一种粉末冶金沉淀强化钴基高温合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN118814003B

    公开(公告)日:2024-11-29

    申请号:CN202411295621.7

    申请日:2024-09-18

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种粉末冶金沉淀强化钴基高温合金及其制备方法,将还原Co粉、雾化球形Co粉、Al粉、Ni粉、Ti粉、W粉、Ta粉、Nb粉混合获得混合粉,混合粉压制成型获得压坯,将压坯进行烧结获得烧结体,将烧结体进行热处理即得钴基高温合金;本发明采用粉末冶金的方法制备钴基高温合金,原料Co粉采用还原Co粉、雾化球形Co粉两种,其中还原Co粉作为冷压塑性变形主体,而雾化球型Co粉一方面在混粉过程中起到一定的搅拌作用,另一方面,雾化球型Co粉的熔点较还原Co粉高,能够提高合金的熔点,提升钴基高温合金的高温性能,通过本发明制得的钴基高温合金力学性能优异。

    一种原位自生TiC-Co3(Al,Ti)协同增强高温合金复合材料和制备方法

    公开(公告)号:CN118814025A

    公开(公告)日:2024-10-22

    申请号:CN202411303322.3

    申请日:2024-09-19

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种原位自生TiC‑Co3(Al,Ti)协同增强高温合金复合材料和制备方法,先通过将Ti3AlC2粉与Co粉烧结获得烧结样品,通过其成分与Co‑Al‑Ti三元合金相图中成分在FCC_Al+FCC_L12双相区的Co,Al,Ti元素含量,计算得到额外添加的Ti,Al元素的质量比,然后通过补偿上Ti粉、Al粉后,通过烧结获得合金复合材料,在烧结过程中,产生Ti3AlC2形成TiC的过程,最后经时效处理,获得Co3(Al,Ti)的FCC_L12析出相,从而形成TiC颗粒增强相与Co3(Al,Ti)析出增强相两种相协同增强的高温合金复合材料。

    一种铝基碳化硅连续纤维材料缠绕成型装置

    公开(公告)号:CN115747680B

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202211120420.4

    申请日:2022-09-15

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种铝基碳化硅连续纤维材料缠绕成型装置,包括:纱架、熔铝炉和缠绕机,纱架与熔铝炉之间设置有进丝口,熔铝炉与缠绕机之间设置有出丝口;纱架内设置有多个纱锭和多个与纱锭以及进丝口相适配的导向滚动轮,初始纤维材料从纱锭上经导向滚动轮和进丝口进入到熔铝炉内;熔铝炉包括坩埚、熔铝炉加热装置、铝液罐、绕转机构和进料口,熔铝炉加热装置设置在坩埚外周,铝液罐设置在坩埚内,绕转机构设置在铝液罐内,铝液罐内铝液液面等于或者低于进丝口高度,初始纤维材料从进丝口进入到熔铝炉内且绕经绕转机构浸入到铝液内后经出丝口送出所述熔铝炉;缠绕机包括模具,浸润铝液后的纤维材料进入缠绕机内后被绕设在模具上。

    医学识别模型构建方法与医学数据处理方法

    公开(公告)号:CN115579148A

    公开(公告)日:2023-01-06

    申请号:CN202211279185.5

    申请日:2022-10-19

    Abstract: 本申请涉及一种医学识别模型构建方法、装置、计算机设备、存储介质和计算机程序产品,其中方法包括:获取PJP患者和非PJP患者的临床数据;根据所述临床数据,提取特征因子信息;以所述特征因子信息为输入、且以是否为PJP为输出训练机器学习模型,得到PJP患者的医学识别模型。整个过程中,以历史已有的PJP患者和非PJP患者的临床数据作为样本,通过机器学习模型来学习特征因子信息与PJP之间的相关性,从而得到可以准确分析出是否为PJP的医学识别模型,可以支持准确的PJP患者初步识别。另外,本申请还提供一种医学数据处理方法,其可以实现准确的PJP患者初步识别。

