一种钛合金熔炼用氮化物复合耐火材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN114605158A

    公开(公告)日:2022-06-10

    申请号:CN202210223365.5

    申请日:2022-03-07

    Abstract: 本发明属于钛合金熔炼的技术领域,公开了一种钛合金熔炼用氮化物复合耐火材料及其制备方法。所述钛合金熔炼用氮化物复合耐火材料,由氮化硼、氮化铝以及添加剂制备而成:按质量百分比计,氮化硼粉末10%~40%,氮化铝粉末60%~90%;添加剂的加入量为氮化硼和氮化铝总质量的3%~6%;所述添加剂为氧化钇。本发明还公开了氮化物复合耐火材料的制备方法。本发明采用粉末冶金技术制备复合耐火材料。本发明的耐火材料具有高致密度、高耐腐蚀性、抗热冲击性以及优异的高温化学惰性,几乎不与钛合金熔体发生反应,且制备工艺简单,成本低廉,可用于低能耗、高品质钛合金的熔炼。

    一种基于体代表单元应力的医疗植入件及制备方法与应用

    公开(公告)号:CN112966411B

    公开(公告)日:2022-05-24

    申请号:CN202110168730.2

    申请日:2021-02-07

    Abstract: 本发明属于生物医用功能材料领域,具体公开了一种基于体代表单元应力的医疗植入件及其制备方法与应用。首先根据CT扫描数据构建人体骨骼关节系统模型,进行生物力学模拟仿真,提取相应部位体代表单元三向应力状态,进行孔隙结构拓扑优化,经模型重构后输出多孔植入件假体模型并利用增材制造方法成形制备。本发明基于人体不同关节部位在使役环境下内部单元应力状态设计的优化多孔结构单元。同时本发明设计的多孔结构孔径可调节,满足生物组织细胞粘附、增殖、分化等不同接触导向对孔径的要求,实现不同多孔参数对组织细胞生物行为的准确控制。本发明设计的多孔结构为高质量多孔零件成形制备提供保障。

    一种利用高镍铜合金废料制备的黄铜钎焊料及其方法

    公开(公告)号:CN114161025A

    公开(公告)日:2022-03-11

    申请号:CN202111349694.6

    申请日:2021-11-15

    Abstract: 本发明提供一种利用高镍铜合金废料制备的黄铜钎焊料及其方法。从充分利用高镍铜合金废料出发,在高镍铜合金废料中添加价格相对低廉的合金元素Cu、Mn和Zn,进行成分调控,优化原料配比,按重量百分比计:高镍铜合金废料51%‑56%、Cu 8%‑10.5%、Mn 4%‑5.5%和Zn 30%‑34%;获得一种成本低、熔点低、具有良好的综合力学性能和焊接性能的黄铜钎焊料,其组分及其含量按重量百分比计:Cu 47%‑55%、Mn 4.5%‑5.6%、Ni 8%‑10.8%、Al 1.2%‑1.5%、Fe 0.7%‑0.9%、Si 0.38%‑0.48%,余量为Zn;其中Ni、Al、Fe和Si全部来原于高镍铜合金废料。本发明制备方法实现了废料的有效综合利用,本发明的产品进一步扩大了钎焊料的应用范围,可用于钎焊结构钢和硬质合金及焊补铸铁;工艺流程简单、操作方便,便于大规模生产。

    一种无氧化膜残留纳米晶铝合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN109136658B

    公开(公告)日:2021-03-30

    申请号:CN201810835152.1

    申请日:2018-07-26

    Inventor: 王智 张卫文 杨超

    Abstract: 本发明属于高强度纳米晶铝合金技术领域,公开了一种无氧化膜残留纳米晶铝合金及其制备方法。所述无氧化膜残留纳米晶铝合金,其成分包括Al、Gd、Ni和Co元素或Al、Nd、Ni和Fe金属元素;所述无氧化膜残留纳米晶铝合金是将包含Al、Gd、Ni和Co元素的纳米晶铝合金或包含Al、Nd、Ni和Fe金属元素的纳米晶铝合金进行热压得到。方法:先将铝基非晶合金粉末在保护性氛围中升温至400~550℃进行晶化处理,获得纳米晶铝合金粉末;再将纳米晶铝合金粉末在400~500℃下进行热压,获得无氧化膜残留纳米晶铝合金。本发明的纳米晶铝合金无氧化膜残留,致密度高,并具有优异的高温强度稳定性。

