一种纳米结构块体镁材料及制备方法

    公开(公告)号:CN103785844B

    公开(公告)日:2017-08-08

    申请号:CN201410014333.X

    申请日:2014-01-13

    Abstract: 本发明公开了一种块体镁材料,其中包含纳米结构的镁,还可包含至少一种纳米结构的过渡族金属,过渡族金属重量占块体镁材料总重小于20%。本发明还公开了上述块体镁材料的制备方法,包括以下步骤:金属块经熔化、蒸发、冷却,形成金属纳米粉;金属纳米粉经高压扭转压制成块体材料。该材料具有普通块体材料与纳米材料的双重优势,既有较优越的吸放氢动力学性能,又有较高的块体密度和热导热效率,易于保存和运输,可作为一种高容量的储氢材料;该材料同时具有致密度高、硬度高的优点,也可作为一种理想的轻质高强结构材料。

    一种可降解吸收的骨折内固定螺钉

    公开(公告)号:CN106880396A

    公开(公告)日:2017-06-23

    申请号:CN201610791487.9

    申请日:2016-08-31

    Abstract: 本发明提供了一种可降解吸收的骨折内固定螺钉,包括螺钉头部(2)和螺钉杆部(4),所述螺钉头部(2)沿中心轴方向设置有孔槽(1)或外凸起(11),螺钉头部(2)外侧面具有自锁螺纹(3),螺钉杆部(4)具有加压螺纹。该可降解吸收的骨折内固定螺钉,通过其独特的结构设计,为骨钉提供良好的力学性能、较高的紧固强度。配合自锁圆锥螺纹有效避免松动、明显的加压效果使骨折复位彻底,更加有利于骨折部位的伤口愈合;同时螺钉头部外侧设计有自锁螺纹,可将可降解吸收的骨钉完全埋入骨头中,有利于减轻骨折部位的炎症反应,从而更加满足临床中对可降解骨折内固定器件的实用要求。

    可阳极氧化并适合半固态成形的铝合金材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN106676346A

    公开(公告)日:2017-05-17

    申请号:CN201710039484.4

    申请日:2017-01-19

    CPC classification number: C22C21/10 B22D17/007 C22C1/026 C22C1/03

    Abstract: 本发明提供了一种可阳极氧化并适合半固态成形的铝合金材料及其制备方法,该铝合金由如下元素组成:Mg、Si、Zn、Sc、Zr、Mn,余量为Al和不可避免的杂质元素。该制备方法包括如下步骤:所述铝合金材料的制备方法制备铝合金熔体;将所述铝合金熔体在720~730℃下进行搅拌后静置,在710~720℃下进行精炼除气、除渣,再次静置后在650~670℃下进行保温,得到铝合金液;将所述铝合金液置于半固态电磁搅拌装置中,进行电磁搅拌后,得到半固态浆料;将所述半固态浆料进行压铸或挤压铸造成型,得到所述铝合金材料。本发明制备的可阳极氧化的适合半固态成形铝合金,在半固态下触变性高,加工过程易于控制,半固态成形性能好,同时所成型薄壁件无气孔、裂纹等,成品率高。

    用于合金热裂敏感系数及流动性测试的压铸模具

    公开(公告)号:CN106513624A

    公开(公告)日:2017-03-22

    申请号:CN201610916061.1

    申请日:2016-10-20

    CPC classification number: B22D17/22 G01N11/00 G01N25/00 G01N2011/0046

    Abstract: 本发明提供了一种用于合金热裂敏感系数及流动性测试的压铸模具,包括料饼(1)、横浇道以及与对应热裂棒相连接的多个相同半径的热裂球(5)。本发明解决了传统热裂测试装置只能适用于重力金属型铸造的局限,可以成功的应用于压力铸造过程中,合金熔体在压力铸造过程中的工艺参数都可以通过压铸机达到精准的控制,可重复操作性强;对于不同成分的合金,通过控制压力铸造过程中相同的工艺参数,可以比较其流动性和热裂敏感性的高低。此外,还可以同时检测合金流动性和热裂敏感性;通过增加热裂棒的数目扩大热裂敏感性的可测试范围。本发明中的压铸模具结构简单,操作方便,测试效果显著。(2)、流动性试棒(3)、多根长短不一的热裂棒(4)

    非热处理自强化铝镁合金及其制备工艺

    公开(公告)号:CN104805322B

    公开(公告)日:2017-03-22

    申请号:CN201510167974.3

    申请日:2015-04-10

    Abstract: 本发明公开了一种非热处理自强化铝镁合金的制备工艺,包括以下工艺步骤:首先纯铝熔化后升温至680℃,加入纯镁锭待熔化后保温,再依次将中间合金AL—Si、AL—Mn加入升温至740—760℃的合金液中,待其熔化后在740℃下保温;其次将合金液温度升温到780℃,加入混合稀土,待混合稀土熔化后去除表面浮渣,搅拌后将合金液温度提高至770—780℃,保温静置30分钟;最后将合金液降温至750℃进行精炼,精炼15分钟后,除渣,除气,最后完成铸件生产。本发明将混合稀土与元素Mn、Mg通过严格摩尔分数比,对铝合金材料中的Mn与Mg的支晶组成进行细化,获得一种具有高耐热性、高延伸率及优秀变形能力的铝镁合金。

    Mg-Gd-Y-Zr系镁合金及其大型复杂铸件的热处理方法

    公开(公告)号:CN103388095B

    公开(公告)日:2016-10-26

    申请号:CN201310304008.2

    申请日:2013-07-18

    Abstract: 本发明公开了一种Mg‑Gd‑Y‑Zr系镁合金及其大型复杂铸件的热处理方法;所述镁合金包含如下重量百分比的各组分:Gd8.5~10%,Y2.5~3.5%,Zr0.4~0.6%,杂质≤0.15%,余量为Mg。本发明还涉及前述的Mg‑Gd‑Y‑Zr系镁合金制备的大型复杂铸件的热处理方法,包括如下步骤:步骤1,将Mg‑Gd‑Y‑Zr系镁合金铸件固溶,保温,空冷至室温;步骤2,时效处理,保温,空冷至室温,即可。本发明避免铸件因快速冷却导致各部分收缩不均匀,造成变形及开裂现象,成品率可提高50%以上。本发明工艺简单,节约水资源,适合大规模生产,可应用于汽车航空航天军工等多领域,满足多种应用场合的需求。

    可弯曲全降解镁合金神经导管及其制备方法

    公开(公告)号:CN104107096B

    公开(公告)日:2016-09-07

    申请号:CN201410345554.5

    申请日:2014-07-18

    Inventor: 袁广银 丁文江

    Abstract: 本发明提供了一种用于神经缺损修复的可弯曲全降解镁合金神经导管,通过多根镁合金丝线编织形成一体成型的圆管型结构,其中,每一列镁合金丝线与圆管管轴之间呈45度角,同一方向上的相邻两列镁合金丝线之间具有间隙;同时提供了该可弯曲全降解镁合金神经导管的制备方法。本发明提供的可弯曲全降解镁合金神经导管,具有高的径向支撑强度、良好的弯曲柔顺性,可控的均匀降解性能。制备出的用于神经缺损修复的可弯曲全降解镁合金神经导管壁厚均匀、表面光滑,可广泛用于修复各种需要弯曲的缺损神经。

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