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公开(公告)号:CN106567015A
公开(公告)日:2017-04-19
申请号:CN201611020036.1
申请日:2016-11-21
Applicant: 中国科学院金属研究所 , 东莞宜安科技股份有限公司
CPC classification number: C22C45/10 , C22C1/002 , C22C45/001
Abstract: 本发明公开了一种CuZr基块状非晶合金及其制备方法和应用,属于非晶合金材料技术领域。该合金化学成分(at.%):Cua(Zr1‑xTix)bAlcREd,35≤a≤55,0.01≤x≤0.4,40≤b≤55,1≤c≤15,0.01≤d≤10,a+b+c+d=100,RE为Sc、Y、La、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb和Lu中一种或几种。制备方法是将非晶合金原材料熔炼后注入金属模具冷却成型。该合金具有高玻璃形成能力,临界尺寸达Φ15mm以上,并具有高强度、良好耐腐蚀性、强抗氧化性及优异的可制造能力。
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公开(公告)号:CN105710334A
公开(公告)日:2016-06-29
申请号:CN201410719338.2
申请日:2014-11-30
Applicant: 中国科学院金属研究所 , 东莞宜安科技股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种非晶态合金构件成形方法,属于非晶态合金技术领域。该方法是在非晶态合金熔体凝固过程中的温度区间,即液相线(Tl)到玻璃转变(Tg)温度范围内,对非晶态合金进行低压力精密成形。该技术充分利用了合金熔体凝固形成的光滑自由表面、良好的变形特性和低凝固收缩系数等特点,所获得非晶合金构件尺寸精度高、表面光洁度好、构件内部致密、无缩孔、缩松等缺陷。本发明中所涉及的技术方法工艺流程短、生产效率高、节约成本、产品质量好。
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公开(公告)号:CN104668503A
公开(公告)日:2015-06-03
申请号:CN201310639470.8
申请日:2013-11-30
Applicant: 中国科学院金属研究所 , 东莞宜安科技股份有限公司
CPC classification number: B22D21/02 , B22D17/002 , B22D17/02 , B22D17/04 , B22D17/10 , B22D17/145 , B22D17/203 , B22D17/2227 , B22D17/263 , B22D17/28 , B22D17/30 , B22D25/06 , B22D27/003 , B22D27/15 , F27D11/06 , B22D17/14
Abstract: 本发明公开了一种非晶合金构件铸造成型设备和工艺,属于非晶合金成型技术领域。该设备包括压射系统、合金熔炼系统、原材料进给系统、模具系统、真空系统和保护气氛系统,本发明主要用于非晶合金构件的制备,可以实现在真空和正压气体保护下进行非晶合金构件铸造成型,本发明中的设备需要实现的真空或者正压保护气氛空间大幅度减小,在模具上添加排气口,有效解决合金构件成型过程中表面微小缩孔的形成,提高非晶合金构件质量。通过使用高真空罐或者保护气体罐,有效解决成型过程中真空或者正压保护气氛的获得,缩短成型周期,节约生产成本,极大提高生产效率。
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公开(公告)号:CN104439677A
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201410666011.3
申请日:2014-11-19
Applicant: 东莞宜安科技股份有限公司 , 中国科学院金属研究所 , 东莞市镁安镁业科技有限公司
CPC classification number: B23K20/00 , B23K33/00 , B23K20/023 , B23K20/22
Abstract: 非晶合金构件与非金属构件结合的方法及制品,该方法是在非金属构件外围布置两块或两块以上的非晶合金构件,对非晶合金构件加热,并对非晶合金构件施以压力,使相邻非晶合金构件相对应或相接触的部分融合在一起,对非晶合金构件的加热温度介于非晶合金构件的玻璃转变温度和晶化温度之间。本发明利用非晶合金在过冷液相区中具有超塑性的特性,在过冷液相区的温度下,即在该非晶合金的玻璃转变温度和晶化温度之间,通过加压使非晶合金软化变形从而将预置的非金属材料包裹或以其他方式结合在一起,结合性能稳定,并且,该方法对设备及工艺的要求度不高,成本较低,所获得的产品后续不需要进行复杂的加工处理即可达到使用要求,适合批量生产。
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公开(公告)号:CN104032240A
公开(公告)日:2014-09-10
申请号:CN201410078957.8
申请日:2014-03-05
Applicant: 中国科学院金属研究所 , 东莞宜安科技股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种Zr-Cu-Ni-Al-Ag-Y块状非晶合金及其制备方法和应用,属于Zr基块状非晶合金技术领域。合金的成分范围为:Zr41-63%,Cu18-46%,Ni1.5-12.5%,Al4-15%,Ag0.01-5%,Y0.01-5%。本发明采取电弧熔炼的方法制备出母合金锭,然后采用铜模浇铸的方法,制备出不同直径的非晶棒。由于该合金拥有较强的非晶形成能力、良好的力学性能、较好的抗菌性能以及优异的可制造能力,具有极好的应用前景,可应用于消费电子产品、医疗卫生、厨房洁具、交通运输等领域中需要抗菌材料的部件。
