-
公开(公告)号:CN107686369A
公开(公告)日:2018-02-13
申请号:CN201710725687.9
申请日:2017-08-22
Applicant: 东北大学
IPC: C04B38/02 , C04B35/565 , C04B35/622 , C04B35/65 , C04B35/634 , C04B35/63
CPC classification number: C04B38/02 , C04B35/573 , C04B35/62204 , C04B35/6303 , C04B35/63476 , C04B2235/422 , C04B2235/96 , C04B38/0074
Abstract: 一种用晶体硅的碳化硅切割废料制备碳化硅多孔陶瓷的方法,属于二次资源利用的技术领域。具体制备方法为:先将晶体硅碳化硅切割废料进行预处理,除去聚乙二醇(PEG)和水,其次,根据晶体硅碳化硅切割废料的组分掺入适量的碳粉;然后,以预处理后的切割废料为原料,加入酚醛树脂作为粘结剂,铵盐作为造孔剂,碳粉为形成SiC的碳源,将混合料手磨混均;最后,在50~300MPa下干压成型,于保护气氛下在1200~1600℃下烧结2~8h制得碳化硅多孔陶瓷。该方法实现了晶体硅的碳化硅切割废料的高效增值材料化利用,不仅变废为宝,而且减少了环境污染。该方法操作简单易行,便于工业化生产。
-
公开(公告)号:CN107502769A
公开(公告)日:2017-12-22
申请号:CN201710724821.3
申请日:2017-08-22
Applicant: 东北大学
CPC classification number: C22C1/08 , B22F3/11 , C22C14/00 , C22C32/001
Abstract: 一种钛-陶复合生物多孔材料的制备方法,涉及多孔复合材料和医用金属材料领域。具体技术方法为:先按预定配比将钛合金和纳米氧化物陶瓷混合,经球磨后加入造孔剂和粘结剂压制;然后,将试样按预设烧结参数在高温炉进行烧结,随炉冷却得到最终产品。该方法解决了传统医用钛合金力学性能差、生物相容性低和不具生物活性等缺陷,并且该方法具有流程简单、低耗环保、成本经济等优点,易于实现工业化生产。
-
公开(公告)号:CN111822711B
公开(公告)日:2022-04-19
申请号:CN202010685805.X
申请日:2020-07-16
Applicant: 东北大学 , 攀枝花市梦梦科技有限公司
Abstract: 一种高致密度钛或钛合金零部件及其粉末冶金充型制造方法,属于金属零部件的粉末冶金制造领域。该方法根据高致密度钛或钛合金零部件的成分配比,称量金属粉末;混合后进行压坯,得到相对密度为80%以上的规则形状粉末压坯;加热至1000‑1400℃,保温2‑30min,得到烧结程度为20‑90%的粉末压坯;在真空或惰性气体保护下,进行快速充型,得到钛或钛合金零部件毛坯;将钛或钛合金零部件毛坯随模具降温至900℃以下,取出,进行精加工,得到高致密度和高冶金结合程度的钛或钛合金零部件。该方法可以实现近净成形致密钛或钛合金零部件的制备,具有低能耗、短流程的优点。
-
公开(公告)号:CN107686353B
公开(公告)日:2019-08-09
申请号:CN201710725462.3
申请日:2017-08-22
Applicant: 东北大学
IPC: C04B35/565 , C04B35/622 , C04B35/63 , C04B38/06
Abstract: 一种导电碳化硅‑铁复合多孔陶瓷的制备方法,属于金属‑陶瓷材料及多孔陶瓷制备技术领域。具体制备方法为:首先,根据氧化铁的含量配置还原剂碳粉,按照设定配比,将原料工业碳化硅粉、氧化铁粉、碳粉湿法球磨,充分干燥后,再添加结合剂酚醛树脂,并充分混匀;然后,施加50~200MPa的压强,制得素坯;最后,将试样置于高温炉中烧结,得到碳化硅‑铁复合多孔陶瓷。该方法解决了汽车尾气催化剂载体冷启动起燃慢的问题,减少了冷启动开始几分钟内有害物质的排放量,保护了大气环境。该制备过程操作简单,原料廉价易得,降低了成本,提高了社会效益和环保效益。
-
公开(公告)号:CN107686353A
公开(公告)日:2018-02-13
申请号:CN201710725462.3
申请日:2017-08-22
Applicant: 东北大学
IPC: C04B35/565 , C04B35/622 , C04B35/63 , C04B38/06
CPC classification number: C04B35/565 , C04B35/622 , C04B35/6303 , C04B38/068 , C04B2235/3272 , C04B2235/3891 , C04B2235/422 , C04B2235/425 , C04B2235/96 , C04B38/0074
