提高承重骨植入用镁合金抗应力腐蚀性能的制备方法

    公开(公告)号:CN117448711A

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202311388020.6

    申请日:2023-10-25

    Abstract: 本发明公开了一种提高承重骨植入用镁合金抗应力腐蚀性能的制备方法,依次包括如下步骤:S1、将半连续铸造制备的Mg‑Gd‑Zn‑Zr铸态合金铸锭在硫铁矿保护气氛下加热至300~450℃,保温4~12h,然后水冷得到固溶处理态合金;S2、将固溶处理态合金挤压成厚度为2~5mm的板材;S3、将挤压态合金板材的上下表面进行超声表面滚压处理;S4、对经超声表面滚压处理的板材进行时效处理,其工艺参数为:温度80~120℃,保温1~4h,然后空冷。本发明制备而成的镁合金在模拟人体液中具有均匀降解行为,且具有高抗应力腐蚀性能,可在服役时间内保持力学完整性和支持性,能够满足在承重骨折部位的应用需求。

    一种多元增强的耐热耐蚀镁合金及其制造方法

    公开(公告)号:CN107083508B

    公开(公告)日:2019-03-05

    申请号:CN201710249600.5

    申请日:2017-04-17

    Abstract: 本发明公开了一种多元增强的耐热耐蚀镁合金及其制造方法,配料包括纯镁锭、纯锌锭、Mg‑Gd合金、Mg‑Y合金、Mg‑Nd合金、Mg‑Ca合金、Mg‑Zr合金和纳米级NdN颗粒,原料中各元素的质量百分含量如下,Gd:3.5~5.0%、Y:1.0~3.0%、Nd:0.5~0.8%、Zn:0.8~1.5%、Ca:0.3~0.8%、Zr:0.3~0.6%,纳米级NdN颗粒:0.5~1.5%,余量为Mg,其中Gd、Y和Nd三种稀土元素的质量百分含量由多到少顺序为Gd>Y>Nd,且Gd、Y和Nd三种稀土元素总添加量的质量分数不超过10%,纳米级NdN颗粒的粒径为80~150 nm;依次经过NdN颗粒的预处理和包覆、配料预热、熔炼、精炼、掺杂、浇注、分段固溶处理和人工时效处理,得到具有细小弥散分布的纳米析出相显微组织的耐热耐蚀镁合金成品。本发明制造成本低,且耐热耐蚀性能优越。

    一种C/C复合材料表面SiC纳米线增韧SiC陶瓷涂层的制备方法

    公开(公告)号:CN105541412A

    公开(公告)日:2016-05-04

    申请号:CN201610053565.5

    申请日:2016-01-27

    Abstract: 本发明公开了一种C/C复合材料表面SiC纳米线增韧SiC陶瓷涂层的制备方法,将打磨抛光干燥后的C/C复合材料置于沉积炉中,通电升温至预定温度后,向装有甲基三氯硅烷的鼓泡瓶中通入载气氢气,将反应气源带入炉堂内进行反应,先得到SiC纳米线;再升温至预设温度后,进行SiC涂层的沉积,沉积结束后降温,即可得到SiC涂层;本发明采用一步CVD法原位制备具有三明治结构的致密SiC纳米线增韧SiC涂层,通过SiC纳米线的增韧作用,降低了SiC涂层的开裂趋势,抗氧化能力提升显著,所制备的陶瓷涂层C/C复合材料在1400℃静态空气中氧化420小时失重仅为0.48%,本发明工艺过程简单易实现,解决了现有方法制备的SiC纳米线增韧SiC陶瓷涂层工艺复杂,效果不显著的问题。

    一种高体积分数的LPSO结构的生物镁合金及制备方法

    公开(公告)号:CN103981417B

    公开(公告)日:2016-03-23

    申请号:CN201410231909.8

    申请日:2014-05-28

    Abstract: 本发明涉及一种高体积分数的LPSO结构的生物镁合金及制备方法,其组分及质量百分含量分别为:Gd:3.6~4.9%、Zn:0.6~0.9%、Zr:0.3~0.6%,余量为Mg和不可避免的微量杂质。其制备方法为:将配比好的原材料放入通有保护气体的坩埚中进行熔炼浇铸,形成铸锭,铸锭凝固后放入水中快速冷却,再将铸锭放入具有保护气氛的电阻炉中进行热处理,热处理温度为340~460℃,保温时间为1~6小时。本发明的镁合金中具有体积分数大于30%的LPSO结构,该结构的合金具有优异的降解性能,能有效解决生物可降解镁合金在人体环境中降解速率过快和不均匀降解的问题,而且该合金无细胞毒性,有望应用于生物医学领域。

