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公开(公告)号:CN109881057A
公开(公告)日:2019-06-14
申请号:CN201910175987.3
申请日:2019-03-08
Applicant: 安徽信息工程学院
Abstract: 本发明公开了一种高强高韧材料,由如下重量百分含量的成分组成:0.6~0.8%Fe,0.95~1.25%Cr,2~6%Zn,0.05~0.08%Pt,2~6%Sn,0.2~0.8%Bi,0.01~0.04%Th,0.1~0.5%Sb,0.01~0.04%Dy,0.01~0.04%P,其余为Al;融入固溶体中的溶质原子使合金固溶体的强度与硬度增加,具有良好的稳定性、实用性和力学性能。制备方法采用预冷铸型的激冷作用,促进了元素的细晶强化。铸造时采用铝锑合金进行变质反应,可有效提高α相晶型的体积分数,提高合金强度和硬度。铸造后的热挤压工艺,改善了微观组织,提高了力学性能,可广泛应用于制造领域。
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公开(公告)号:CN109868386A
公开(公告)日:2019-06-11
申请号:CN201910176650.4
申请日:2019-03-08
Applicant: 安徽信息工程学院
Abstract: 本发明公开了一种耐磨材料,在铝合金基体内均匀分布有氮化铝、氧化铝、二硅化钼、石墨粉颗粒,铝合金基体表面分布有复合微弧氧化层,氮化铝、氧化铝、二硅化钼的硬度高,显著提高材料的硬度及耐磨性,石墨粉可提高减摩性。表面的复合微弧氧化层可有效提高合金表面的耐磨性及耐腐蚀性。合金中Sn、Ru、Sr、Lu、Cu、Mn、Mg、Mo、Fe等元素强化相弥散强化从而提高材料的力学性能。制备方法上通过在纯铝金属丝上粘附混合粉末的方式,使得浇铸时混合粉末位于母合金液中央,有利于微粉颗粒的快速扩散和均质,提高生产效率,优化微弧氧化成膜参数和条件,提高氧化陶瓷膜的硬度和光滑程度,降低膜厚,有效提高材料的耐磨性能。
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公开(公告)号:CN109811171A
公开(公告)日:2019-05-28
申请号:CN201910285404.2
申请日:2019-04-10
Applicant: 安徽信息工程学院
Abstract: 本发明公开一种无机处理剂及应用该无机处理剂进行铝合金变质处理的方法,无机处理剂由如下重量百分比的原料制备:草酸钠13-18%、硝酸锰5-9%、乙酸锰0.5-0.8%、氟铝酸钾11-15%、氯化钾12-16%、无机复合粉12-16%,余量为氯化钠;无机复合粉中含膨润土和稀土铕钼酸钠盐,膨润土可作为变质剂载体除气除渣,提升熔炼效率,其中富含的氧化铝和氧化硅能显著提升合金硬度。铕元素的发光性能可使得铝合金自带发光特性,无须涂覆发光材料。将本发明应用于粉末热挤压制备共晶铝合金,可有效匹配粉末热挤压工艺的特点,变质速度快,变质剂活性高,变质效果稳定,无须高温精炼除气,使得铝合金产物的力学性能显著提升。
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公开(公告)号:CN109266943A
公开(公告)日:2019-01-25
申请号:CN201810934001.1
申请日:2018-08-16
Applicant: 安徽信息工程学院
Abstract: 本发明公开了一种低热膨胀复合材料的制备方法,所述制备方法包括:将C、Sn、Eu、S、Cr、Cd和Fe进行混合配料,熔炼得到合金液体,经雾化处理得到材料A;将C、Fe、Eu、Cd、Si、Pb、Cu和Sn进配料,熔炼得到合金液体,经雾化处理得到材料B;将CdO、PbO2、K2O、Eu2O3和Al2O3进行配料,处理后得到材料C;将PbO2、ZnO、Cr2O3、Mn2O3、CdO、Eu2O3和Fe2O3进行混合配料,处理后得到材料D;将材料A、材料B和材料C混合,烧结,研磨后得到ABC混合料;将ABC混合料和材料D和进行混合,并压实形成毛坯N,将毛坯N分别进行烧结处理和二次回火处理得到低热膨胀复合材料。解决了传统的低热膨胀复合材料存在磁性能较低的问题。
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公开(公告)号:CN109133836A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201810934249.8
申请日:2018-08-16
Applicant: 安徽信息工程学院
IPC: C04B28/26 , C04B22/12 , C04B111/27 , C04B103/65
CPC classification number: C04B28/26 , C04B40/0039 , C04B2103/65 , C04B2111/27 , C04B2201/50 , C04B2201/52 , C04B7/02 , C04B14/06 , C04B22/10 , C04B22/00 , C04B22/0093 , C04B22/124 , C04B12/04
Abstract: 本发明公开了一种含活性添加剂的混凝土材料的制备方法,所述制备方法包括:将水铝英石、碳酸钾粉体和盐酸溶液混合,依次经第一次加热处理和第二次加热处理,研磨后得到材料A;将酒石酸、顺丁烯二酸、甲酸铵、偏铝酸钙、草酸、酒石酸钠和氯化钙混合,经烘干、过筛、焙烧和研磨后得到材料B;将硅酸钠、柠檬酸钠、甲酸锌、碳酸钙、碳酸钾、三水醋酸钠、甲酸钙、偏铝酸钙和氯化钙混合,经烘干、过筛、焙烧和研磨后得到材料C;将材料A、材料B和材料C混合后经焙烧和二次回火处理得到活性添加剂;将硅酸盐水泥、活性添加剂、硅酸钠、石英砂和水混合,得到混凝土材料。解决了传统的混凝土材料整体机械强度和抗渗能力不足的问题。
