一种生物骨复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN105256174A

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201510695976.X

    申请日:2015-10-22

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种生物骨复合材料及其制备方法,属于材料技术领域。复合材料由CoCrMo合金粉末、CeO2合金粉末与ZrO2合金粉末复合而成;其中,按质量百分比,CoCrMo合金粉末∶CeO2合金粉末∶ZrO2合金粉末=(92~98)∶(1~3)∶(1~5);CoCrMo粉末粒径范围100~200目,CeO2粉末粒径范围0.5~1μm,ZrO2粉末粒径范围30~80nm,三种粉末均为球形形貌。制备方法为:(1)复合粉末的混料;(2)激光直接沉积成形的基体材料预处理;(3)激光直接沉积成形的工艺方法,采用激光3D打印机,惰性气体保护;激光器连续扫描n层回到XY平面原点坐标处。复合材料具有良好强韧性、耐磨性和耐腐蚀性;硬度达619HV,抗拉强度达686MPa;浸泡于人工模拟唾液中七天,Cr离子浓度0.11mg/L。复合材料应用于人工骨义齿的制备。

    一种银和银复合纳米粒子及其激光控制合成方法

    公开(公告)号:CN103611928A

    公开(公告)日:2014-03-05

    申请号:CN201310644891.X

    申请日:2013-12-05

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明属于材料技术领域,特别涉及一种银和银复合纳米粒子及其激光控制合成方法。本发明的银纳米粒子,形状为球形或椭球形,尺寸范围5~50nm,银纳米复合粒子,化学成分按重量百分比,由3~30wt.%SiO2、70~97wt.%Ag组成,或由4~10wt.%Ni、3~30wt.%SiO2,余量为Ag组成。合成方法是首先制备靶材,然后控制脉冲激光器激光束波长1064nm,频率10-20Hz,激光能量密度范围50-80J/mm2,对靶材进行辐照烧蚀,同时通入载气N2,形成含银及复合相的气相形核和团簇,导入温度10~30℃的液相收集体系中,最后经过固液分离得到银和银复合纳米粒子。本发明能够环保、一次性合成具有单相Ag、双相Ag-SiO2、三相Ag-Ni-SiO2及其以上的纳米粒子,合成的纳米粒子具有纯度高、分散性好、多相混合复合结构和良好抗菌性能及磁性回收功能的明显特点。

    铝合金摩擦零件表面制备高耐磨自润滑复合氧化膜的方法

    公开(公告)号:CN102978676A

    公开(公告)日:2013-03-20

    申请号:CN201210510156.5

    申请日:2012-12-04

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明属于材料技术领域,特别涉及一种铝合金摩擦零件表面制备高耐磨自润滑复合氧化膜的方法,先配制阳极氧化用复合电解液,铝合金表面经打磨、脱脂、碱蚀、除灰、化学抛光预处理,复合阳极氧化处理制备出氧化膜,检测硬度,若样品未达到所需硬度,则进行复合氧化膜的热处理。本发明设计出了三酸组成的氧化液体系,利用脉冲电流氧化的特点,形成生长快、硬度高、高耐磨性且具有高强韧性的氧化膜;经过对氧化膜的热处理使复合氧化膜具有更高的耐磨性能和良好的自润滑性能,适应于缝制、食品、纺织、汽车等行业不同摩擦工况(高速轻载、低速重载)无油或者少油润滑摩擦零件的制备。

    热镀锌表面处理复合水性钝化液及其制备方法

    公开(公告)号:CN102140634A

    公开(公告)日:2011-08-03

    申请号:CN201110054765.X

    申请日:2011-03-09

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种热镀锌表面处理复合水性钝化液及其制备方法,钝化液成分按重量百分比为氟钛酸0.1~0.2%,氟锆酸0.1~0.2%,含磷酸根物质0.2~0.4%,可溶性氟化物0.01~0.05%,硅烷A2~3%,硅烷B2~3%,冰乙酸0.01~0.05%,余量为水和可溶性碱。制备方法为:向水中依次加入硅烷A、冰乙酸和硅烷B并搅拌均匀,然后依次加入氟钛酸、氟锆酸、可溶性氟化物和含磷酸根物质,再加入碱。本发明采用水解型硅烷配制钝化液,原料中不含铬酸盐,配制过程中不加入醇类物质,减轻了环境污染,满足WEES&ROHS指令要求;进行钝化处理和烘干的时间短,节约能源,适合连续生产要求,形成的钝化膜耐腐蚀性能优良。

