(NbMoTaW)100-xMx系难熔高熵合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN109182877B

    公开(公告)日:2020-12-04

    申请号:CN201811319165.X

    申请日:2018-11-07

    IPC分类号: C22C30/00 C22C1/03

    摘要: 本发明属于高熵合金和耐高温合金领域,尤其涉及一种(NbMoTaW)100‑xMx系难熔高熵合金及制备方法,合金的化学成分如下:(NbMoTaW)100‑xMx,(0<X≤5%),M是B、C、O三种元素中的一种或两种;其中除元素M外,每种元素的含量均不低于5%,不高于35%。本发明的制备方法包括:首先将所需原料去除表面氧化皮等杂质,并按照原子比称量。再通过真空电弧熔炼将合金成分熔炼成铸锭即可。本发明的高熵合金在室温下具有良好的塑性,同时具有优异的高温强度和塑性,可用于特殊工况环境下的高温结构件等,在高温领域具有广阔的应用前景。

    用于模拟采空区氧化升温规律的动态相似实验台及方法

    公开(公告)号:CN107144679B

    公开(公告)日:2019-06-18

    申请号:CN201710230154.3

    申请日:2017-04-10

    IPC分类号: G01N33/22 G01K7/02

    摘要: 本发明一种用于模拟采空区氧化升温规律的动态相似实验台,该动态相似实验台试验台与矿井比例尺度相似,可以对采空区的动态演化过程进行模拟,不仅工作面可沿轨道向前推进,采空区内孔隙率也按非均质方式分布,同时还可以模拟顶板压力对采空区的影响,实现对动态采空区内温度场变化规律的研究。该实验台主要由壳体、测温系统、可移动开采系统和通风系统组成,该试验台具有可移动的特点,通过手动拖移工可实现工作面推进,同时,实验台可进行通风方式的转换,具有适用性广泛的特点。通过对采空区动态推进过程中温度场的四维动态监测,为采空区高温区域的预测提供依据,为数值模拟提供新的验证方法。

    一种无铍无镍的高塑性锆基块体非晶合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN106756647B

    公开(公告)日:2019-06-11

    申请号:CN201611141148.2

    申请日:2016-12-12

    IPC分类号: C22C45/10

    CPC分类号: C22C1/002 C22C45/10

    摘要: 一种无铍无镍的高塑性锆基块体非晶合金及其制备方法,该合金各成分的原子百分比为:Zr 38‑50%,Hf 2‑15%,Cu 20‑30%,Fe 5‑10%,Al 10‑15%,Co 0‑5%,Ag 0‑5%,Nb 0‑5%;采用电弧熔炼铜模吸铸的方法制备。该非晶合金不含有Be和Ni等金属元素,提高了Zr基合金的生物相容性;具有强非晶形成能力,采用铜模吸铸法可制备出临界尺寸不小于5mm的Zr基块体非晶合金;具有高的硬度,且维氏硬度均大于540Hv;具有>3%的塑性变形能力;具有宽的过冷液相区范围,最大可达到92K。在精密复杂医用零器件、人工关节以及人杂骨骼等生物医用材料领域具有非常广阔的应用前景。

    一种氧合金化的铜锆/铪基非晶合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN109722559A

    公开(公告)日:2019-05-07

    申请号:CN201910194697.3

    申请日:2019-03-14

    IPC分类号: C22C1/10 C22C30/02 C22C45/00

    摘要: 本发明属于块体非晶合金领域,涉及一种氧合金化的铜锆/铪基非晶合金及其制备方法,非晶合金的原子百分比表达式MxNyPzOw,其中50≤x≤95,1≤y≤40,0≤z≤40,0.02≤w≤0.5,且x+y+z+w=100。其中M为CuaZrbHfc,0.2≤a≤0.75,0≤b≤0.8,0≤c≤0.6,且a+b+c=1;N为Ti和/或Hf;P为Fe、Ni、Co、Nb、Ag中的一种或多种;通过非自耗电弧炉或冷坩埚悬浮炉熔炼按原子百分数配比的金属单质与氧化物成母合金,所得母合金以水冷铜模吸铸方法制备成为块体非晶合金,通过氧合金化提高合金的非晶形成能力,块体非晶合金的临界尺寸不低于1.5 mm。

    一种含锗无镍无磷大尺寸钯基非晶合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN107779790B

    公开(公告)日:2019-04-19

    申请号:CN201710876764.0

    申请日:2017-09-25

    IPC分类号: C22C45/00 B22D18/06

    摘要: 本发明一种含锗无镍无磷大尺寸钯基非晶合金及其制备方法,该合金各成分的原子百分比为:Pd:73‑80%,Cu:0<b≤8%,Si:0‑18%,Ge:2‑20%,Ag:0‑6%。本发明的主要优点是不含有镍元素,潜在的生物毒性大大降低,提高了生物相容性;不含有磷元素,熔炼制备的方法简便;具有强非晶形成能力,采用玻璃包覆介质工艺提纯并水淬快冷可制备出临界尺寸1‑8mm的钯基非晶合金,其中玻璃形成能力最强成分采用电弧熔炼铜模吸铸的方法可制备临界尺寸不小于4mm的非晶合金,采用制备方式3可制备出临界尺寸不小于8mm的非晶合金;具有>3%的塑性变形能力;具有40‑60K的过冷液相区范。