    生物可降解Mg-Gd-Zn-Ag-Zr系镁合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN103184379A

    公开(公告)日:2013-07-03

    申请号:CN201310105667.3

    申请日:2013-03-29

    Abstract: 本发明涉及医用合金技术领域内的一种生物可降解Mg-Gd-Zn-Ag-Zr系镁合金及其制备方法,该合金由Gd、Zn、Ag、Zr和Mg组成,各组分的重量百分含量为:Gd5~10%,Zn0.5~3%,Ag0.1~1%,Zr0.1~1%,余量为Mg。本发明通过合金元素的合理设计,使合金组织中形成长周期堆垛结构(LPSO结构),这种结构可强韧化合金,提高合金的耐蚀性能和耐局部腐蚀性能。通过变形加工和热处理可进一步提高镁合金的强韧性和耐蚀性能。本发明提供的镁合金在模拟体液中的腐蚀方式为均匀腐蚀,避免了植入材料因局部腐蚀造成整体失效,且无明显的细胞毒性,可用作骨科内固定植入材料。经固溶处理后,具有良好的二次塑形能力,可血管内支架植入材料。

    一种镁基水解制氢复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN115287490B

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202210916409.2

    申请日:2022-08-01

    Abstract: 本发明公开了一种镁基水解制氢复合材料的制备方法,包括以下步骤:步骤一,通过熔剂保护法制备Mg‑Ca‑Ni三元合金;步骤二,将得到的Mg‑Ca‑Ni三元合金进行机械粉碎,得到Mg‑Mg2Ca‑Mg2Ni合金颗粒;步骤三,将MWCNTs与合金颗粒进行短时高能球磨,得到细化的Mg‑Mg2Ca‑Mg2Ni‑MWCNTs复合粉末;步骤四,将复合粉末放入压片模具中,使用压片机压制成块状或片状材料,得到多孔的镁基水解制氢复合材料。本发明还公开了采用上述制备方法获得的镁基水解制氢复合材料。本发明工艺简单、耗时短、高效、廉价,可快速制备大量氢气,转化率高,适合工业化、规模化生产。

    一种镁基水解制氢复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN115287490A

    公开(公告)日:2022-11-04

    申请号:CN202210916409.2

    申请日:2022-08-01

    Abstract: 本发明公开了一种镁基水解制氢复合材料的制备方法,包括以下步骤:步骤一,通过熔剂保护法制备Mg‑Ca‑Ni三元合金;步骤二,将得到的Mg‑Ca‑Ni三元合金进行机械粉碎,得到Mg‑Mg2Ca‑Mg2Ni合金颗粒;步骤三,将MWCNTs与合金颗粒进行短时高能球磨,得到细化的Mg‑Mg2Ca‑Mg2Ni‑MWCNTs复合粉末;步骤四,将复合粉末放入压片模具中,使用压片机压制成块状或片状材料,得到多孔的镁基水解制氢复合材料。本发明还公开了采用上述制备方法获得的镁基水解制氢复合材料。本发明工艺简单、耗时短、高效、廉价,可快速制备大量氢气,转化率高,适合工业化、规模化生产。

    一种具有LPSO和/或SFs结构的镁合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN108070763B

    公开(公告)日:2019-06-14

    申请号:CN201711390966.0

    申请日:2017-12-21

    Abstract: 本发明公开了一种具有LPSO和/或SFs结构的镁合金,其特征在于,包括以下重量百分比组分:Gd:2.5~7.0%,Cu:0.5~3.0%,Zr:0.2~1.2%,余量为Mg;所述Gd和Cu的重量百分含量和不超过9%;其形态包括铸态和固溶态;所述固溶态合金含有体积分数大于8%的LPSO和/或SFs结构。本发明通过调控LPSO以及SFs结构的分布与体积分数,有效控制镁合金腐蚀速率并且达到均匀腐蚀的效果。其制备方法简单易实现,效果显著,可以广泛的应用到工业和生物医用方面。

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