一种制备Si基TaSi2纳米尖锥阵列的方法

    公开(公告)号:CN103205809B

    公开(公告)日:2016-04-06

    申请号:CN201310126380.9

    申请日:2013-04-12

    IPC分类号: C30B29/10 C30B13/24 C23F1/24

    摘要: 一种制备Si基TaSi2纳米尖锥阵列的方法,通过激光悬浮区熔定向凝固方法进行定向凝固,得到TaSi2在Si基体上均匀分布的试样棒。采用HNO3/HF腐蚀液,通过刻蚀的方法在试样的表面制备出TaSi2尖锥阵列。得到的TaSi2纳米尖锥阵列的高度为2.5-7.5μm,曲率半径为54-140nm,阵列的长/径比达到了35:1。本发明制备的Si基体上TaSi2的均匀性比较好,面密度达到了1.4×107rod/cm2,直径达到了纳米级别。与现有技术中长/径比为2:1的阵列相比,其场发射性能有了很大的提高,可应用于场发射显示器件,以及场效应二极管,平板显示器,传感器等器件。

    一种增加锆元素含量的K4169高温合金

    公开(公告)号:CN103924125B

    公开(公告)日:2016-03-23

    申请号:CN201410163845.2

    申请日:2014-04-21

    IPC分类号: C22C19/05

    摘要: 一种增加锆元素含量的K4169高温合金,通过增加锆元素的含量提高K4169高温合金的流动性。其中C为0.056%,Ni为52.54%,Cr为19.15%,Mo为3.11%,Al为0.61%,Ti为0.94%,B为0.0026%,Zr为0.035~0.056%,Nb为5.03%,Ta为0.05%,Si为0.043%,Mn为0.0035%,S为0.0018%,P为0.0015%,杂质≤0.01%,余量为Fe;所述百分比均为质量百分比。

    一种制备Si-TaSi2共晶自生复合材料的方法

    公开(公告)号:CN102888649B

    公开(公告)日:2015-05-27

    申请号:CN201210382748.3

    申请日:2012-10-10

    IPC分类号: C30B11/00 C30B28/06 C30B29/10

    摘要: 一种制备Si-TaSi2共晶自生复合材料的方法,采用双区电阻加热,加热体分别采用钨、钽加热元件,提高熔体的温度梯度;采用多层金属屏蔽保温,抑制径向散热,并通过红外热电偶控温实现对熔区温度的精确控制;采用氧化铝隔热板将温度场分为热区和冷区,形成严格的单向热流。当试样完全熔化后,通过拉伸将试样抽拉到Ga-In-Sn液态金属中强制冷却,从而获得组织超细化,TaSi2纤维分布均匀的Si-TaSi2共晶自生复合材料,提高材料的性能。

    一种制备Si基TaSi2纳米尖锥阵列的方法

    公开(公告)号:CN103205809A

    公开(公告)日:2013-07-17

    申请号:CN201310126380.9

    申请日:2013-04-12

    IPC分类号: C30B29/10 C30B13/24 C23F1/24

    摘要: 一种制备Si基TaSi2纳米尖锥阵列的方法,通过激光悬浮区熔定向凝固方法进行定向凝固,得到TaSi2在Si基体上均匀分布的试样棒。采用HNO3/HF腐蚀液,通过刻蚀的方法在试样的表面制备出TaSi2尖锥阵列。得到的TaSi2纳米尖锥阵列的高度为2.5-7.5μm,曲率半径为54-140nm,阵列的长/径比达到了35:1。本发明制备的Si基体上TaSi2的均匀性比较好,面密度达到了1.4×107rod/cm2,直径达到了纳米级别。与现有技术中长/径比为2∶1的阵列相比,其场发射性能有了很大的提高,可应用于场发射显示器件,以及场效应二极管,平板显示器,传感器等器件。

    激光立体成形氧化铝基共晶自生复合陶瓷的方法

    公开(公告)号:CN102557595B

    公开(公告)日:2013-07-17

    申请号:CN201210002088.1

    申请日:2012-01-05

    摘要: 一种激光立体成形氧化铝基共晶自生复合陶瓷的方法,通过激光立体成形氧化物共晶陶瓷材料,获得大体积共晶陶瓷体。本发明采用逐层铺陶瓷粉的方法,针对Al2O3基共晶陶瓷,保温温度一般控制在800~1300℃,并通过调整保温温度,实现不同的冷却速率和温度梯度。本发明利用重复堆积、多次熔覆的方法,使粉末重复熔于基体,从而实现共晶陶瓷的制备,能够快速熔化高熔点材料,实现>3000K/cm的温度梯度,使材料激光成形过程中降低热应力并完全消除裂纹。在加热和成形过程中,同时充入高纯惰性气体,使得炉体中的空气完全逸出,消除了成形材料内部的气孔,可以获得稳定的晶体生长。本发明有效降低了成形材料与周围环境的温差和材料内部的热应力。