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公开(公告)号:CN109087770A
公开(公告)日:2018-12-25
申请号:CN201810934708.2
申请日:2018-08-16
Applicant: 安徽信息工程学院
Abstract: 本发明公开了一种磁功能材料,所述磁功能材料包括材料A、材料B、材料C和材料D;其中,材料A的原料成分包括:C、Nd、Cd、Mn、S和Fe;材料B的原料成分包括:Fe、Cd、Nd、Si、Sb和Sn;材料C的原料成分包括:PbO2、Al2O3、CaO、CdO、K2O和SiO2;材料D的原料成分包括:PbO2、Mn2O3、CdO、Nd2O3和Fe2O3。解决了传统的软磁铁氧体磁芯材料还存在使用性能偏低的问题。
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公开(公告)号:CN109020458A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201810862587.5
申请日:2018-08-01
Applicant: 安徽信息工程学院
IPC: C04B28/26 , C04B111/27
CPC classification number: C04B28/26 , C04B2111/27 , C04B2201/50 , C04B7/02 , C04B18/023
Abstract: 本发明公开了一种防水材料的制备方法,所述制备方法包括:材料A的制备:将柠檬酸、酒石酸铍、酒石酸、顺丁烯二酸、甲酸铵和偏铝酸钙混合,经烘干、过筛、焙烧和研磨后得到材料A;材料B的制备:将碳酸钙、碳酸钠、硅酸钠、硬质酸钠、氧化铝、五水柠檬酸钠、偏钛酸钠、磷酸钠水合物、甲酸钙和偏铝酸钙混合,经烘干、过筛、焙烧和研磨后得到材料B;材料C的制备:将高岭石、碳酸钠粉体和盐酸溶液混合,依次经第一次加热处理和第二次加热处理,研磨后得到材料C;将材料A、材料B和材料C混合后经焙烧和二次回火处理得到建筑芯材料;将硅酸盐水泥、建筑芯材料、硅酸钠和水混合,得到防水材料。解决了传统的防水材料的性能存在诸多不足的问题。
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公开(公告)号:CN108922719A
公开(公告)日:2018-11-30
申请号:CN201810933857.7
申请日:2018-08-16
Applicant: 安徽信息工程学院
Abstract: 本发明公开了一种无机功能复合材料的制备方法,制备方法包括:将C、Tm、Mn、Cd、Si和Fe进行混合配料,熔炼得到合金液体,经雾化处理得到材料A;将Fe、Tm、Cd、Si、Pb和Sn进混合配料,熔炼得到合金液体,经雾化处理得到材料B;将CdO、Tm2O3、BaO、Al2O3、K2O和SiO2进行混合配料,之后经破碎、烘干、过筛和烧结后得到材料C;将CdO、ZnO、BaO、Cr2O3、Tm2O3、MnO2和Fe2O3进行混合配料,之后经焙烧和过筛后得到材料D;将材料C和材料D进行混合,然后烧结,研磨后得到CD混合料;将材料A、材料B和CD混合料进行混合,经处理得到磁功能材料。解决了传统的无机功能复合材料还存在磁性能不足的问题。
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公开(公告)号:CN108922712A
公开(公告)日:2018-11-30
申请号:CN201810933863.2
申请日:2018-08-16
Applicant: 安徽信息工程学院
Abstract: 本发明公开了一种磁性复合材料及其制备方法,所述制备方法包括:材料A的制备、材料B的制备、材料C的制备和材料D的制备;将材料A、材料B、材料C和材料D进行混合,并压实形成毛坯N,将毛坯N分别进行烧结处理和二次回火处理得到稀土改性材料。解决了传统的制备方法复杂,制得的磁性复合材料综合性能不高的问题。
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公开(公告)号:CN107564654A
公开(公告)日:2018-01-09
申请号:CN201710844255.X
申请日:2017-09-15
Applicant: 安徽信息工程学院
IPC: H01F1/09 , C22C38/26 , C22C38/28 , C22C38/32 , C22C38/06 , C22C38/02 , C22C33/06 , B22F9/04 , C25D3/66
Abstract: 本发明涉及一种用于磁性复合材料的无机复合材料IV及其制备方法,无机复合材料IV其原料成分及重量百分含量为:Li2O 0.1-0.4%,BaO 3~8%,Cu2O 0.3-0.8%,Fe3O4 0.1-0.4%,SiO20.1-0.4%,V2O5 0.1-0.5%,Sb2O5 0.2-0.6%,余量为Fe2O3,制备方法步骤包括配料、破碎、烧结、研磨,使用该用于磁性复合材料的无机复合材料IV并结合其他合金制备的磁性复合材料具有热稳定性好,并具有良好的磁性能,磁性复合材料的制备方法工艺简单,生产成本低,适于工业化生产。
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