    基于过程状态空间的有色冶金单元工序数字化和建模方法

    公开(公告)号:CN110390132A

    公开(公告)日:2019-10-29

    申请号:CN201910513488.0

    申请日:2019-06-14

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明属于工业过程控制技术领域,尤其涉及一种基于过程状态空间的有色冶金单元工序数字化和建模方法,包括S1:获取与有色冶金整体过程动态特性相关的高维过程参数,将其分为被控变量、入口条件和反应条件,并进行编码,建立过程状态空间;S2:从高维过程参数中提取低维深度特征,根据深度特征的方差大小将过程状态空间划分为对于不同工况的子空间;S3:在过程状态空间框架下,将子空间的单元过程动态特性表示为标称项和偏差项的和,偏差项由低维深度特征的回归引入;S4:根据单元工序在过程状态空间中所处的位置,将其属于不同工况的概率作为权重,将不同工况下的单元过程模型进行加权,获取实时动态模型。本方法建模精度高,信息利用率高。

    一种永磁材料Nd2Fe14B单相化合物及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN119517603A

    公开(公告)日:2025-02-25

    申请号:CN202510091778.6

    申请日:2025-01-21

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种永磁材料Nd2Fe14B单相化合物及其制备方法和应用,将Fe‑B合金锭、Nd源锭均进行均匀化退火,分别获得Fe‑B合金退火坯、Nd源退火坯,将Fe‑B合金退火坯与Nd源退火坯相接触地共同置于热压模具中,于真空热压下进行固相扩散,获得扩散偶,然后将扩散偶进行退火即得;本发明的制备方法通过真空热压法,在避免界面氧化问题的同时使扩散组元在高温高压下发生塑性形变而达到扩散偶界面的紧密结合,从而获得永磁材料Nd2Fe14B单相化合物,实现Nd2Fe14B化合物扩散生长行为的实验测定。

    一种原位生成Al4SiC4增强铝基复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN118854192B

    公开(公告)日:2024-11-29

    申请号:CN202411332727.X

    申请日:2024-09-24

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种原位生成Al4SiC4增强铝基复合材料及其制备方法。该复合材料包括碳化硅纤维和原位生成的Al4SiC4增强相;所述复合材料的原料包括以下质量百分比组分:Cu 2~5%,Mg 1~3%,Sn 0.1~1.5%,短切碳化硅纤维5~30%,余量为Al。该材料的制备过程为:将原料混合均匀后进行机械活化,然后冷压成型,得前驱体;前驱体经程序升温烧结后再进行热处理,即得。该复合材料以短切碳化硅纤维为反应原料,利用Al元素在碳化硅纤维表面进行原位反应生成Al4SiC4强化相,一方面可以利用碳化硅纤维的分散性均匀的分散Al4SiC4强化相,另一方面还可以有效消除界面周围游离的Si、C元素,起到净化晶界的作用,从而进一步提高复合材料的热稳定性。

    一种粉末冶金沉淀强化钴基高温合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN118814003A

    公开(公告)日:2024-10-22

    申请号:CN202411295621.7

    申请日:2024-09-18

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种粉末冶金沉淀强化钴基高温合金及其制备方法,将还原Co粉、雾化球形Co粉、Al粉、Ni粉、Ti粉、W粉、Ta粉、Nb粉混合获得混合粉,混合粉压制成型获得压坯,将压坯进行烧结获得烧结体,将烧结体进行热处理即得钴基高温合金;本发明采用粉末冶金的方法制备钴基高温合金,原料Co粉采用还原Co粉、雾化球形Co粉两种,其中还原Co粉作为冷压塑性变形主体,而雾化球型Co粉一方面在混粉过程中起到一定的搅拌作用,另一方面,雾化球型Co粉的熔点较还原Co粉高,能够提高合金的熔点,提升钴基高温合金的高温性能,通过本发明制得的钴基高温合金力学性能优异。

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