    一种获得氧化铝基二元共晶熔体生长陶瓷组织形貌的方法

    公开(公告)号:CN102020457B

    公开(公告)日:2013-05-08

    申请号:CN201010535582.5

    申请日:2010-11-04

    IPC分类号: C04B35/10 C04B35/622

    摘要: 一种获得氧化铝基二元共晶熔体生长陶瓷组织形貌的方法,利用激光束作为加热源,并采用液态镓铟锡合金做冷却介质,对由氧化铝与稀土氧化物形成的多个预制体分别进行定向凝固。取定向凝固后各个预制体的纵截面及横截面并常规金相处理后,表面喷金,得到氧化铝基二元共晶氧化物熔体生长陶瓷在不同生长速率下的组织形貌及界面形貌。在定向凝固中,抽拉速率为1μm/s~10000μm/s,激光功率为200W~1500W。本发明获得的定向凝固组织与熔区内组织差别巨大,无明显组织过渡区,界面形貌保存完好。

    一种制备Si-TaSi2共晶自生复合材料的方法

    公开(公告)号:CN102888649A

    公开(公告)日:2013-01-23

    申请号:CN201210382748.3

    申请日:2012-10-10

    IPC分类号: C30B11/00 C30B28/06 C30B29/10

    摘要: 一种制备Si-TaSi2共晶自生复合材料的方法,采用双区电阻加热,加热体分别采用钨、钽加热元件,提高熔体的温度梯度;采用多层金属屏蔽保温,抑制径向散热,并通过红外热电偶控温实现对熔区温度的精确控制;采用氧化铝隔热板将温度场分为热区和冷区,形成严格的单向热流。当试样完全熔化后,通过拉伸将试样抽拉到Ga-In-Sn液态金属中强制冷却,从而获得组织超细化,TaSi2纤维分布均匀的Si-TaSi2共晶自生复合材料,提高材料的性能。

    一种用NiAl-Re共晶制备的Re金属丝及制备方法

    公开(公告)号:CN102168311B

    公开(公告)日:2012-11-21

    申请号:CN201110051633.1

    申请日:2011-03-03

    摘要: 一种用NiAl-Re共晶制备的Re金属丝及制备方法。所述的NiAl-Re共晶合金是用高纯的Ni、Al和Re粒配制而成。本发明通过对制备的NiAl-Re共晶合金铸锭进行定向凝固;用浓度为6.4%HCl和6%H2O2以体积比1∶1配制成腐蚀液,对定向凝固后得到的试样进行选择性腐蚀,使NiAl基体溶解而纤维相保持不变;将腐蚀后的试样置于蒸馏水中浸泡10min,取出晾干后得到Re纤维。本发明通过选择性腐蚀技术得到高长/径比金属纳米丝,获得的金属丝纯度较高。制备中,通过对热通量的有效调节实现纳米丝材尺寸、形态的控制,实现了纤维共晶相超细化。

    一种双坩埚定向凝固装置
    79.
    发明授权

    公开(公告)号:CN101718722B

    公开(公告)日:2012-07-04

    申请号:CN200910219054.6

    申请日:2009-11-19

    IPC分类号: G01N25/00

    摘要: 一种双坩埚定向凝固装置,坩埚包括大坩埚(1)和小坩埚(4),并且小坩埚(4)嵌套在大坩埚(1)内;大坩埚(1)和小坩埚(4)同轴,形成了双坩埚;双坩埚的一端位于冷却器(10)内,与接头(9)另一端连接;双坩埚的另一端穿过隔热板(6)中心的过孔,置于感应线圈(3)中。本发明中,同轴的两坩埚内的熔体的温度场一致,提供了不同直径的试棒在同一实验参数下同时进行抽拉的条件。与现有技术相比,本发明排除了不同温度场对试样定向凝固微观组织的影响,更适于研究定向凝固过程中熔体对流对微观组织的影响,并且具有使用方便、成本低的特点。

    一种铝钇镁共渗粉末包覆渗剂及其制备和包覆方法

    公开(公告)号:CN101942635B

    公开(公告)日:2011-11-30

    申请号:CN201010277865.4

    申请日:2010-09-09

    IPC分类号: C23C10/52

    摘要: 本发明公开了一种铝钇镁共渗粉末包覆渗剂及其制备和包覆方法。铝钇镁共渗粉末包覆渗剂为组合物,其组分和重量百分比含量为:Al粉5~10%,Y2O3或YCl32-8%,Mg粉1~5%,NH4Cl 2~5%,Al2O372~90%。本发明在渗剂中添加Y2O3,不但细化了涂层的组织,而且产生了明显的催渗作用,提高了渗铝层的厚度,渗剂中Mg元素的加入使的共渗样品表面颜色由深蓝色向灰色转变。采用本发明能够方便地对镍基高温合金的表面进行铝钇镁共渗涂层处理,能够在镍基高温合金表面形成含Y、Mg元素的扩散型抗氧化镍铝涂层,在氧化过程中使Al2O3膜更加致密,并且增加了Al2O3膜的抗剥落性能,从而提高了涂层的抗氧化性能。