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公开(公告)号:CN108374134B
公开(公告)日:2020-07-14
申请号:CN201810310361.4
申请日:2018-04-08
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: C22C47/14 , C22C49/02 , C22C49/14 , C22C101/06
Abstract: 本发明公开了一种金属增韧陶瓷基复合材料,所述复合材料包括以下组分:Al‑Cu混合金属粉、TiO2粉体、SiO2粉体、玻璃纤维、黏土、凹凸棒;其质量配比为:10‑25wt%的Cu‑Al混合金属粉末、30‑45wt%的TiO2和SiO2粉末、20‑25wt%的玻璃纤维、15‑20wt%的黏土或凹凸棒;本发明采用低熔点金属合金粉作为增韧剂,制备金属增韧陶瓷基复合材料,通过其在烧结时形成的液相可以大大降低其孔隙率,提高陶瓷基体材料与其他添加剂材料之间的界面结合作用,进而获得所需要的金属增韧陶瓷基复合材料。
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公开(公告)号:CN105355355B
公开(公告)日:2017-10-10
申请号:CN201510955456.8
申请日:2015-12-18
Applicant: 南京信息工程大学
Abstract: 本发明公开了一种功能材料及制备方法。其组分按照如下质量百分比进行配料:Nd 34‑36%、Nb 0.01‑0.15%、Gd 0.01‑0.15%、Ti 0.01‑0.15%、Ni 0.01‑0.15%、Bi 1‑4%、Dy 1‑4%、Cr 0.01‑0.15%、B 4‑7%、余Fe。本发明的功能材料具有均匀的组织,健强的结构,既可提高材料的耐蚀能力,而且磁性能有所改善。本发明永磁材料具有良好的稳定性和实用性,可广泛应用于电子器件、航空航天技术、计算机设备、磁选机、通讯设备、医疗设备、电动自行车、电子玩具等各个领域。
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公开(公告)号:CN108374134A
公开(公告)日:2018-08-07
申请号:CN201810310361.4
申请日:2018-04-08
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: C22C47/14 , C22C49/02 , C22C49/14 , C22C101/06
Abstract: 本发明公开了一种金属增韧陶瓷基复合材料,所述复合材料包括以下组分:Al-Cu混合金属粉、TiO2粉体、SiO2粉体、玻璃纤维、黏土、凹凸棒;其质量配比为:10-25wt%的Cu-Al混合金属粉末、30-45wt%的TiO2和SiO2粉末、20-25wt%的玻璃纤维、15-20wt%的黏土或凹凸棒;本发明采用低熔点金属合金粉作为增韧剂,制备金属增韧陶瓷基复合材料,通过其在烧结时形成的液相可以大大降低其孔隙率,提高陶瓷基体材料与其他添加剂材料之间的界面结合作用,进而获得所需要的金属增韧陶瓷基复合材料。
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公开(公告)号:CN105355355A
公开(公告)日:2016-02-24
申请号:CN201510955456.8
申请日:2015-12-18
Applicant: 南京信息工程大学
Abstract: 本发明公开了一种功能材料及制备方法。其组分按照如下质量百分比进行配料:Nd 34-36%、Nb 0.01-0.15%、Gd 0.01-0.15%、Ti 0.01-0.15%、Ni 0.01-0.15%、Bi 1-4%、Dy 1-4%、Cr 0.01-0.15%、B 4-7%、余Fe。本发明的功能材料具有均匀的组织,健强的结构,既可提高材料的耐蚀能力,而且磁性能有所改善。本发明永磁材料具有良好的稳定性和实用性,可广泛应用于电子器件、航空航天技术、计算机设备、磁选机、通讯设备、医疗设备、电动自行车、电子玩具等各个领域。
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公开(公告)号:CN105405565A
公开(公告)日:2016-03-16
申请号:CN201510963577.7
申请日:2015-12-18
Applicant: 南京信息工程大学
Abstract: 本发明公开了一种磁性材料及制备方法。本发明的材料具有均匀的组织,健强的结构,既可提高材料的耐蚀能力,而且磁性能有所改善。本发明材料具有良好的稳定性和实用性,可广泛应用于电子器件、航空航天技术、计算机设备、磁选机、通讯设备、医疗设备、电动自行车、电子玩具等各个领域。本发明的永磁材料的制备方法充分利用了废料直接作为合金原材料,成分配比灵活,质量控制到位,并且可以降低成本,工艺简单、充分地利用含氧量高的粉末废料,环保、有效改善环境,具有很高的社会价值。
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公开(公告)号:CN105405565B
公开(公告)日:2018-01-23
申请号:CN201510963577.7
申请日:2015-12-18
Applicant: 南京信息工程大学
Abstract: 本发明公开了一种磁性材料及制备方法。本发明的材料具有均匀的组织,健强的结构,既可提高材料的耐蚀能力,而且磁性能有所改善。本发明材料具有良好的稳定性和实用性,可广泛应用于电子器件、航空航天技术、计算机设备、磁选机、通讯设备、医疗设备、电动自行车、电子玩具等各个领域。本发明的永磁材料的制备方法充分利用了废料直接作为合金原材料,成分配比灵活,质量控制到位,并且可以降低成本,工艺简单、充分地利用含氧量高的粉末废料,环保、有效改善环境,具有很高的社会价值。
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