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公开(公告)号:CN103849823A
公开(公告)日:2014-06-11
申请号:CN201210498846.3
申请日:2012-11-29
Applicant: 中国科学院金属研究所
IPC: C22C45/10 , C22C47/06 , C22C47/08 , C22C49/10 , C22C49/14 , C22C111/00 , C22C121/00
Abstract: 本发明一种钛基非晶/纯钛双连续相复合材料及其制备方法,属于钛基非晶复合材料技术领域。该复合材料由钛基非晶合金和三维连通多孔钛骨架组成,钛基非晶合金填充在多孔钛骨架中,形成双连续相的结构。将选定的钛基非晶合金加热熔化,然后通过渗流法将液态合金填充到三维连通钛骨架中水淬,或者利用挤铸法将熔融的合金挤入预先装有钛骨架的金属模具中,得到钛基非晶/纯钛双连续相复合材料。该复合材料非晶相和第二相(纯钛)在三维空间均为连续分布的结构且分布均匀,协同变形,两相相互强化,解决了钛基非晶塑性差和复合材料微观结构均匀性控制问题。该非晶复合材料具有优良力学性能,具有高比强度、微观结构均匀可控、无缺陷的特点。
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公开(公告)号:CN102952969A
公开(公告)日:2013-03-06
申请号:CN201110249003.5
申请日:2011-08-26
Applicant: 中国科学院金属研究所
Abstract: 本发明提供一种大尺寸Zr基准晶材料及其制备方法,属于准晶材料及其制备技术领域。该材料主要由Zr基准晶组成,按体积百分含量计,90%<Zr基准晶<100%;Zr基准晶材料的成分以原子百分比计为:ZraMbNicCudAle,其中:M表示Ti和Ta中的一种或两种,a=52~68,b=2~18,c=6.5~10,d=12~15,e=8~10,a+b+c+d+e=100。该材料首先通过电弧熔炼的方法制备母合金锭,然后采用铜模铸造技术加工母合金锭,可直接获得大尺寸的铸态准晶材料,尺寸由几个毫米到几十毫米。该材料表现出高强度和高硬度,对于准晶材料的开发和应用具有重要价值。
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公开(公告)号:CN102070236B
公开(公告)日:2012-11-14
申请号:CN200910220048.2
申请日:2009-11-20
Applicant: 中国科学院金属研究所
IPC: C02F1/70 , C02F103/30
Abstract: 本发明涉及Fe基非晶合金材料,具体为一种铁基非晶合金条带用于印染废水处理的应用。根据现有的文献及技术资料选取具备铁基非晶条带形成能力的合金成分,一般要求选取的合金成分中铁的原子百分在50%以上,以60%~85%之间为宜,以发挥铁原子的还原脱色能力。该非晶合金条带是通过添加少量其他元素,利用甩带设备进行快速凝固而得到的。利用这种预处理技术实现了零价铁的非晶化,不但保留了铁原子的除色能力,而且有效地减少了在废水处理过程中铁的锈蚀消耗,在保证脱色速率的前提下使条带的重复持久利用成为现实,克服了传统的还原铁粉或铸铁废屑处理印染废水的技术及应用缺陷,是非晶化技术在工业领域有潜力的应用领域,具备非常好的应用前景。
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公开(公告)号:CN102021505A
公开(公告)日:2011-04-20
申请号:CN200910187564.X
申请日:2009-09-23
Applicant: 中国科学院金属研究所
IPC: C22C49/14 , C22C47/12 , C22C111/00
Abstract: 本发明涉及块体非晶复合材料的制备技术,具体为一种不锈钢细管增强非晶合金复合材料及其制备方法,尤其是拥有良好力学性能的Zr基块体非晶复合材料的制备方法。不锈钢细管作为添加材料,添加于非晶合金基体中,不锈钢细管体积百分比为:18%~50%;非晶合金基体中分布着均匀的不锈钢细管,在不锈钢细管中形成非晶合金丝。与单纯的块体非晶相比,这种复合材料的塑性指标有了明显提高,对于非晶材料的应用具有重要意义,相较于Zr基块体非晶的近乎零的压缩应变,这种复合材料的压缩应变最高可达18%,从而为Zr基非晶的应用铺平道路。
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公开(公告)号:CN116837301A
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202210291398.3
申请日:2022-03-23
Applicant: 中国科学院金属研究所
Abstract: 本发明公开了一种低温下高冲击韧性Ti基非晶复合材料及其制备方法,属于Ti基非晶内生复合材料领域。本发明通过调整β‑Ti的摩尔分数,发现稍高摩尔分数的非晶复合材料在298K和77K都具有更高的冲击韧性,这是因为增大摩尔分数会提高β‑Ti的体积分数和尺寸有利于形变诱发马氏体相变,提高其塑性变形能力。然后研究冷却速率对冲击韧性的影响,发现由于大尺寸的β‑Ti的增韧作用克服了松弛脆性,使得低冷速下的非晶复合材料具有更高的冲击韧性。因此,调控β‑Ti的微观结构可以显著提高非晶复合材料的冲击韧性,该发明对于非晶复合材料的冲击韧性的开发与应用具有重要价值。
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