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公开(公告)号:CN118880203A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202410926976.5
申请日:2024-07-11
Applicant: 厦门大学
IPC: C22C47/20 , C22C49/02 , C22C49/14 , C22F1/08 , C22C101/14
Abstract: 本发明属于金属基复合材料技术领域,具体公开了一种利用真空热压制备SiC纤维增强铜合金复合材料的方法,包括以下步骤:(1)制备铸态铜合金,将铸态铜合金热轧成片状铜合金材料,再按需切割成数片;(2)将数片片状铜合金材料中堆叠,相邻的两片片状铜合金材料之间平铺一层SiC纤维,得到包含有SiC纤维的多层片状铜合金材料;(3)将制得的包含有SiC纤维的多层片状铜合金材料进行真空热压,得到SiC纤维增强铜合金复合材料;(4)将SiC纤维增强铜合金复合材料进行退火热处理。本发明将综合性能优的SiC纤维作为增强相引入铜合金材料中,SiC纤维和铜合金基体结合良好;SiC纤维增强铜合金复合材料力学性能良好,并且工艺简单、成本低,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN118880104A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202410928598.4
申请日:2024-07-11
Applicant: 厦门大学深圳研究院
Abstract: 本发明属于金属单晶合金材料技术领域,具体公开了一种铜锌锡基应变玻璃单晶合金,其组成按照质量百分比包括:铜58~72wt%,锌15~22wt%,锡13~15wt%,铁0~3wt%,锰0~3wt%。本发明采取Cu基合金体系,成本仅为目前应用最广的Ti‑Ni基记忆合的十分之一,在诸多领域有极大的应用前景;在本发明熔炼得到的铸态合金在经过退火热处理后会发生应变玻璃化转变,产生具有宽温域、小热滞、低应力滞后、形状记忆效应和超弹性等奇特性质的应变玻璃合金材料,相较于传统形状记忆合金有独特的优势,在诸多领域如航空航天、军事工业等领域中有特殊的应用场景。
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公开(公告)号:CN114596924A
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN202210242347.1
申请日:2022-03-11
Applicant: 厦门大学
Abstract: 本发明公开了一种生物医用β钛合金的杨氏模量的机器学习预测方法,构建了三层结构,第一层机器学习模型用于预测生物医用钛合金的微观组织相组成,筛选β钛合金数据作为下一层模型的输入;第二层机器学习模型包括多个不同的基模型,输出β钛合金杨氏模量的初步预测结果;第三层机器学习模型以第二层机器学习模型的结果作为输入,得到β钛合金杨氏模量的最终预测结果。本发明提出的多层机器学习模型结构,快速、准确预测了生物医用β钛合金的杨氏模量,可代替大量的重复试验,降低了时间成本和研发成本。
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公开(公告)号:CN114540708A
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202210133453.6
申请日:2022-02-14
Applicant: 厦门大学
IPC: C22C38/02 , C22C38/26 , C22C38/28 , C22C38/30 , C22C38/34 , C21D1/00 , C21D6/00 , C21D8/02 , C22C33/04
Abstract: 本发明涉及铁素体不锈钢领域,公开了一种富Co纳米颗粒强化型铁素体不锈钢及其制备方法。所述富Co纳米颗粒强化型铁素体不锈钢的成分包括基体元素70~74wt.%Fe,20~24wt.%Cr,还包括合金化元素Co、Si,以及合金化元素Zr、Hf、Ti、Nb、Ta中的至少一种。制备方法包括以下步骤:(1)根据设计成分进行称量、配料;(2)在真空电弧熔炼炉中熔炼成合金锭;(3)经1100~1400℃固溶处理后冷轧成板材;(4)在450~650℃进行不少于30min的时效处理后在空气气氛中冷却。时效过程中析出弥散分布且与基体呈高度共格取向的纳米级富Co颗粒,能够同时显著提高所制备的铁素体不锈钢的强度和塑性,室温下拉伸强度最高可达1400MPa、延伸率最高可达10%。
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公开(公告)号:CN112708798B
