制等控制手段,实现碳化物应变诱导析出,提升板材强度。背景技术:1、镍基合金由于具有优异的高温力学性能、耐腐蚀性能,在石油化工、关键......
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一种碳化物增强钼基合金及其制备方法与流程
本发明涉及合金材料制备,尤其涉及一种碳化物增强钼基合金及其制备方法。背景技术:1、tzm合金是在钼金属基体中掺杂ti、zr、c等微量元素的合金材料,其可形成mo-ti、mo-zr固溶体以及tic、zr......
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一种超薄过渡金属氧化物及其与碳化物异质结构的制备方法
:本发明涉及二维过渡金属氧化物与二维过渡金属氧化物/碳化物异质结构新材料及其化学气相沉积(cvd)制备领域,具体为一种高质量二维过渡金属氧化物或二维过渡金属氧化物/碳化物异质结构的制备方法,适于大面积......
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一种高强韧硬(TiZrVNb)Cx复相多组元碳化物陶瓷材料的制备方法
本发明属于陶瓷材料,具体涉及一种高强韧硬(tizrvnb)cx复相多组元碳化物陶瓷材料的制备方法。背景技术:1、随着航空航天、核能事业的不断发展,对超高温材料的性能要求也变得愈加严苛。而超高温陶瓷尤其......