    铁基非晶纳米晶软磁材料的激光诱导表面纳米化制备方法

    公开(公告)号:CN101509053B

    公开(公告)日:2011-01-05

    申请号:CN200910010352.4

    申请日:2009-02-13

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种铁基非晶纳米晶软磁材料的激光诱导表面纳米化制备方法,属于材料技术领域,具体步骤为:采用固体脉冲激光器,沿非晶带长度方向或宽度方向进行不同搭接率的扫描,控制激光表面纳米化层的总厚度为2~10μm。当表面纳米化层的厚度为2~7μm时,对非晶带进行单面激光诱导处理;当纳米化层的厚度为7~10μm时,对非晶带进行双面激光诱导处理;形成纳米晶粒大小在5~40nm、相对数量为5~20%的α-Fe(Si)纳米晶相和剩余非晶相双相组织材料结构。本发明制备的非晶纳米晶带具有由于韧性良好进行盘圆而不脆断的特点,具有重要的应用价值。

    一种用于处理铝合金的无铬钝化液及其使用方法

    公开(公告)号:CN100545308C

    公开(公告)日:2009-09-30

    申请号:CN200710158469.8

    申请日:2007-11-22

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明涉及一种用于处理铝合金的无铬钝化液及其使用方法,该钝化液其组份和重量浓度是含Ti(IV)0.05~0.15wt%的氟钛酸,含Zr(IV)0.01~0.05wt%的氟锆酸和含0.02wt%至饱和浓度的有机磷酸化合物。本发明钝化液使用方法是:除去铝合金表面的油脂后,进行碱洗、脱氧活化,在25~60℃,pH值为3~3.5,对铝合金进行浸渍或喷淋处理2~5分钟。本发明钝化液是直接将有机磷酸加入到钛锆体系,形成的磷酸锆复合结构能明显提高钝化膜的耐蚀性能和表面聚合物涂层(底漆)的附着能力。

    一种用于镀锌板表面处理的无铬转化液及其使用方法

    公开(公告)号:CN101191228A

    公开(公告)日:2008-06-04

    申请号:CN200710159276.4

    申请日:2007-12-28

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明涉及一种用于镀锌板表面处理的无铬转化液及其使用方法,转化液以体积浓度计,组分是:硅烷选用双-[γ-(三乙氧基硅)丙基]四硫化物3~6vol.%,醇77~85vol.%,纳米级氧化物30~50ppm,非还原性酸调节溶液pH值为3~5。该转化液使用时,先将镀锌板经碱洗脱脂、水洗、吹干后,再将镀锌板置于温度为20~30℃的转化液中,处理5~10秒,最后将镀锌板吹干,固化,固化温度为90~110℃,时间为30~50分钟。本发明的特点是转化液不含金属离子,挥发性有机物含量也很低,不仅降低了成本,而且减少了对环境的污染,并且易于成膜,处理后的镀锌板耐蚀性优越。

    激光表面晶化制备铁基非晶纳米晶软磁合金的方法

    公开(公告)号:CN1644714A

    公开(公告)日:2005-07-27

    申请号:CN200510045640.5

    申请日:2005-01-11

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种激光表面晶化制备铁基非晶纳米晶软磁合金的方法,其特征在于利用CO2激光和Nd:YAG脉冲激光诱导Fe基非晶带FeCuMSiB型和FeMB型合金表面层0.1~10μm范围产生定量α-Fe(Si)纳米晶化相,本发明方法能够在常温常压下,快速、可控、环保、低成本利用激光晶化法制备出铁基非晶纳米晶合金;通过选择不同的优化激光晶化工艺参数,制备出不同含量的纳米α-Fe(Si)晶化相加剩余非晶的双相组织结构材料;晶化层由纳米晶化相与非晶相组成,其厚度在0.1~10μm,纳米晶α-Fe(Si)的大小在1~30nm之间,制备材料的表面硬度提高、晶化脆性较低和综合磁性能得到了改善。

    一种激光超声测量梯度残余应力的系统和方法

    公开(公告)号:CN114112132A

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN202111383072.5

    申请日:2021-11-22

    Abstract: 本发明公开一种激光超声测量梯度残余应力的系统和方法,系统包括激光光源模块、波长调制模块、信号检测处理模块和机械运动模块,所述激光光源模块,用于产生测量用激光;所述波长调制模块,用于调制所述激光生成不同深度的表面波;信号检测处理模块,用于利用所述表面波测量梯度残余应力;所述机械运动模块,用于精确控制超声信号接收位置,所述激光光源模块分别与所述波长调制模块、所述信号检测处理模块连接,所述信号检测处理模块和所述机械运动模块连接。本发明能够进行梯度分布残余应力的精细测量,提高了检测的精度和适用范围。

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