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公开(公告)号:CN111251199A
公开(公告)日:2020-06-09
申请号:CN202010158719.3
申请日:2020-03-09
Applicant: 西南交通大学
IPC: B24D3/06 , B24D3/34 , B24D18/00 , C01B32/168 , C01B32/194 , C01B32/956 , C23C18/18 , C23C18/36 , B22F3/14 , B22F5/00
Abstract: 本发明公开了一种铁路钢轨修磨专用铜基结合剂金刚砂砂轮,属于砂轮制造领域,包括如下按质量百分比计的组分:经表面镀镍的金刚砂颗粒40-70%、铜基结合剂20-40%、黄铁粉粉末1-5%、冰晶石粉末1-5%、造孔剂粉末1-5%、碳酸钙粉末0.5-5%、稀土元素La粉末0.1-3%、铬粉末0.1-3%、石墨粉末0.1-2%、经表面改性处理的碳纳米管0.1-2%、经表面改性处理的石墨烯0.1-2%、碳化钨粉末1-5%;其制备方法为:将所述组分进行球磨混料,得到复合粉末,然后将复合粉末进行真空热压烧结成型,得到块体铁路钢轨修磨专用铜基结合剂金刚砂砂轮;本发明显著改善了铜基金刚砂砂轮的摩擦磨损性能,同时也增加了砂轮整体的硬度,并且,本方法工艺简单,生产方便,砂轮自锐性高,砂轮服役寿命长。
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公开(公告)号:CN109530708A
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201910032832.4
申请日:2019-01-14
Applicant: 西南交通大学
IPC: B22F9/04 , B22F3/105 , C22C14/00 , C01B32/194 , C01B32/168
Abstract: 本发明公开了一种纳米碳增强钛基/HA生物复合材料,其特征在于,按重量百分比包括如下组分:羟基磷灰石3%-6.5%、表面改性的石墨烯0.1%-0.5%、表面改性的碳纳米管0.4%-0.5%、稀土元素镧0.16%-4%、其余为生物医用钛基合金材料。本发明同时还公开了一种制备方法,经过石墨烯、碳纳米管表面改性,配料,高能机械球磨,冷冻干燥,放电等离子体烧结得到上述生物复合材料。本发明将碳纳米材料作为增强相并添加适量的镧来优化钛基/纳米羟基磷灰石复合材料的性能,减少钛合金基体与氧化合来提高材料的塑性、改善HA的生物活性,具有良好的生物亲和性、机械强度以及适宜的弹性模量特点,具有很好的嵌入式人造骨骼材料应用潜力。
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公开(公告)号:CN109487181A
公开(公告)日:2019-03-19
申请号:CN201910032821.6
申请日:2019-01-14
Applicant: 西南交通大学
IPC: C22C47/14 , C22C47/04 , C22C49/02 , C22C49/14 , C22C101/04 , C22C121/02
Abstract: 本发明公开了一种氧化铝增强铜基复合材料,其特征在于,按重量百分比包括如下组分:改性陶瓷氧化铝1~6%、石墨2~10%、Ti3SiC 20.5~5%、镍2~8%、铁2~8%、锡2~10%、铋1~5%、氧化锆0.1~1%、镧0.1~0.5%、余量为铜;所述改性陶瓷氧化铝是经过表面改性处理的Al2O3颗粒和经过表面改性处理的Al2O3晶须。本发明铜基复合材料使用的Al2O3颗粒和Al2O3晶须经过十二烷基硫酸钠水溶液表面改性处理,表面改性处理使得陶瓷氧化铝杂质含量明显降低,配合多种金属元素进行辅助协同焊接结构,不但分散良好而且陶瓷氧化铝与铜基体之间的结合牢固,增强促进作用显著,当受到外力作用时,良好的结合界面能更有效地起到载荷转移的作用,降低应力集中,减少缺陷产生。
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公开(公告)号:CN108611528A
公开(公告)日:2018-10-02
申请号:CN201810438938.X
申请日:2018-05-09
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 本发明公开了一种石墨烯增强钛基/纳米HA复合材料,包括质量分数的以下原料成分制成:改性石墨烯0.1-3%、HA 5-10%、镧0.05-0.2%,余量为钛合金;所述钛合金是具有生物相容性的钛合金;所述HA是纳米级HA。同时,本发明还公开了一种制备方法,主要步骤为:石墨烯表面改性,配料,球磨,真空热压烧结。本发明优化的钛基/纳米羟基磷灰石复合材料整体混合均匀,弥散分布好,材料具有整体性,高度生物亲和性、稳定性,不含有害元素,对生物体没有危害,兼具钛合金和HA的功效,是一种优秀的生物功能原料。
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公开(公告)号:CN106399766A
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201610886368.1
申请日:2016-10-11
Applicant: 西南交通大学
