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公开(公告)号:CN107541614A
公开(公告)日:2018-01-05
申请号:CN201710665037.X
申请日:2017-08-07
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明属于合金加工技术领域,公开了一种形变诱发laves相弥散强韧化钛合金及其制备方法。按Ti62.5~65%,Fe25.5~27.5%,Co7.5~12%的原子百分比配料后混合均匀,然后依次经高能球磨和半固态烧结,得到烧结态钛合金,测试烧结态钛合金的屈服应变量,然后将所得烧结态钛合金以一定应变速率高度形变3.5%~5.5%,且保证形变量大于等于其屈服应变量,得到形变诱发laves相弥散强韧化钛合金。本发明通过控制合金加载的应变速率及总应变量,实现Laves的析出量及晶粒尺寸的精准调控,使得合金具有纳米、超细尺度的条状、等轴晶共存的多尺度双态结构,合金性能更为优异。
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公开(公告)号:CN105925869B
公开(公告)日:2017-12-01
申请号:CN201610421916.3
申请日:2016-06-15
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明属于高熵合金技术领域,公开了一种低密度高熵合金材料及其制备方法。本发明的高熵合金为AlSiTi系,包括Al、Si、Ti三种元素,及V、Cr、Cu、Ni等元素中的两种或三种,理论密度为4.52g/cm3~5.76g/cm3。所述制备方法包括以下步骤:步骤一:备料;步骤二:机械合金化制备低密度高熵合金粉体;步骤三:烧结合成低密度高熵合金块体,工艺条件如下:烧结设备:放电等离子烧结系统;升温速率:50~120℃/min;烧结温度:900℃~1200℃;保温时间:5~20min;烧结压力:20~50MPa;经烧结,即可获得低密度高熵合金块体。本发明材料密度比现有体系高熵合金的密度低得多。
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公开(公告)号:CN107034383A
公开(公告)日:2017-08-11
申请号:CN201710186636.3
申请日:2017-03-27
Applicant: 华南理工大学
CPC classification number: C22C14/00 , A61L27/06 , A61L27/50 , A61L2430/02 , C22C1/03 , C22C30/00 , C22F1/183
Abstract: 本发明属于钛合金材料领域,公开了一种含Si高强低模β‑型钛合金及其制备方法与应用。所述制备方法为:以Ti60~70%,Nb10~20%,Zr5~15%,Ta1~10%,Si1~5%的原子百分比,以海绵钛、海绵锆、钽铌中间合金、硅为原材料配制合金组分,然后合金组分熔炼均匀,得到凝固的铸锭,再将所得铸锭进行高温塑性变形,变形温度800~900℃,变形量为60~80%,水淬至室温;最后将所得试样加热至再结晶温度,保温1~4h,退火处理后空冷至室温,得到所述含Si高强低模β‑型钛合金。本发明所得钛合金具有更高的强度、更大的塑性、更低的弹性模量以及更细小的晶粒尺寸,更适合用作医用植入件材料。
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公开(公告)号:CN106967900A
公开(公告)日:2017-07-21
申请号:CN201710280471.6
申请日:2017-04-26
Applicant: 华南理工大学
CPC classification number: C22C21/00 , B22F3/02 , B22F3/20 , B22F2003/208 , C01P2004/03 , C22C21/003 , C22C45/08
Abstract: 本发明属于铝基复合材料技术领域,公开了一种钛基金属玻璃颗粒增强铝基复合材料及其制备方法。所述制备方法为:将体积分数为5~20%的钛基金属玻璃颗粒和80~95%的铝合金粉末在球磨机上混合均匀得到混合物料,然后在室温下放进冷压模具中进行冷压,得到坯料;将所得坯料放进铝包套内,然后放到热挤压设备中,预热坯料至350~450℃,预热模具至300~450℃,然后在挤压压力为75~150MPa,挤压时间为30s~5min,挤压比为8~15的条件下热挤压成型,得到钛基金属玻璃颗粒增强铝基复合材料。本发明采用钛基金属玻璃颗粒为增强相材料,具有高强度、高硬度和高弹性模量的优点。
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公开(公告)号:CN106906379A
公开(公告)日:2017-06-30
申请号:CN201710047853.4
申请日:2017-01-20
Applicant: 华南理工大学
CPC classification number: C22C14/00 , C22C1/0458
Abstract: 本发明属于钛合金材料领域,公开了一种基于原位晶须强韧化的双尺度结构钛合金及其制备方法与应用。所述钛合金各元素的原子百分比为Ti58~70%,Nb9~16%,Cu4~9%,Ni4~9%,Al2~8%,B0.5~3%,其微观组织结构为部分超细晶fcc MTi2呈长条状沿着微米晶bcc β‑Ti基体晶界分布,部分超细晶fcc MTi2在微米晶bcc β‑Ti内以长条状分布,超细晶原位TiB晶须分布在晶界的超细晶fcc MTi2内部及微米晶bcc β‑Ti内部,其中M=Cu和Ni。本发明在超细晶第二相+微米等轴晶基体的双尺度结构中引入细针状原位TiB晶须,实现了材料的进一步强韧化。
