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公开(公告)号:CN107900345A
公开(公告)日:2018-04-13
申请号:CN201711367261.7
申请日:2017-12-18
Applicant: 中南大学
CPC classification number: B22F3/15 , B22F1/0003 , B22F1/0059 , B22F3/1007 , B22F3/18 , B22F2998/10 , C22C33/0207 , C22C38/02
Abstract: 一种粉末热等静压制备单相Fe-6.5%Si硅钢的方法,本发明采用还原Fe粉,Si含量为70~80%的高纯硅铁粉原料,形成Fe-Si混合粉。添加粘接剂和分散剂混合均匀,然后采用软铁包套,在1070~1170℃温度范围内,100~200MPa的热等静压作用下,获得均匀致密的压坯,由贫Si的α-Fe晶粒和脆性高Si相组成,具有塑性变形能力,压坯密度达到6.75~7.07g/cm3。通过多次冷轧、低温扩散烧结,密度升高、厚度减少;最后在1270~1340℃温度范围内烧结,在热扩散的帮助下实现高硅钢的均质合金化,获得含4.5~6.7%Si的0.1~0.5mm厚,密度≥7.25g/cm3的高硅钢带材。
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公开(公告)号:CN106392064B
公开(公告)日:2018-01-02
申请号:CN201611135462.X
申请日:2016-12-12
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种用草酸镍改善高锰锰铜阻尼合金烧结性能的方法,利用草酸镍热分解产生的高活性镍促进烧结,释放出来的H2O、CO2气体阻止烧结坯表面形成致密封闭层,提高烧结体的均匀性,使得在氢、氩保护气氛下烧结得到大尺寸的高锰锰铜烧结体。在氢气或氩气作用下热解和烧结,具体步骤为200~300℃保温2~4小时脱水;325~425℃保温1~4小时草酸镍热分解;850~950℃保温时间为1~4小时烧结;升温速度5~10℃/分钟。本发明制备的烧结合金直径达120mm、长度达300mm,密度为5.18~5.75g/cm3,硬度为46~81HRF,弯曲强度为120~215MPa,均匀性好。
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公开(公告)号:CN106436292A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201611173167.3
申请日:2016-12-18
Applicant: 中南大学
CPC classification number: D06M11/83 , D06C7/00 , D06M16/00 , D06M2101/40
Abstract: 本发明涉及一种银系抗菌织物品低温热解还原制备方法,通过以硝酸银和柠檬酸络合溶液,再浸渗炭纤维(织物),经过加热分解和还原,获得高稳定性的炭纤维(织物)表面吸附纳米银。先配制摩尔比为18:5~6、Ag离子质量浓度为0.01~0.6%的硝酸银-柠檬酸络合液;炭纤维(织物)与络合液的比例为0.25~1Kg/升浸泡6~24小时后于40~90℃干燥;在循环氮气保护下120-200℃、保温0.5~6小时热分解;清水洗涤后干燥,所得纳米银粒径为10~60nm;载银量0.01~0.5wt.%。本发明缩短了工艺流程,降低了反应温度,提高了载银炭纤维(织物)的杀菌效率,减少了银用量。
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公开(公告)号:CN104152764B
公开(公告)日:2016-02-03
申请号:CN201410435753.5
申请日:2014-08-31
Abstract: 本发明公开了一种粉末冶金多孔锰铜阻尼材料及其制备方法,元素质量百分含量为Cu:15.0~25.0,Ni:2.0~8.0,Fe:1.0~3.0,C、S、P的含量小于0.01,Si的含量小于0.02,余量为Mn。先将纯度和粒度符合要求的原料按配比混合,再将混好的粉料压制成所需尺寸的压坯;在600~700℃进行0.5~1小时的保温,升温至900~950℃保温1~3小时,得到孔隙率高达30~42%的锰铜合金。再在800~860℃下保温0.5~1小时后,快冷至室温,然后在350~460℃下保温6~12小时。本发明合金在室温条件下,0~100Hz频率阻尼能力tanδ达0.08以上,具有良好的力学性能。
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公开(公告)号:CN101586198B
公开(公告)日:2011-07-27
申请号:CN200910303699.8
申请日:2009-06-26
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种高强度高导电性氧化铝弥散强化铜的制备工艺,铜铝合金粉末中铝含量为0.1%-0.6wt%,杂质含量不超过0.5wt%;氧化剂为氧化亚铜。合金烧结后,经过致密化处理后直接进行冷变形,避免了传统制备工艺中的热变形工艺。制备的氧化铝弥散强化铜基复合材料具有高强、高导性能和优良的抗高温软化性能:抗拉强度大于500N/mm2,导电率大于80%IACS,软化温度高于600℃;在950℃退火30min后,材料的抗拉强度高于400N/mm2。是目前制作集成电路引线框架、高速电气化铁路架空线、电阻焊电极、大推力火箭发动机内衬等部件的理想材料。