CPC classification number: C22C21/02 , B22F3/15 , B22F2999/00 , C22C1/05 , C22C21/00 , C22C26/00 , C22C2026/002 , B22F2201/20
Abstract: 本发明公开了一种GNFs/CNTs协同增强Al/Si/Al2O3复合材料,该铝基复合材料样品主要是由Al、SiO2、CNTs、GNFs中的一种或几种制成。利用没食子酸和芦丁分别对CNTs和GNFs进行表面改性,结合原位反应和粉末冶金技术分别制备了Al/Si合金为基体,CNTs、GNFs单增强以及CNTs和GNFs混合增强的铝基复合材料,结果发现:1.三种复合材料中1%CNTs增强的复合材料的力学性能最为优良,其致密度、硬度、抗拉强度均为最高。2.纳米碳材料增强的铝基复合材料的强化机理主要有热膨胀系数错配强化、奥罗万强化和载荷传递强化三种。本发明还公开了所述铝基复合材料的制备方法。该方法工艺简单,易于生产,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN105752978A
公开(公告)日:2016-07-13
申请号:CN201610298441.3
申请日:2016-05-06
Applicant: 西南交通大学
IPC: C01B31/04
CPC classification number: C01P2002/85 , C01P2004/03 , C01P2006/90
Abstract: 本发明公开了一种改性石墨烯产品,它是由芦丁改性石墨烯得到。本发明还公开了一种石墨烯的表面修饰方法,该修饰方法是将经等离子体处理的石墨烯加入到芦丁水溶液中,分散均匀,静置,过滤,取滤渣进行真空干燥,得到经表面修饰的石墨烯。本发明的改性石墨烯分散性好,杂质含量低。同时本发明方法不会对石墨烯造成化学损伤,保持了石墨烯的完整性,且不产生废水、废酸等污染物,工艺简单,工艺参数容易控制,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN104550991B
公开(公告)日:2016-07-06
申请号:CN201510014092.3
申请日:2015-01-12
Applicant: 西南交通大学
IPC: B22F9/14
Abstract: 本发明公开了一种钛铝合金超细粉末的制备方法,其技术方案是选择成分达标、直径3mm和6mm的钛铝合金棒材作为原材料,采用脉冲电火花加工机,在合适的脉冲宽度和脉冲间隔参数下,于液氩中对钛铝合金棒材进行一次加工得到钛铝合金超细粉末,而后采用真空低温干燥得到纯净的钛铝合金超细粉末。钛铝合金超细粉末广泛的应用于钛铝合金粉末冶金制备行业,钛铝合金材料广泛应用于航空、航天、汽车、冶金等。
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公开(公告)号:CN118835044A
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202410853061.6
申请日:2024-06-28
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 本发明属于合金表面改性技术领域,涉及一种提高304不锈钢金属橡胶耐蚀性的处理工艺,对304不锈钢金属橡胶进行固溶、退火处理、酸洗钝化和化学镀镍。具体是先进行固溶、退火处理,超声除去氧化皮,酸洗活化后放入钝化液中钝化;钝化液含重量百分比的以下成分:柠檬酸3%~5%、植酸0.2%~1%、双氧水5%~10%、缓蚀剂5%~25%,余量为去离子水;然后,采用氯化亚锡敏化剂进行敏化处理,氯化亚钯活化剂进行活化处理;最后浸入化学镀液中,在50~75℃条件下,搅拌,反应5‑30分钟,完成化学镀镍。本发明方法解决不锈钢表面钝化膜不均匀问题,膜层均匀致密,且表面镀镍层可以提供额外的保护,耐腐蚀性优异,且工艺简单,成本低廉并且对环境无危害,盐雾实验证实材料耐蚀性优秀。
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公开(公告)号:CN112851314A
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN202110134252.3
申请日:2021-01-29
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 本发明公开了一种基于粒径和反应活性控制制备多孔陶瓷的方法及多孔陶瓷,多孔陶瓷包括化学结构表达式如下:xB2O3·ySiO2·uAl2O3·vN2O·wZO,其中,N2O为Na2O或K2O,ZO为MgO、CaO、SrO、BaO或ZnO,x、y、u、v、w为摩尔比,0.5≤x≤2,1≤y≤4,0.1≤u≤1,0.01≤v≤0.1,0.01≤w≤0.1。制备方法包括以下步骤:S1、按照原料组成分别称量各原料加水球磨1‑3h,得混合料;S2、分离出S1所得混合料中的陶瓷悬浮浆料,并烘干至恒重,获得干样,然后将干样粉碎研磨,获得粉状物料;S3、将S2所得粉状物料进行粉末造粒、成型,再在800‑950℃烧结2‑3h,即得。本发明通过配方的调控和多离子掺杂调整反应活性控制产生气孔,并在石英玻璃粉的粒径控制下对其孔隙率进行调控。
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