生物医用可降解耐腐蚀Mg-Zn-Zr合金及制备方法

    公开(公告)号:CN103343273A

    公开(公告)日:2013-10-09

    申请号:CN201310275808.6

    申请日:2013-07-03

    Abstract: 本发明涉及一种生物医用可降解耐腐蚀Mg-Zn-Zr合金及其制备方法,属于医学材料领域。该合金组分为:Zn0.5-2.0wt.%,Zr0.3-0.8wt.%,余量为Mg。该合金利用Mg在生物体内易降解的特性,通过合理添加Zn和Zr进一步调控Mg的力学和耐蚀性能,采用成本较低的铸造技术制备。本发明的优点在于,Mg-Zn-Zr合金无析出相从而有利于抑制电偶腐蚀,腐蚀方式为均匀腐蚀,合金的耐蚀性能好,可以应用在可降解骨板、骨钉以及血管介入治疗支架等医学材料领域。

    一种耐热老化的双相不锈钢及其制备方法

    公开(公告)号:CN103045953A

    公开(公告)日:2013-04-17

    申请号:CN201310001748.9

    申请日:2013-01-05

    Abstract: 本发明涉及冶金类,不锈钢领域,具体涉及一种耐热老化的双相不锈钢其制备方法。所述不锈钢各组分按重量百分比为:C<0.03、Cr18.0-22.0、Ni8.0-11.0、Mn0.5-1.5、Si0.2-1.0、Mo0.1-0.8、S<0.005、P<0.03,余量为Fe及不可避免的杂质,铁素体含量<20%。制备方法为按照耐热老化的双相不锈钢成分含量配料,采用电弧炉+氩氧精炼炉炉外精炼工艺进行冶炼,通过离心铸造或静态铸造浇铸成型。在1050-1150℃温度范围内进行固溶处理。本发明涉及的不锈钢具有均匀细小且不连通的铁素体,铁素体含量相对更低,材料具有优良的力学性能,长期热老化后材料的力学性能退化程度很低。

    一种消除双相不锈钢低温时效脆性的方法

    公开(公告)号:CN103014260A

    公开(公告)日:2013-04-03

    申请号:CN201310001784.5

    申请日:2013-01-05

    Abstract: 本发明属于金属材料热处理领域,具体涉及一种消除双相不锈钢低温时效脆性的方法。长期在300~500℃温度范围长期服役的双相不锈钢,将其在温度范围520~620℃,退火时间为30~90分钟的工艺条件下进行退火热处理。按照该方法退火后,长期时效导致的低温脆性消除掉,材料的硬度、冲击等力学性能都回复到长期时效前的状态。

    一种水热法制备铁酸铋-钛酸钡粉末的方法

    公开(公告)号:CN101913853B

    公开(公告)日:2012-12-05

    申请号:CN201010232852.5

    申请日:2010-07-16

    Abstract: 本发明提供了一种水热法制备铁酸铋-钛酸钡粉末的方法,其特征在于,属于水热合成技术与功能陶瓷领域。采用的方法为:利用KOH和去离子水配置浓度为4~10mol/L的矿化剂溶液;以Bi(NO3)3·5H2O、Fe(NO3)3·9H2O、BaCl2和TiCl4为原料,按照化学式xBiFeO3-(1-x)BaTiO3(0.1≤x≤0.9)配料、混合,滴加盐酸和去离子水,搅拌均匀使原料完全溶解;将上述混合溶液缓慢滴加到KOH矿化剂溶液中搅拌均匀,得到黄褐色前驱体溶液;将上述前驱体溶液导入反应釜中并将反应釜置于200℃烘箱内保温6~36小时,自然冷却后过滤得到反应产物铁酸铋-钛酸钡粉体。本发明所制备的铁酸铋-钛酸钡固溶体粉末结晶完好、粒度分布均匀,采用的工艺流程简单、反应时间短、节约能源。

    一种从钼选矿尾矿中提取金属元素铁、镁、钙的方法

    公开(公告)号:CN101831542A

    公开(公告)日:2010-09-15

    申请号:CN201010159956.8

    申请日:2010-04-23

    CPC classification number: Y02P10/234

    Abstract: 一种从钼选矿尾矿中提取金属元素铁、镁、钙的方法,属于湿法冶金和尾矿综合利用技术领域。采用的方法为:钼选矿尾矿经盐酸溶液处理得到酸浸液,向酸浸液中加入双氧水实现Fe2+全部氧化为Fe3+,向溶液中滴加氨水并控制pH值制备粗Fe(OH)3沉淀,将粗Fe(OH)3酸溶解、过滤、再滴加氨水进行沉淀反应、过滤、750℃高温煅烧,获得纯度大于98wt.%的Fe2O3产品。向沉铁滤液中滴加NaOH并控制pH值去除杂质元素,继续滴加NaOH并控制pH值获得纯度大于83wt.%的Mg(OH)2产品。向沉镁滤液中滴加Na2CO3获得纯度大于97wt.%的CaCO3产品。本发明工艺为全液相操作,无废气污染,尾液主要为易于处理的NaCl与NaOH混合物溶液;铁、镁、钙回收率均达到80%以上,同时实现尾矿中钼、钨、铜等微量元素富集。

