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公开(公告)号:CN114318057A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202111324387.2
申请日:2021-11-10
Applicant: 河北工业大学
Abstract: 本发明为一种高强韧耐蚀锆钴二元合金。该合金为锆‑钴合金,两种元素所占原子比分别为:Zr 98~99.5%,Co 0.5~2%,杂质忽略不计。所述的锆钴二元合金的硬度为273.6~336.3HV,弹性模量为43.76~49.22GPa,屈服强度为321.1~412.8MPa,点蚀电位为0.57~1.42V。本发明解决了锆合金技术中存在的不足和所面临的一些问题,所研究的合金具有良好的综合性能且成本相对较低。
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公开(公告)号:CN110157996B
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN201910387477.2
申请日:2019-05-10
Applicant: 河北工业大学
Abstract: 本发明为一种新型耐蚀锆基合金及其制备方法。该合金的成分为Zr60Cu(25‑a)Al10Fe5Nba,元素组成成分的原子百分数为a=1~12;制备中,采用真空熔炼和铜模喷铸技术制得直径为2~4mm的棒状块体合金,使块体合金的微观结构能具备非晶相以较传统锆合金提高强度,又能具备晶体相改善非晶合金的塑性,且晶体相单一避免了更多的不确定因素对性能的影响。本发明通过Nb含量的添加,提高了合金的耐腐蚀性能,同时避免了现有的Zr合金中含有剧毒Be元素的使用。
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公开(公告)号:CN113425914A
公开(公告)日:2021-09-24
申请号:CN202110673189.0
申请日:2021-06-17
Applicant: 河北工业大学
Abstract: 本发明涉及一种促细胞生长和抑细菌粘附的医用材料及加工方法,对医用材料表面成分改性;制作由多个级别尺寸叠加构成的微纳结构;上述两个步骤选择其中之一,或者先对医用材料表面进行成分改性再由多个级别尺寸叠加构成的微纳结构。所述多个级别尺寸叠加构成的微纳结构的第一级结构为微米级沟槽结构,第二级结构为亚微米级条纹结构或阵列突起结构,第三级结构为纳米级突起结构,二级结构分布于一级结构表面,三级结构分布于二级结构表面。本发明赋予了医用材料同时具有促进细胞生长和抑制细菌粘附双重功能,同时保证了表面功能的长期有效性及可靠性,可以解决现有医疗器械存在的表面缺乏生物活性及抑菌性能的问题。
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公开(公告)号:CN110079701B
公开(公告)日:2021-01-19
申请号:CN201910365917.4
申请日:2019-05-05
Applicant: 河北工业大学
Abstract: 本发明为一种高强度锆合金及其制备方法。该合金的成分质量百分比为:铝(Al):0.85~3.2%,钒(V):0.6~3.72%,铪(Hf):0.1~5%,余量为锆和不可避免的杂质;制备中,通过多道次轧制变形,使得到的锆合金在成本比传统锆合金大大降低的情况下,取得了优异的抗拉强度和屈服强度。
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公开(公告)号:CN110438370A
公开(公告)日:2019-11-12
申请号:CN201910828782.0
申请日:2019-09-03
Applicant: 河北工业大学
Abstract: 本发明为一种高强韧耐蚀钛锆基合金及其制备方法。该合金为钛-锆-铬合金,三种元素所占原子比分别为:Zr 46.5~50%,Ti 46.5~50%,Cr 1.5~5%,余量为不可避免的杂质。制备方法中,通过非自耗真空电弧熔炼炉进行熔炼,熔炼5~7次,得到铸锭合金;其中,熔炼电流为240~300A/S。本发明的合金具有良好的综合性能且成本低廉。
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公开(公告)号:CN110079701A
公开(公告)日:2019-08-02
申请号:CN201910365917.4
申请日:2019-05-05
Applicant: 河北工业大学
Abstract: 本发明为一种高强度锆合金及其制备方法。该合金的成分质量百分比为:铝(Al):0.85~3.2%,钒(V):0.6~3.72%,铪(Hf):0.1~5%,余量为锆和不可避免的杂质;制备中,通过多道次轧制变形,使得到的锆合金在成本比传统锆合金大大降低的情况下,取得了优异的抗拉强度和屈服强度。
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公开(公告)号:CN109972010A
公开(公告)日:2019-07-05
申请号:CN201910297922.6
申请日:2019-04-15
Applicant: 河北工业大学
Abstract: 本发明为一种纳米镁基复合储氢材料及其制备方法。材料主要成分为镁,同时包含混合稀土、羰基镍粉和石墨多种催化剂,以提升其低温吸氢性能。该材料具有纳米晶体结构,晶粒尺寸为20‑50纳米,且具有优异的低温吸氢动力学性能。制备方法中,首先采用真空感应熔炼方法将纯镁与一定量的混合稀土进行真空冶炼,制备出镁原位掺杂稀土元素的脆性镁‑稀土合金锭;然后将得到的合金与羰基镍粉、石墨粉、惰性有机助磨剂混合,通过机械球磨方法进一步制备出高容量镁基复合储氢材料。该材料制备方法克服了镁基储氢合金机械球磨过程中的粘壁现象,提高了材料回收率,且得到了低温吸氢性能优异的高容量镁基复合储氢材料。
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