一种轻质高强铝镁铜高熵合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN107675046B

    公开(公告)日:2019-04-09

    申请号:CN201710946804.4

    申请日:2017-10-12

    Abstract: 本发明涉及一种轻质高强铝镁铜高熵合金及其制备方法,所设计的高熵合金的组分原子表达式为AlxMgyCuzZnvSiw,其中x+y+z+v+w=100,x=55~90,y=7~35,z=1~5,v=1~5,w=0.3~1。涉及合金的相结构以面心立方(FCC)固溶体为主。本发明还提供一种AlxMgyCuzZnvSiw高熵合金的制备方法,其为真空感应熔炼并直接浇铸得到合金铸锭,制备过程无污染,低能耗,成本低,使轻质块体高熵合金得制备成为可能。

    一种可用于GMI传感器的非晶合金纤维复合材料及制备方法

    公开(公告)号:CN106273680B

    公开(公告)日:2018-04-17

    申请号:CN201610624338.3

    申请日:2016-08-02

    Abstract: 本发明涉及一种可用于GMI传感器的非晶合金纤维复合材料及制备方法,属于智能材料领域。该复合材料是由多根非晶合金微丝通过高硼硅玻璃包覆形成一根集束微丝。其制备方法是:1.利用玻璃包覆纺丝法制备具有玻璃包覆结构的磁性非晶合金微丝;2.将玻璃包覆非晶合金微丝穿入毛细玻璃管中两端固定,通过加热使玻璃管连同其内部的非晶合金微丝软化;3.以均匀的速率拉伸并淬火,得到具有多根非晶合金纤维‑玻璃复合结构的非晶合金纤维复合材料。本发明工艺简单,可制备出直径50~800μm的非晶合金纤维复合材料。该复合材料将多根具有GMI效应的非晶合金纤维集成于一体,在GMI传感器中具有广阔的应用潜力。

    一种轻质高强铝镁铜高熵合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN107675046A

    公开(公告)日:2018-02-09

    申请号:CN201710946804.4

    申请日:2017-10-12

    CPC classification number: C22C21/08 C22C1/026

    Abstract: 本发明涉及一种轻质高强铝镁铜高熵合金及其制备方法,所设计的高熵合金的组分原子表达式为AlxMgyCuzZnvSiw,其中x+y+z+v+w=100,x=55~90,y=7~35,z=1~5,v=1~5,w=0.3~1。涉及合金的相结构以面心立方(FCC)固溶体为主。本发明还提供一种AlxMgyCuzZnvSiw高熵合金的制备方法,其为真空感应熔炼并直接浇铸得到合金铸锭,制备过程无污染,低能耗,成本低,使轻质块体高熵合金得制备成为可能。

    一种高韧性抗辐照多基元合金及制备方法

    公开(公告)号:CN104630596B

    公开(公告)日:2017-09-26

    申请号:CN201510020618.9

    申请日:2015-01-15

    Abstract: 本发明提供了一种高韧性抗辐照多基元合金及制备方法,制成的AlxMCrFeNi系多基元合金,原子比率表达式为:AlxMCrFeNi,其中,x为原子比率,0≤x≤50%,M是V、Mn或Co中的任一种。该多基元合金在韧性和抗辐照方面性能优异,不存在韧脆转变温度。室温下,冲击功为294.34J,而且温度越低,冲击韧性越高,在液氮‑196℃温区,冲击功为371.45J,较TWIP钢的冲击韧性提高360%,较核级316LN纯奥氏体钢焊缝金属提高364%。在辐照剂量为0~60dpa左右,该多基元合金的辐照肿胀率较Fe‑15Cr‑20Ni不锈钢降低95.8%。在低温材料和抗辐照材料方面都有广阔的应用前景。

    一种铜基超弹性形状记忆合金丝及其制备方法

    公开(公告)号:CN104894428A

    公开(公告)日:2015-09-09

    申请号:CN201510325733.7

    申请日:2015-06-12

    Inventor: 张勇 赵杨勇

    Abstract: 本发明涉及一种铜基超弹性形状记忆合金丝及其制备方法,该合金的分子式为Cu100-xSnx,其中x=14~17。其制备方法是采用玻璃包覆纺丝法,通过高频感应装置,在200~600A范围内,逐渐熔化合金锭,当底部玻璃管软化时,熔融合金液和底部玻璃形成一个微熔池,然后用带尖端的玻璃棒从软化的玻璃管底部牵引出玻璃包覆的合金丝材,经喷水冷却后绕在绕丝轮上,将制备的微丝表面的玻璃剥落,得到铜锡超弹性形状记忆合金裸丝。本发明一次成形,工序简单,制备出的微丝直径3~200μm,可广泛应用于传感器和驱动器中,是集感知与驱动于一体的智能材料,对促进智能元件的微型化具有重要意义。

    一种高性能光热转化多基元合金氮化物薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN104630706A

    公开(公告)日:2015-05-20

    申请号:CN201510028998.0

    申请日:2015-01-21

    Abstract: 一种高性能光热转化多基元合金氮化物薄膜及其制备方法,采用粉末冶金法和真空电弧熔炼法成功制备出多基元合金溅射靶材,并采用真空磁控溅射镀膜工艺通过改变溅射时间和工作气压制备出不同厚度的多基元合金氮化物薄膜,为太阳能光谱选择吸收涂层提供新材料。太阳能选择吸收涂层典型结构:红外反射层、双吸收层、减反层三明治结构,该涂层具有更高的吸收率和热稳定性。本发明在抛光的不锈钢基体上溅镀单层多基元合金氮化物薄膜,经检测单层多基元合金氮化物薄膜在太阳能光谱范围较其他单层光热转化薄膜具有更高的吸收率为79.82%,且获得的多基元合金氮化物薄膜厚度均匀,与基体具有良好结合能力和耐高温性能。本发明适用于高温真空集热管,在太阳能光热领域具有广阔的应用前景。

    一种连续制备非晶合金丝的方法及其装置

    公开(公告)号:CN102127720A

    公开(公告)日:2011-07-20

    申请号:CN201110032907.2

    申请日:2011-01-30

    Abstract: 本发明涉及一种连续超细非晶合金丝的制备方法及装置;该装置由真空系统、升降系统、合金导入系统、加热系统、冷却系统和绕丝系统组成,其工艺特征为:将配好的合金熔炼并吸铸,切割成长为4~10mm的合金锭和长为10~70mm的合金棒,将合金锭放置在玻璃试管底部,合金棒与导入杆连接,玻璃试管与波纹管底端连接,抽真空充氩气后,感应加热使试管底部合金熔化,玻璃试管底部随之软化,用带尖端的玻璃棒从玻璃试管底部牵引出细丝,细丝被喷水冷却后经导轮导向绕在绕丝轮上。制备过程中升降杆下降,焊接波纹管被拉长,玻璃试管下降,补充被消耗的玻璃;旋转导入器,导入杆和合金棒不断下降,补充被消耗的合金;实现连续制备超细非晶合金丝的目的。

Patent Agency Ranking