    一种高强耐蚀高导热易切削无铅环保硅黄铜及其制备与应用

    公开(公告)号:CN112251628A

    公开(公告)日:2021-01-22

    申请号:CN202010959508.X

    申请日:2020-09-14

    Abstract: 本发明公开了一种高强耐蚀高导热易切削无铅环保硅黄铜及其制备与应用。所述无铅硅黄铜的元素质量百分比为Cu 56~64%,Zn 35~42%,Al 0.2~1.5%,Si 0.5~1.5%,Ti 0.03~0.06%,B 0.003~0.01%,Re 0.03~0.06%,其制备工艺包括成分设计、材料或零件制备、热处理等三个工序,尤其是其热处理工艺为600℃±50℃固溶处理加230℃±20℃时效处理,其微观组织为200~500nm的α相、γ相或金属间化合物弥散分布在β相基体上,使得无铅硅黄铜合金具有优异的力学性能、易切削性能、高耐蚀性、高热导率等良好的综合物化性能。

    一种含Zn的中强高韧压铸铝合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN111979456A

    公开(公告)日:2020-11-24

    申请号:CN202010865256.4

    申请日:2020-08-25

    Abstract: 本发明公开了一种含Zn的中强高韧压铸铝合金及其制备方法,属于金属材料领域。本发明用于提供一种具有中等强度、高塑性,无需热处理、适合于压铸成型的铸造铝合金材料及制备方法;中强高韧压铸铝合金的化学组成如下:Si的含量为10.0-13.0%,Zn的含量4.1-7.1%,Fe的含量为0.5-0.8%,Mn的含量为0.1-0.4%,Sr的含量为0.02-0.04%,Mg含量≤0.01,Cu含量≤0.01,其他杂质元素含量≤0.15%,其余为Al;制备方法如下:熔炼、取样测试和调整合金成分、加入中间合金后精炼、除渣、浇铸;本发明通过热力学计算,确定形成Al-Si-Al(FeMn)Si三元共晶时的Si、Fe、Mn的含量范围,以减小Mn、Fe对合金塑性的不利影响;Sr是最为常用和有效的共晶硅变质剂,促进共晶硅由粗大的针片状向细小的纤维状转变,进一步提高合金塑性。

    一种具有优良高温变形能力的铝基复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN110218913A

    公开(公告)日:2019-09-10

    申请号:CN201910589036.0

    申请日:2019-07-02

    Abstract: 本发明属于铝基复合材料技术领域,公开了一种具有优良高温变形能力的铝基复合材料及其制备方法。所述复合材料由体积分数为2%~20%的增强颗粒与80%~98%的铝合金制备而成;所述增强颗粒为纳米晶非晶双相颗粒;所述增强颗粒为Ti-Cu-Zr系合金。本发明还公开了复合材料的制备方法。本发明制备的纳米晶非晶双相颗粒增强铝基复合材料室温强度高、比强度高、高温变形能力优良,具有非常好的应用前景。

    一种无氧化膜残留纳米晶铝合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN109136658A

    公开(公告)日:2019-01-04

    申请号:CN201810835152.1

    申请日:2018-07-26

    Inventor: 王智 张卫文 杨超

    CPC classification number: C22C21/00 B22F9/082 C22C1/0416 C22C2200/04

    Abstract: 本发明属于高强度纳米晶铝合金技术领域,公开了一种无氧化膜残留纳米晶铝合金及其制备方法。所述无氧化膜残留纳米晶铝合金,其成分包括Al、Gd、Ni和Co元素或Al、Nd、Ni和Fe金属元素;所述无氧化膜残留纳米晶铝合金是将包含Al、Gd、Ni和Co元素的纳米晶铝合金或包含Al、Nd、Ni和Fe金属元素的纳米晶铝合金进行热压得到。方法:先将铝基非晶合金粉末在保护性氛围中升温至400~550℃进行晶化处理,获得纳米晶铝合金粉末;再将纳米晶铝合金粉末在400~500℃下进行热压,获得无氧化膜残留纳米晶铝合金。本发明的纳米晶铝合金无氧化膜残留,致密度高,并具有优异的高温强度稳定性。

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