    一种镍颗粒分散锆钛酸钡钙压电复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN101537494B

    公开(公告)日:2010-07-28

    申请号:CN200910082788.4

    申请日:2009-04-29

    Abstract: 本发明公开了一种镍颗粒分散锆钛酸钡钙压电复合材料的制备方法,属于压电复合材料技术领域。首先以碳酸钡、二氧化钛、碳酸钙和氧化锆为原料利用氧化物混合法合成锆钛酸钡钙粉末,然后将锆钛酸钡钙粉末与纯金属镍粉均匀混合、压模成型后通过控制气氛烧结制备锆钛酸钡钙/镍压电复合材料,其中镍的含量为1~20vol%,保护气氛中的氧含量为0.0003~0.5%,通入气体压力为1.1~1.5个大气压。本发明通过控制气氛氧分压实现了钛酸钡基无铅压电陶瓷与普通金属镍的复合烧结,具有合成工艺简单、成本低廉、无环境污染等优点。

    一种镍颗粒分散锂掺杂铌酸钾钠压电驱动器的制备方法

    公开(公告)号:CN101510739A

    公开(公告)日:2009-08-19

    申请号:CN200910080665.7

    申请日:2009-03-25

    Abstract: 一种镍颗粒分散锂掺杂铌酸钾钠压电驱动器的制备方法,属于压电驱动器技术领域。本发明采用氧化物混合法合成锂掺杂铌酸钾钠粉末,在1~40vol%Ni成分范围内添加金属镍粉末获得不同镍含量的锂掺杂铌酸钾钠/镍混合粉末,按照设定的镍成分梯度形貌在模具中逐层铺粉、压模成型,通过控制气氛烧结制备镍颗粒分散锂掺杂铌酸钾钠多层复合材料,其中保护气氛中的氧含量为0.0003~0.5vol%,气体压力为1.1~2.0个大气压。经过切割成形、被覆银电极、牵引导线、极化处理等工艺步骤,组装锂掺杂铌酸钾钠/镍压电驱动器,其中各复合层的厚度为0.2~0.5毫米,层数为3~7层。本发明减少了传统双晶片型驱动器的界面应力集中和开裂失效;提高了压电驱动器的机械服役性能。

    一种陶瓷/金属压电复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN100500897C

    公开(公告)日:2009-06-17

    申请号:CN200710122237.7

    申请日:2007-09-24

    Abstract: 本发明公开了一种陶瓷/金属压电复合材料的制备方法,属于压电复合材料技术领域。该方法首先用固相反应法合成铌酸钾钠无铅压电陶瓷,再与纯金属镍均匀混合、压模成型,通过控制气氛烧结制备铌酸钾钠/镍压电复合材料。铌酸钾钠/镍压电复合材料的烧结温度为1040~1120℃,烧结气氛的氧含量为0.5%~3ppm,第二相镍的含量为1~25%。该方法通过控制气氛氧分压实现无铅压电陶瓷与普通金属的复合烧结,具有合成工艺简单、成本低廉、无环境污染等优点。所制备的铌酸钾钠/镍压电复合材料具有以下特征:镍金属第二相有效增韧铌酸钾钠压电陶瓷基体;改变镍含量调控铌酸钾钠的压电性能并形成梯度变化。

    一种铌酸钾钠/铜功能梯度结构压电驱动器件的制备方法

    公开(公告)号:CN101355135A

    公开(公告)日:2009-01-28

    申请号:CN200810119689.4

    申请日:2008-09-05

    Abstract: 一种铌酸钾钠/铜功能梯度结构压电驱动器件的制备方法,属于弯曲型压电驱动器技术领域。特征是利用气氛烧结方法将锂掺杂铌酸钾钠无铅压电陶瓷和贱金属铜进行复合,并形成铜含量梯度变化的铌酸钾钠/铜多层复合材料,在复合材料的上下表面和沿厚度中心部位涂覆银电极并切割成型,制备得到铌酸钾钠/铜功能梯度结构压电驱动器。铌酸钾钠/铜复合材料的铜含量最高为40vol%,烧结温度为1020~1100℃,烧结气氛氧含量为0.5%~3ppm。本发明的优点在于,金属铜加入铌酸钾钠陶瓷所形成的压电性能梯度变化使得各复合层协调变形,并且金属铜的弥散强化和阻裂增韧作用大幅提高悬臂梁结构压电驱动器的工作可靠性和服役寿命;无铅压电陶瓷铌酸钾钠属于环境友好材料,贱金属铜有利于降低生产成本。

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