一种稀土微合金化高导电率铜合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN107586979B

    公开(公告)日:2019-06-14

    申请号:CN201710894243.8

    申请日:2017-09-28

    Abstract: 本发明公开了一种稀土微合金化高导电率铜合金制备方法,包括以下步骤:S01:按照摩尔百分比对电解铜、铜锌中间合金、铜锰中间合金以及铜镧中间合金进行配料准备熔炼;S02:将配好的电解铜置于坩埚中;S03:待电解铜熔炼完全后,向液态电解铜中加入铜锌中间合金和铜锰中间合金,继续进行熔炼;S04:待加入铜锌中间合金和铜锰中间合金并熔炼完全后,向液态金属液中加入铜镧中间合金,继续进行熔炼;S05:待上述合金充分熔炼后将液态金属浇注到模具中,冷却脱模。本发明还公开了一种稀土微合金化高导电率铜合金,由上述制备方法得到。本发明的一种稀土微合金化高导电率铜合金,导电率高、力学性能良好、生产成本低和高温性能稳定。

    一种镁合金表面复合膜微弧氟化制备方法

    公开(公告)号:CN109112595A

    公开(公告)日:2019-01-01

    申请号:CN201811194226.4

    申请日:2018-10-15

    Abstract: 本发明涉及一种镁合金表面复合膜微弧氟化制备方法。在镁合金表面制备氟化镁钠和氟化镁复合膜,包括镁合金表面除油、水洗、微弧氟化、水洗、干燥或干燥后涂装处理工序。在镁合金表面制备复合膜所用微弧氟化液由可溶性氟化物盐、氢氟酸和水组成,微弧氟化处理电压范围为50~300V,占空比为20~70%,微弧氟化处理工艺时间为1~30min。制备的复合膜为微米级多孔结构膜或等轴状微纳颗粒组成的连续膜。本方法制备的复合膜既可用作改善生物镁合金植入器件耐蚀性及促进骨生长的功能膜,也可用于工程镁合金结构件如汽车发动机冷却系统镁合金结构件等的耐蚀结构膜或涂装镁合金结构件的中间涂层,以改善涂装涂层与镁合金基体间的结合力等。

    具有LPSO结构的Mg-Gd-Zn(-Ca)医用镁合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN106244882B

    公开(公告)日:2017-12-08

    申请号:CN201610898975.X

    申请日:2016-10-14

    Abstract: 本发明涉及一种具有LPSO结构的Mg‑Gd‑Zn(‑Ca)医用镁合金及其制备方法,属于医用镁合金制备领域,其组分及质量百分含量分别为:Gd:1.0~3.5%、Zn:0.3~1.2%、Ca:0~1.0%。制备方法为:将配比好的原材料先后放入通有CO2和SF6混合保护气体的坩埚中进行熔化、搅拌、静置、浇注成形,浇注时控制凝固速率。将铸锭放入具有保护气氛的电阻炉中进行热处理,然后挤压成棒材。本发明的镁合金具有Gd、Zn元素含量低、生物安全性高、成本低、工艺简单等优点,铸态和挤压态合金组织中均具有LPSO结构,且加入Ca后在铸态合金中形成了有益于合金耐蚀性能的(Mg,Zn,Ca)3Gd离异共晶相,显微组织可调控,可有效提高材料的耐蚀性能。本发明的镁合金在生物医用骨科和心血管支架植入领域具有广泛的应用前景。

    镁及镁合金表面具有插层结构的Mg(OH)2/Mg-Sn类水滑石复合膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN106283017A

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201610809077.2

    申请日:2016-09-07

    CPC classification number: C23C22/60 C23C22/78

    Abstract: 本发明公开一种镁及镁合金表面具有插层结构的Mg(OH)2/Mg-Sn类水滑石复合膜及其制备方法,涉及镁及镁合金表面技术领域,其目的是提高镁及镁合金的耐蚀性,拓宽生物医用等领域的应用前景。制备方法包括以下步骤:S1、对镁及镁合金进行预处理;S2、前处理,配制Sn4+盐溶液,调节pH至4.0,制得前处理溶液,将镁及镁合金置于持续通入CO2的前处理溶液,获得前驱体膜;S3、后处理,将覆有前驱体膜的镁及镁合金浸泡在Na2CO3溶液中,镁及镁合金表面生长Mg(OH)2/Mg-Sn类水滑石复合膜;S4、后续清洗。本发明采用两步法在镁及镁合金表面原位生成不含铝、具有生物安全性的Mg(OH)2/Mg-Sn类水滑石复合膜,提高镁及镁合金的耐蚀性,拓宽类水滑石膜在生物镁合金表面防护的应用。