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN202011526277.X
申请日:2020-12-22
Applicant: 厦门大学深圳研究院
Abstract: 本发明涉及有色金属技术领域,尤其涉及一种高强高韧耐腐蚀的无铅无砷黄铜合金及其制备方法。本发明的无铅无砷黄铜合金,以质量百分含量计,包括Cu 59~70%、Zn 20~33%、Al 4~5%和Fe 2~5%,不包括As和Pb。本发明的黄铜合金无砷无铅,具有高强度、高韧性和良好的耐腐蚀性能,可替代铅黄铜和砷黄铜的效果。
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公开(公告)号:CN111850696B
公开(公告)日:2021-09-14
申请号:CN202010771220.X
申请日:2020-08-04
Applicant: 厦门大学深圳研究院
Abstract: 本发明涉及单晶合金技术领域,尤其涉及一种铜铝镍基单晶合金及其制备方法。本发明提供的铜铝镍铁单晶合金的中间产物铸态合金含有大量的纳米相,其尺寸在数十纳米到数百纳米之间。当铸态合金直接在高温单一的bcc相区进行热处理时,这些纳米相可固溶回基体bcc相中,促使合金发生晶粒异常长大,从而可直接制备铜铝镍铁单晶。所述铜铝镍基单晶合金的制备方法简单方便,没有繁琐的工艺,节省成本和时间。
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公开(公告)号:CN112708798A
公开(公告)日:2021-04-27
申请号:CN202011526277.X
申请日:2020-12-22
Applicant: 厦门大学深圳研究院
Abstract: 本发明涉及有色金属技术领域,尤其涉及一种高强高韧耐腐蚀的无铅无砷黄铜合金及其制备方法。本发明的无铅无砷黄铜合金,以质量百分含量计,包括Cu 59~70%、Zn 20~33%、Al 4~5%和Fe 2~5%,不包括As和Pb。本发明的黄铜合金无砷无铅,具有高强度、高韧性和良好的耐腐蚀性能,可替代铅黄铜和砷黄铜的效果。
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公开(公告)号:CN112695238A
公开(公告)日:2021-04-23
申请号:CN202011523983.9
申请日:2020-12-22
Applicant: 厦门大学深圳研究院
Abstract: 本发明属于合金技术领域,特别涉及一种钒钛复合粘结相硬质合金及其制备方法。发明提供的钒钛复合粘结相硬质合金,以在钒钛复合粘结相硬质合金中的质量百分含量计,包括以下组分:碳化钨84.12~94.28%,钒钛复合粘结相4.76~14.88%,碳化钒0.6~1%;以在所述钒钛复合粘结相中的质量百分含量计,所述钒钛复合粘结相包括以下元素:钴80.23~90.25%,钒5.91~11.88%,钛3.84~7.89%。本发明中的钒钛复合粘结相通过元素复配,有利于钒钛复合粘结相形成γ+γ'相共格微观组织结构,有利于提高钒钛复合粘结相硬质合金的强度和硬度,改善韧性。
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公开(公告)号:CN109593986B
公开(公告)日:2020-03-06
申请号:CN201811579865.2
申请日:2018-12-24
Applicant: 厦门大学
Abstract: 本发明公开了一种铜锌铝铁单晶合金材料,具有5‑50cm级别的超大晶粒结构,由多晶结构的铸态合金经800‑960℃的单一相区进行2‑105小时退火后获得,该铸态合金包括如下重量百分比的组分:铜62‑82%、锌6‑29%、铝5‑12%和铁2‑5%。本发明中合金成分存在本质差别,是铜锌铝铁四元合金,且铁元素是必不可少的合金元素。本发明的制备工艺极为简单,非常容易实现,具有非常好的应用前景。
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公开(公告)号:CN108179471B
公开(公告)日:2019-10-18
申请号:CN201810022361.4
申请日:2018-01-10
Applicant: 厦门大学
Abstract: 本发明公开了一种铁锰铝基单晶合金材料,具有厘米级别的超大晶粒结构或单晶,由多晶结构的铸态合金经1000~1300℃热处理后获得,该铸态合金铸态合金包括如下重量百分比的组分:铁40~53%,锰30~43%,铝4~14%,镍0~10%,铜3~15%。本发明由于添加了金属铜,因此合金中除了富铁的体心立方相外,还存在富铜的析出相,由于金属铜的添加以及富铜析出相的存在促使合金在高温热处理时发生晶粒异常长大,从而导致合金在经过简单热处理后即可形成超大晶粒结构甚至单晶合金。
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