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公开(公告)号:CN1724701A
公开(公告)日:2006-01-25
申请号:CN200410045079.6
申请日:2004-07-23
Applicant: 中南大学
IPC: C22F1/053
Abstract: 本发明属于冶金领域的铝合金材料热处理方法,其特征是在焊接前对Al-Zn-Mg合金基材高温预析出处理或/和在焊接后对Al-Zn-Mg合金焊接热影响区作后续高温加热处理,本发明不改变合金成分,在保证合金可焊性的前提下能有效提高焊接热影响区应力腐蚀抗力。其中应力腐蚀开裂界限应力强度因子KISCC由7.0MPa·m1/2提高到12.8MPa·m1/2,提高约83%;平台区裂纹扩展速率由1.0×10-8m·s-1降低到4.7×10-9m·s-1,降低约53%。
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公开(公告)号:CN119433169A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411564872.0
申请日:2024-11-05
Applicant: 中南大学
Abstract: 一种提高316L不锈钢在PEMFC阴极环境下腐蚀性能的办法,通过增加316L不锈钢的低∑CSL晶界的比例,从而达到提高316L不锈钢在PEMFC阴极环境下腐蚀性能目的。即将316L不锈钢板在1120‑1180℃均匀化处理1‑3h后,在1100‑1150℃保温1‑2h后水淬或油淬,获得单相奥氏体组织;再采用二辊轧机对不锈钢板进行多道次单向冷轧,其中单道次冷轧变形量为3‑5%,获得冷轧总变形量为40‑50%的冷轧板;实现不锈钢的低∑CSL晶界的比例为68.81%‑71.57%,在PEMFC阴极环境的腐蚀电流密度处于4.336×10‑7‑1.782×10‑7A/cm2范围内。
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公开(公告)号:CN118726962A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410781971.8
申请日:2024-06-18
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明书涉及一种用于结晶器基板修复层高强度高导热铜合金及其制备方法,可用于连铸机结晶器的修复。采用质量百分比为:Cu 98.84~99.35%,Cr0.53~0.85%,Zr 0.12~0.31%的气雾化粉末,经冷喷涂工艺获得具有扁平化的粉末颗粒层状堆积形貌的铜合金修复层坯体;坯体中一部分颗粒组织发生了严重的塑性变形;相对密度达到98.7%以上,粉末颗粒的平均扁平化率小于0.458;再进行时效处理,时效处理过程中具有大变形的颗粒边界优先发生再结晶,使得原始颗粒界面形成冶金结合,时效后修复层的相对密度高于98.5%,强度和热导率大幅度提升。经590~620℃,1~2h时效处理后修复层的强度高于430MPa,热导率高于310W/(m·K)。
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公开(公告)号:CN118653078A
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN202410782178.X
申请日:2024-06-18
Applicant: 中南大学
Abstract: 一种稀土金属陶瓷及其制备方法,属于高韧性的金属陶瓷工模具领域,涉及一种稀土元素强韧化的Ti(C,N)基金属陶瓷及其制备方法,可应用到如高温合金等高端材料的切削加工。以Ti(C,N)为硬质相,Ni‑Co作为粘结相,Mo2C、WC、VC、TaC和NbC作为第二相碳化物,以La2O3的形式添加稀土元素La;采用粉末混合、造粒,压制成型和烧结的粉末冶金方法制备稀土Ti(C,N)陶瓷;通过烧结温度和烧结气氛的调控,使La2O3被还原,以固溶原子La的形式存在于(Ti,M)(C,N)环形相中,从而进一步强化该环形相的作用,提高稀土Ti(C,N)陶瓷的性能,特别是韧性;该陶瓷的硬度、抗弯强度和断裂韧性分别达到1670‑1895HV30、1884‑2125MPa和14.0‑16.5MPa·m1/2。
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公开(公告)号:CN117737548A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202410001107.1
申请日:2024-01-02
Applicant: 中南大学
Abstract: 一种用于生物医学毛细管的高延性钴铬基合金及其制备方法,含有Co、Cr、Mo、Mn、Si、Fe、Ni等元素,合金经真空感应熔炼,均匀化处理,热挤压后获得管坯;再进行固溶处理和时效处理,获得低强度和高延性的管坯;其基体为FCC结构,晶粒内部有纳米级BCC结构析出相,该析出相没有强化效果,但有利于变形均匀;管坯合金抗拉强度低于550MPa,但拉伸延伸率高于80%;这种高延伸、低强度性能,有利于小口径(外径不大于1mm,壁厚不大于0.1mm)的生物医学用毛细管材的拉拔成形。
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