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公开(公告)号:CN116288075B
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202310435086.X
申请日:2023-04-21
Applicant: 华中科技大学 , 深圳华中科技大学研究院
Abstract: 本发明属于镁基非晶复合材料技术领域,更具体地,涉及一种多尺度内生增强镁基非晶复合材料及其制备方法,该复合材料的组成表达式为(Mg0.65Cu0.075Ni0.075Ag0.05Zn0.05Gd0.05Y0.05)100‑xFex,其中x表示原子比,且5≤x≤30;复合材料的基体为Mg‑Cu‑Ni‑Ag‑Zn‑Gd‑Y非晶合金;增强相为内生多孔Fe颗粒,增强相弥散分布于基体中。本发明通过Ni‑Fe固溶体预合金引入增强相,可制得断裂强度高、塑性形变大、增强相体积分数高、形态尺寸稳定的镁基非晶复合材料,具有工艺简单、制备镁基非晶复合材料的熔炼温度低、成本低等优点,可实现高效、节能生产。
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公开(公告)号:CN116288075A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310435086.X
申请日:2023-04-21
Applicant: 华中科技大学 , 深圳华中科技大学研究院
Abstract: 本发明属于镁基非晶复合材料技术领域,更具体地,涉及一种多尺度内生增强镁基非晶复合材料及其制备方法,该复合材料的组成表达式为(Mg0.65Cu0.075Ni0.075Ag0.05Zn0.05Gd0.05Y0.05)100‑xFex,其中x表示原子比,且5≤x≤30;复合材料的基体为Mg‑Cu‑Ni‑Ag‑Zn‑Gd‑Y非晶合金;增强相为内生多孔Fe颗粒,增强相弥散分布于基体中。本发明通过Ni‑Fe固溶体预合金引入增强相,可制得断裂强度高、塑性形变大、增强相体积分数高、形态尺寸稳定的镁基非晶复合材料,具有工艺简单、制备镁基非晶复合材料的熔炼温度低、成本低等优点,可实现高效、节能生产。
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公开(公告)号:CN114277275B
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202111679218.0
申请日:2021-12-31
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明属于合金材料技术领域,具体公开了一种高阻尼Mg相增强NiTi复合材料的制备方法,包括如下步骤:S1、利用选择性溶解制备孔隙均匀且尺寸可控的多孔NiTi合金;S2、将Mg块在‑0.05MPa~‑0.01MPa氦气保护气氛中进行真空感应熔炼至熔化,并在850℃~1000℃温度下保温;S3、将多孔NiTi合金浸入保温的Mg熔体中进行无压熔渗,冷却后制得Mg相增强NiTi复合材料。本发明通过选择性溶解结合无压熔渗制备Mg相细小且分布均匀的NiTi/Mg复合材料,其中Mg增强相可有效且完全充填于NiTi基体孔隙中,未发生镁的氧化蒸发现象,其具有优异的力学性能和阻尼能力,是工程阻尼材料的良好候选。
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公开(公告)号:CN114277275A
公开(公告)日:2022-04-05
申请号:CN202111679218.0
申请日:2021-12-31
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明属于合金材料技术领域,具体公开了一种高阻尼Mg相增强NiTi复合材料的制备方法,包括如下步骤:S1、利用选择性溶解制备孔隙均匀且尺寸可控的多孔NiTi合金;S2、将Mg块在‑0.05MPa~‑0.01MPa氦气保护气氛中进行真空感应熔炼至熔化,并在850℃~1000℃温度下保温;S3、将多孔NiTi合金浸入保温的Mg熔体中进行无压熔渗,冷却后制得Mg相增强NiTi复合材料。本发明通过选择性溶解结合无压熔渗制备Mg相细小且分布均匀的NiTi/Mg复合材料,其中Mg增强相可有效且完全充填于NiTi基体孔隙中,未发生镁的氧化蒸发现象,其具有优异的力学性能和阻尼能力,是工程阻尼材料的良好候选。
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公开(公告)号:CN115094286A
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202210674450.3
申请日:2022-06-15
Applicant: 华中科技大学
IPC: C22C27/04 , C22C1/10 , C22C1/03 , C22F1/02 , C22F1/18 , C22B9/20 , C22B9/04 , C22B9/00 , C22C30/00
Abstract: 本发明属于难熔金属和超高温材料技术领域,具体公开了一种稀土微合金化的Mo‑Ti‑Si‑B‑Y超高温材料及其制备方法,该超高温材料的组成按照原子百分比计为:35%~45%的Ti,15%~20%的Si,8%~10%的B,0.2%~1.0%的Y,以及余量的Mo。本发明使用少量稀土Y元素对Mo‑Ti‑Si‑B合金进行微合金化后,该合金在800℃温度附近氧化时可形成稳定致密的Y‑Mo‑O保护层,有效抑制了主要氧化产物MoO3的升华,使其抗氧化性能获得了本质提升,突破了该类合金氧化问题的应用瓶颈,为新型超高温材料的优化设计提供了依据。
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