    一种记录爆轰内部结构的管道系统及其方法

    公开(公告)号:CN105651810B

    公开(公告)日:2018-09-14

    申请号:CN201511024396.4

    申请日:2015-12-30

    IPC分类号: G01N25/54

    摘要: 本发明一种记录爆轰内部结构的管道系统及实验方法,该管道系统包括测试主体管、烟熏玻璃、烟膜和开槽法兰;在测试主体管的末端联接开槽法兰,并设置橡胶圈密封,在抽真空过程中将烟熏玻璃对准末端,利用管道内外的压力差将烟熏玻璃光滑面与橡胶密的接触面来保证玻璃和橡胶密封圈之间极好的密封。烟熏玻璃只保留中心处管道内径相同大小,其他部分需要用酒精擦拭干净,以免影响密封。同时,在内部管壁放置烟膜,烟膜宽度等于管道内径周长,实验完成后取下末端玻璃,则烟熏玻璃记录这一位置在横波到达时的内部横波轨迹。爆轰横波结构结果。本发明的有益效果是:结构简单,使用方便,可清晰记录爆轰面结构的记录爆轰内部结构的管道系统及实验方法。

    通过压铸过程制备泡沫铝及铝合金异型件的方法

    公开(公告)号:CN108405831A

    公开(公告)日:2018-08-17

    申请号:CN201810230120.9

    申请日:2018-03-20

    IPC分类号: B22D25/00 B22D17/00 C22C1/08

    摘要: 本发明一种通过压铸过程制备泡沫铝及铝合金异型件的方法,该方法的步骤为:先将沫铝及铝合金加热至熔化,并在670~720℃保温30min,加入占金属溶液质量分数0.5~3.0%的碳酸钙,以600~1500 rpm转速搅拌6~15min后停止,将仍在持续发泡的熔体倒入压铸机的压射料桶,再将压射料桶内的金属熔体在670~710℃保温10~30min,通过压铸机压头以10~90mmps压入预先设计的型腔模具中,通过空冷或者水冷以5~20℃/s的冷却至室温,获得异型件制品,本发明的有益效果是:采用本发明的方法得到的异型件具有光洁致密实体表层,其厚度为1~4mm;内部孔隙率为35~86%。

    一种提高纳米多孔金属表面增强拉曼散射性能的方法

    公开(公告)号:CN108359955A

    公开(公告)日:2018-08-03

    申请号:CN201810064123.X

    申请日:2018-01-23

    IPC分类号: C23C14/48 C23C14/02 G01N21/65

    摘要: 本发明涉及一种提高纳米多孔金属表面增强拉曼散射性能的方法,属于纳米材料领域。所述方法包括:首先以非晶合金薄带为前驱体,通过化学脱合金法制备出三维双连续的纳米多孔金属;然后采用高能金属离子辐照源对纳米多孔金属进行合适剂量的离子辐照。辐照过后的纳米多孔金属表面变粗糙,韧带变粗,孔隙变小,从而能提供更多的活性位点,可将纳米多孔金属的表面增强拉曼散射的增强因子提高2~10倍。本发明有望在化工、环境、生物医药和传感器等领域具有良好应用前景。

    纳米多孔铜/Cu(OH)2纳米线阵列传感器电极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN106226382B

    公开(公告)日:2018-07-31

    申请号:CN201610645396.4

    申请日:2016-08-08

    摘要: 种纳米多孔铜/Cu(OH)纳米线阵列传感器电极材料及其制备方法,属于微传感技术领域。该纳米复合电极材料的制备方法主要包括以下两个步骤:以Cu‑Zr‑Al非晶合金作为前驱体,采用化学脱合金化的方法制备具有双连续通孔结构的柔性纳米多孔铜薄膜;然后通过碱性氧化的方法在纳米多孔铜薄膜基底上可控生长Cu(OH)纳米线阵列。本发明制备得到的纳米复合电极材料具有类似“三明治”的结构,Cu(OH)纳米线均匀致密地分布在纳米多孔铜基底上,具有方向性,且形貌均匀,内部比表面积大,具有非常高的电催化活性,该纳米复合材料可直接用作非酶葡萄糖传感器的电极材料,对葡萄糖的线性响应范围为0.2~9 mM,检测灵敏度为2.09 mA/cm·mM,检测极限为200 nM (S/N=~3.6),电流响应时间小于1 s。

    一种深埋隧洞即时型岩爆主动防控方法

    公开(公告)号:CN108204775A

    公开(公告)日:2018-06-26

    申请号:CN201810031286.8

    申请日:2018-01-12

    IPC分类号: F42D1/00 F42D3/04

    摘要: 本发明提供一种深埋隧洞即时型岩爆主动防控方法,属于岩土工程技术领域。该方法首先确定隧洞掌子面的最大主应力与最小主应力的大小和方向;然后,在掌子面前方与隧洞开挖轴线平行方向中心区域钻进深部炮孔与掏槽孔,起爆中心区域深部炮孔;再用速凝水泥对非中心孔的深部炮孔与掏槽孔孔口段进行封孔处理,高压注水后在掌子面沿隧洞轮廓线内布置常规炮孔,起爆常规炮孔;随着掌子面不断向前推进,以上钻孔爆破方案循环进行,后续循环过程中,常规炮孔的装药量可根据实际爆破效果酌减。本发明可广泛应用于高地应力条件下的水电、矿山、交通等行业。