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公开(公告)号:CN118848006A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410914909.1
申请日:2024-07-09
Applicant: 紫金矿业集团股份有限公司 , 中南大学 , 紫金矿业新能源新材料科技(长沙)有限公司
Abstract: 纳米级Mo‑Cu复合粉末的制备方法,纳米级Mo‑Cu复合粉末的制备方法,针对Mo和Cu互不相溶的问题,采用共沉淀技术,其特征在于适当选择钼铜可溶性盐成分并加入1wt.%的有机分散剂配成均匀溶液,在快速搅拌下加入沉淀剂将钼和铜元素共同沉淀,固液分离,将沉淀物经洗涤、干燥得到前驱体粉末,将前驱体粉末煅烧,煅烧温度为350~450℃,保温时间为90~180min,最后在还原气氛中经300~350℃和650~850℃两步还原得到Mo与Cu的质量比为90~60:10~40的纳米Mo‑Cu复合粉末,具有工艺简单有效,生产成本低,易于获得及控制,适于工业化生产等优点。
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公开(公告)号:CN118699370A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202410772850.7
申请日:2024-06-17
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明属于粉末冶金技术领域,本发明提供了一种锻造制备旋转阳极靶材的方法及其得到的旋转阳极靶材。本发明的方法包含如下步骤:将钛锆钼合金粉和钨铼合金粉进行压制成型,得到成型坯;在保护气氛下,将成型坯进行烧结成型,得到烧结靶材;将烧结靶材顺次进行锻造、退火处理,得到旋转阳极靶材。本发明的方法得到的钨铼/TZM旋转阳极靶材,靶面的钨铼合金组织为变形态,能够很好的防止产品使用过程中裂纹的产生和扩展,可以进一步提高产品的使用寿命,良品率高;旋转阳极靶材具有晶粒细小、组织均匀、致密度高、杂质元素含量低、界面结合强度高等优异性能,且表面硬度高、连接面元素扩散均匀、散热性好、抗热冲击性好、产品尺寸大。
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公开(公告)号:CN113909666B
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202111301146.6
申请日:2021-11-04
Applicant: 中南大学
Abstract: 本申请公开了一种钨合金和不锈钢的低温扩散连接方法,包括以下步骤:中间过渡层设计、微晶/非晶中间过渡层粉末制备、母材表面纳米活化处理、中间层在母材待连接表面涂覆、装配与压力扩散连接。本发明母材经过超声喷丸表面活化处理,可以实现母材表面纳米化,从而大幅提高母材连接过程中的扩散活性;通过电弧熔炼‑超声气雾化法制备微晶/非晶Cu‑Sn‑Ti合金中间层有利于与母材合金化;能够在650‑900℃的较低温度下实现钨合金和不锈钢的扩散连接,避免了高温连接对不锈钢母材性能的损害以及后续的热处理工艺,提高了连接效率,降低了生产的成本。最终连接样的接头抗拉强度可达200MPa以上,且连接界面无孔洞、裂纹等缺陷。
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公开(公告)号:CN114309627B
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN202210249002.9
申请日:2022-03-15
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种低氧含量难熔高熵合金粉末的制备方法,包括如下步骤:对高熵合金粉末原料进行超低温处理后进行高能球磨后进行低温钝化并干燥即得;所述高熵合金粉末原料选自Ti、Zr、Hf、V、Nb、Ta、Cr、Mo或W中的至少四种。本发明按照设计的难熔高熵合金体系精确称量金属混合粉末作为原料,并对原料粉末进行了超低温处理,添加无水乙醇在惰性气氛下进行分段高能球磨,前半段采用较大半径研磨球,后半段采用小半径研磨球;为防止高活性元素球磨后由于发热氧化甚至自燃,每段球磨后打开球磨罐前,先对球磨罐进行低温冷处理,随后将降温后的粉末取出,置于真空干燥箱中进行干燥,即得。
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公开(公告)号:CN114480903A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202210092544.X
申请日:2022-01-26
Applicant: 中南大学 , 长沙微纳坤宸新材料有限公司
Abstract: 本发明提供了一种高抗He等离子体辐照超细晶W‑Y2O3复合材料及制备方法,所述高抗He等离子体辐照超细晶W‑Y2O3复合材料由纳米级超高温陶瓷稀土Y2O3与弥散增强难熔金属W基体组成,按质量百分比构成,所述超高温陶瓷稀土Y2O3为0.1~1%,其余为难熔金属W;制备过程为由化工原料经溶胶喷雾干燥、还原和低温强化烧结制备而成,其平均晶粒尺寸低于1.2μm,在60‑80eV、2.88×1022~2.3×1026m‑2低能高通量He等离子体辐照下表面无纳米丝化损伤形成。本发明的复合材料显著提升了抗低能高通量He等离子体辐照性能。