    具有LPSO结构的Mg-Gd-Zn(-Ca)医用镁合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN106244882A

    公开(公告)日:2016-12-21

    申请号:CN201610898975.X

    申请日:2016-10-14

    CPC classification number: C22C23/06 C22C1/03 C22F1/02 C22F1/06

    Abstract: 本发明涉及一种具有LPSO结构的Mg-Gd-Zn(-Ca)医用镁合金及其制备方法,属于医用镁合金制备领域,其组分及质量百分含量分别为:Gd:1.0~3.5%、Zn:0.3~1.2%、Ca:0~1.0%。制备方法为:将配比好的原材料先后放入通有CO2和SF6混合保护气体的坩埚中进行熔化、搅拌、静置、浇注成形,浇注时控制凝固速率。将铸锭放入具有保护气氛的电阻炉中进行热处理,然后挤压成棒材。本发明的镁合金具有Gd、Zn元素含量低、生物安全性高、成本低、工艺简单等优点,铸态和挤压态合金组织中均具有LPSO结构,且加入Ca后在铸态合金中形成了有益于合金耐蚀性能的(Mg,Zn,Ca)3Gd离异共晶相,显微组织可调控,可有效提高材料的耐蚀性能。本发明的镁合金在生物医用骨科和心血管支架植入领域具有广泛的应用前景。

    一种C/C复合材料表面SiC纳米线和纳米带的制备方法

    公开(公告)号:CN105648418A

    公开(公告)日:2016-06-08

    申请号:CN201610028463.8

    申请日:2016-01-18

    CPC classification number: C23C16/325 B82Y40/00 C23C16/44

    Abstract: 本发明公开了一种C/C复合材料表面制备SiC纳米线和纳米带的方法,将打磨抛光干燥后的C/C复合材料置于沉积炉中,低压2kPa下通电升温至预定温度后,向装有甲基三氯硅烷的鼓泡瓶中通入载气氢气,将反应气源带入炉堂内进行反应。沉积结束后随炉冷却至室温,即可得到大量高纯SiC纳米线和纳米带;本发明SiC纳米线和纳米带合成工艺简单,不需要预先合成工艺;沉积温度较低,降低了能耗和制备成本;制备的SiC纳米线和纳米带纯度较高;可通过工艺参数的调节实现SiC纳米线和纳米带的可控生长,易于实现工业生产,解决了现有技术中SiC纳米线和纳米带制备工艺较为复杂、合成温度高、能耗大、成本高、产物难以控制的问题。

    一种表面包覆有氟化镁钠膜的生物镁合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN103451643B

    公开(公告)日:2015-12-09

    申请号:CN201310391134.6

    申请日:2013-09-02

    Abstract: 本发明涉及一种表面包覆有氟化镁钠膜的生物镁合金及其制备方法,该生物镁合金表面包覆有一层氟化镁钠膜,其制备方法包括碱性除油、水洗、制备氟化镁钠膜、水洗、酒精洗和晾干的步骤,制备氟化镁钠膜的具体方法是将生物镁合金浸入温度为75℃~90℃、氟化钠和氢氟酸摩尔浓度分别为1.6mol/L和4.8mol/L的处理液中,保温10min~90min后,将生物镁合金取出。本发明提供的一种表面包覆有氟化镁钠膜的生物镁合金,该氟化镁钠膜具有制备工艺简单、操作方便、适合产业化生产等特点,可用于镁合金的表面改性涂层,该生物镁合金可用于制备生物镁合金器件。

    生物可降解Mg-Gd-Zn-Ag-Zr系镁合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN103184379B

    公开(公告)日:2015-10-07

    申请号:CN201310105667.3

    申请日:2013-03-29

    Abstract: 本发明涉及医用合金技术领域内的一种生物可降解Mg-Gd-Zn-Ag-Zr系镁合金及其制备方法,该合金由Gd、Zn、Ag、Zr和Mg组成,各组分的重量百分含量为:Gd 5~10%,Zn 0.5~3%,Ag 0.1~1%,Zr 0.1~1%,余量为Mg。本发明通过合金元素的合理设计,使合金组织中形成长周期堆垛结构(LPSO结构),这种结构可强韧化合金,提高合金的耐蚀性能和耐局部腐蚀性能。通过变形加工和热处理可进一步提高镁合金的强韧性和耐蚀性能。本发明提供的镁合金在模拟体液中的腐蚀方式为均匀腐蚀,避免了植入材料因局部腐蚀造成整体失效,且无明显的细胞毒性,可用作骨科内固定植入材料。经固溶处理后,具有良好的二次塑形能力,可血管内支架植入材料。

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