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公开(公告)号:CN104084559B
公开(公告)日:2016-10-05
申请号:CN201410306679.7
申请日:2014-06-30
Applicant: 华南理工大学
IPC: B22D18/02
Abstract: 本发明公开一种基于功率超声与压力耦合的挤压铸造方法及设备,其方法是对金属熔体同时施加功率超声波和压力,通过压力和功率超声的协同耦合作用改变金属熔体的物理结构,然后在对模具型腔进行冷却的同时,通过数据采采集相应的实验数据并处理;其设备包括模具型腔、保温加热器、冲头、功率超声发生器、模具冷却系统和数据采集器,模具型腔的腔壁中设有保温加热器,冲头设于模具型腔上方,功率超声发生器设于从具型腔的侧面,模具型腔外周设有模具冷却系统,数据采集器与模具型腔的腔壁外侧连接。本发明原理简单,可提高挤压铸造的效率和速率,有效改善金属熔体的组织形态和性能,也为后续的实验搭建了平台,实时测量的数据可以帮助深入实验分析。
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公开(公告)号:CN105714148A
公开(公告)日:2016-06-29
申请号:CN201610280996.5
申请日:2016-04-29
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开一种调幅分解型高强铜镍锡合金及其制备方法,合金中含有Cu和以下添加元素,各添加元素及其质量百分比具体如下:14.0~16.0%Ni,7.0~9.0%Sn,0.1~0.3%Si,0.02~0.10%Ti。其制备方法是:先配料,然后采用非真空电炉进行熔炼,再进行热挤压,最后进行热处理成型。本调幅分解型高强铜镍锡合金具有优异的力学性能,且其制备方法简单易行,与三元Cu?15Ni?8Sn合金相比,本发明的合金材料具有更优异的强韧性,可应用于制造在苛刻工况下工作的零件,如在易腐蚀环境下承受高速和重载的轴承等。
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公开(公告)号:CN104232995B
公开(公告)日:2016-06-22
申请号:CN201410490300.2
申请日:2014-09-23
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明属于合金材料技术领域,具体涉及一种高强韧超细晶复合结构钛合金及其制备方法与应用。所述高强韧超细晶复合结构钛合金由以下质量百分比的元素组成:Ti 55%~62%,Nb 15%~24%,Fe 6%~16%,Co 2%~12%,Al 2%~6%,其微观结构是以富含Ti、Nb元素的体心立方无序固溶体相为基体相,以含富Ti、Co元素的等轴晶第二相为增强相。所述合金的制备方法为:将上述质量百分比的单质粉末经混粉、高能球磨制备非晶合金粉末和烧结得到高强韧超细晶复合结构钛合金。本发明制备的钛合金具有尺寸大、综合力学性能好的优点,可用于航空航天材料领域。
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公开(公告)号:CN104818409A
公开(公告)日:2015-08-05
申请号:CN201510192032.0
申请日:2015-04-21
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明属于高性能医用合金材料技术领域,特别涉及一种表面高耐磨、整体高强韧的医用锆合金及其制备方法与应用。该医用锆合金表面为微米级厚度的氧化物陶瓷层,成分主要为单斜晶系的氧化锆和少量的四方系氧化锆;基体为锆合金,其具体组分按质量百分比计含量为:Zr 76.5~100wt.%,Nb 0~19wt.%,Hf 0~4.5wt.%,其余为不可避免的微量杂质;在氧化物陶瓷层与基体合金之间还存在一层富氧过渡层,即氧固溶于基体中形成锆氧固溶体。本发明利用塑性变形技术和高温氧化技术相结合,制备得到表面硬度、耐磨性及合金强度大幅提高的医用锆合金,因而在生物医学,特别是生物医用植入物方面具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN103322356B
公开(公告)日:2015-04-22
申请号:CN201310265057.X
申请日:2013-06-27
Applicant: 华南理工大学
IPC: F16L37/23
Abstract: 本发明公开一种铝合金熔体传输管道的弹簧钢球式快速联接装置,包括压室横管、弹簧、外衬套、钢珠、限位销钉、金属液传输管和夹块组件,压室横管末端设有凹槽,金属液传输管末端设有锥形凸台,锥形凸台嵌入凹槽配合连接,锥形凸台与凹槽的连接处形成带有多个梯形钢珠孔的连接面,各梯形钢珠孔内设置钢珠,外衬套套于压室横管末端,外衬套的内壁与各钢珠相接触,外衬套与压室横管外侧面的相接处还设有弹簧和限位销钉,外衬套上设置夹块组件,夹块组件外侧还连接有夹紧控制机构。本弹簧钢球式快速联接装置结构简单,其主要结构是采用钢珠-钢珠孔固定,操作便捷,能实现快速安装与拆卸。夹块的运动通过夹紧控制机构实现自动控制,操作方便。
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