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公开(公告)号:CN113909666A
公开(公告)日:2022-01-11
申请号:CN202111301146.6
申请日:2021-11-04
Applicant: 中南大学
Abstract: 本申请公开了一种钨合金和不锈钢的低温扩散连接方法,包括以下步骤:中间过渡层设计、微晶/非晶中间过渡层粉末制备、母材表面纳米活化处理、中间层在母材待连接表面涂覆、装配与压力扩散连接。本发明母材经过超声喷丸表面活化处理,可以实现母材表面纳米化,从而大幅提高母材连接过程中的扩散活性;通过电弧熔炼‑超声气雾化法制备微晶/非晶Cu‑Sn‑Ti合金中间层有利于与母材合金化;能够在650‑900℃的较低温度下实现钨合金和不锈钢的扩散连接,避免了高温连接对不锈钢母材性能的损害以及后续的热处理工艺,提高了连接效率,降低了生产的成本。最终连接样的接头抗拉强度可达200MPa以上,且连接界面无孔洞、裂纹等缺陷。
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公开(公告)号:CN104630532B
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201510068832.1
申请日:2015-02-10
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明涉及一种碳化物和稀土氧化物复合强化细晶钨材料的制备方法,由0.1~2.0%碳化物、0.1~2.0%稀土氧化物和钨组成,碳化物为TiC、ZrC中一种或两种,稀土氧化物为La2O3、Y2O3中一种或两种。首先,设计、制备碳化物和稀土氧化物纳米复合强化相粉末;然后,PCA高能球磨或溶胶-喷雾干燥-热还原获得复合强化细晶钨粉末;最后,成形、烧结获得99%以上致密度钨材料。本发明制备的钨材料综合了两种强化相的增强作用,且晶粒度8μm以下,第二相粒子0.05~1.0μm,弥散分布于钨晶粒内与晶界,室温抗拉强度超过580MPa,1200℃下的抗拉强度超过450MPa,适合应用于核能、航空航天等领域。
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公开(公告)号:CN118720162B
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202410771634.0
申请日:2024-06-15
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明提供了一种3D打印钨合金的制备方法,属于金属材料技术领域。本发明首先将Ni、Fe、Co和M混合后进行球磨处理,得到NiFeCoM粉,其中M包含Al、V和Nb的一种或几种;再将钨粉和NiFeCoM粉顺次进行第一次混合、第二次混合和激光打印,得到钨合金。本发明制得的钨合金组织成分均匀,没有明显的元素偏析,生成了与FCC相共格,与BCC相半共格的纳米级L12相,L12相的生成实现了钨合金的沉淀强化,提高了钨合金的抗拉性能和韧性。
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公开(公告)号:CN118720162A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410771634.0
申请日:2024-06-15
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明提供了一种3D打印钨合金的制备方法,属于金属材料技术领域。本发明首先将Ni、Fe、Co和M混合后进行球磨处理,得到NiFeCoM粉,其中M包含Al、V和Nb的一种或几种;再将钨粉和NiFeCoM粉顺次进行第一次混合、第二次混合和激光打印,得到钨合金。本发明制得的钨合金组织成分均匀,没有明显的元素偏析,生成了与FCC相共格,与BCC相半共格的纳米级L12相,L12相的生成实现了钨合金的沉淀强化,提高了钨合金的抗拉性能和韧性。
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公开(公告)号:CN118639082A
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202410730482.X
申请日:2024-06-06
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种WNiFeCrCo基自润滑耐磨材料及其制备方法,属于粉末冶金摩擦材料领域,本发明以W、Ni、Fe、Cr、Co金属元素为基体,以及Cu或者Al元素为合金化元素,选用石墨作为固体润滑剂以及固体协同润滑剂;首先借助机器学习和高通量试验,高效率筛选和设计WNiFeCrCo基体、微合金化元素及复合型固体润滑剂成分与含量,然后采用气雾化或水雾化技术制备WNiFeCrCo中熵或者高熵合金化粉末,进一步采用球磨技术将微合金化元素和固体润滑剂与WNiFeCrCo高熵合金粉末混合,制备获得复合粉末;最后将该复合粉末压制成形‑高温烧结,制备得到WNiFeCrCo基自润滑耐磨材料。本发明制备的材料具备更为优良的力学性能和耐磨性能,且能满足‑100℃~1200℃宽温域工况条件下对材料高耐磨性能的要求。
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