Abstract: 一种高强导电碳化硅-铁复合多孔陶瓷的制备方法,属于金属-陶瓷材料及多孔陶瓷制备技术领域。具体制备方法为:首先,根据氧化铁的含量配置还原剂碳粉,按照设定配比,将原料工业碳化硅粉、氧化铁粉、碳粉湿法球磨,充分干燥后,再添加结合剂酚醛树脂,并充分混匀;然后,施加50~200MPa的压强,制得素坯;最后,将试样置于高温炉中烧结,得到碳化硅-铁复合多孔陶瓷。该方法解决了汽车尾气催化剂载体冷启动起燃慢的问题,减少了冷启动开始几分钟内有害物质的排放量,保护了大气环境。该制备过程操作简单,原料廉价易得,降低了成本,提高了社会效益和环保效益。
-
公开(公告)号:CN107417271A
公开(公告)日:2017-12-01
申请号:CN201710732178.9
申请日:2017-08-24
Applicant: 东北大学
IPC: C04B35/443 , C04B35/622
Abstract: 本发明提供了一种稀土铝(硅)酸盐棒状晶增强镁铝尖晶石材料的制备方法。具体技术方法为:利用工业氧化镁和氧化铝粉末为原料,经球磨、混匀和干燥后加入稀土化合物,经成型后进行烧结,随炉冷却即可获得产品。与传统方法相比,该方法经一步烧结即可获得产品,流程短,工艺简单,成本低廉,易于实现工业化生产。且在反应烧结制备镁铝尖晶石材料的过程中,原位形成了稀土铝(硅)酸盐棒状晶,大幅度改善了镁铝尖晶石基体材料的性能和显微结构。
-
公开(公告)号:CN104975325A
公开(公告)日:2015-10-14
申请号:CN201510417520.7
申请日:2015-07-16
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明属于超导材料技术领域,具体涉及一种在不锈钢基底上制备MgB2涂层的方法。本发明是首先采用烧结法制备MgB2粉末,然后以不锈钢为阴极,纯Ni片为阳极,电沉积得到MgB2初步涂层,对MgB2初步涂层进行热处理后制得MgB2涂层。本发明直接沉积法所得MgB2涂层纯度较高,后期热处理温度低,具有室温金属导电性,具有简单快速、成本低的优势,有重要的经济、社会意义。
-
公开(公告)号:CN114058901A
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN202111353849.3
申请日:2021-11-16
Applicant: 东北大学
Abstract: 一种亚微米氧化钇颗粒增韧的高性能近α粉末冶金钛合金及其制法,属于钛合金粉末冶金领域。该亚微米氧化钇颗粒增韧的高性能近α粉末冶金钛合金,包括钛合金基体和弥散分布在钛合金基体中的亚微米氧化钇颗粒,亚微米氧化钇颗粒占钛合金的质量百分比为0.63~1.9%。其制备方法是以氢化海绵钛颗粒为钛的原料,加入其它合金元素,通过向原材料中添加Y粉或YH2粉,经过同步低能球磨混粉和高能球磨机械合金化,再进行高温快速感应加热烧结原位生成弥散分布的亚微米Y2O3颗粒,热挤压得到亚微米氧化钇颗粒增韧的高性能近α粉末冶金钛合金。该制备方法简单,成本低廉,生产周期短,实现了低成本低含氧量高性能近α粉末冶金钛合金的制备。
-
公开(公告)号:CN112322933B
公开(公告)日:2021-09-28
申请号:CN202011102497.X
申请日:2020-10-15
Applicant: 东北大学
Abstract: 一种高性能近α高温钛合金及其粉末冶金制备方法,属于钛合金材料技术领域。该高性能近α高温钛合金,包括的成分及各个成分的质量百分比为:Al:5.0~7.5%,Sn:1.0~3.5%,Zr:3.0~5.5%,Mo:1~3.5%,Si:0.05~1.5%,O≤0.36%,余量为Ti。通过混合元素粉末冶金法即混合粉末+压制成坯+烧结+挤压成形+热处理制备具有细小α片层和不连续β/β转变组织构成的新型魏氏组织的高性能近α高温钛合金,其中,β转变组织内析出了高密度的纳米针状α,同时材料利用率接近100%且成本低。所提供的制备方法简单、成本低廉,所得近α高温钛合金材料具有优异的室温和高温力学性能。
-
公开(公告)号:CN112322933A
公开(公告)日:2021-02-05
申请号:CN202011102497.X
申请日:2020-10-15
Applicant: 东北大学
Abstract: 一种高性能近α高温钛合金及其粉末冶金制备方法,属于钛合金材料技术领域。该高性能近α高温钛合金,包括的成分及各个成分的质量百分比为:Al:5.0~7.5%,Sn:1.0~3.5%,Zr:3.0~5.5%,Mo:1~3.5%,Si:0.05~1.5%,O≤0.36%,余量为Ti。通过混合元素粉末冶金法即混合粉末+压制成坯+烧结+挤压成形+热处理制备具有细小α片层和不连续β/β转变组织构成的新型魏氏组织的高性能近α高温钛合金,其中,β转变组织内析出了高密度的纳米针状α,同时材料利用率接近100%且成本低。所提供的制备方法简单、成本低廉,所得近α高温钛合金材料具有优异的室温和高温力学性能。
-
-
-
-
-
-
-
-
-