钛基非晶/纯钛双连续相复合材料及其制备方法

    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

    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。

    大尺寸Zr基准晶材料及其制备方法

    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

    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。

    一种铁基非晶合金条带用于印染废水处理的应用

    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

    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。

    一种不锈钢细管增强非晶合金复合材料及其制备方法

    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

    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。

    一种低温下高冲击韧性Ti基非晶复合材料及其制备方法

    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

    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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