一种内生纳米高熵碳化物增强高熵合金基复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN114262813B

    公开(公告)日:2022-05-20

    申请号:CN202111613731.X

    申请日:2021-12-27

    Abstract: 本发明属于高熵合金材料技术领域,具体涉及一种内生纳米高熵碳化物增强高熵合金基复合材料及其制备方法,该复合材料组成中高熵碳化物的化学成份为(Zr0.25Ti0.25W0.25V0.25)C,高熵合金的化学成份为CoCrFeMnNi。本发明首先采用二步水热法制备出微米级高熵碳化物前驱体,然后以高熵碳化物前驱体和气雾化CoCrFeMnNi高熵合金粉体为原材料,其中高熵碳化物前驱体占粉体总含量的5~10%,采用混料机将原料混合均匀后借助于SPS烧结制备了在高熵合金基体中弥散分布有(Zr0.25Ti0.25W0.25V0.25)C纳米高熵碳化物的复合材料。本发明所采用的制备方法既保证了材料的塑性和致密度、又提高了高熵合金的强度和高温磨损性。

    一种内生纳米高熵碳化物增强高熵合金基复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN114262813A

    公开(公告)日:2022-04-01

    申请号:CN202111613731.X

    申请日:2021-12-27

    Abstract: 本发明属于高熵合金材料技术领域,具体涉及一种内生纳米高熵碳化物增强高熵合金基复合材料及其制备方法,该复合材料组成中高熵碳化物的化学成份为(Zr0.25Ti0.25W0.25V0.25)C,高熵合金的化学成份为CoCrFeMnNi。本发明首先采用二步水热法制备出微米级高熵碳化物前驱体,然后以高熵碳化物前驱体和气雾化CoCrFeMnNi高熵合金粉体为原材料,其中高熵碳化物前驱体占粉体总含量的5~10%,采用混料机将原料混合均匀后借助于SPS烧结制备了在高熵合金基体中弥散分布有(Zr0.25Ti0.25W0.25V0.25)C纳米高熵碳化物的复合材料。本发明所采用的制备方法既保证了材料的塑性和致密度、又提高了高熵合金的强度和高温磨损性。

    一种全自动化打磨陶瓷材料的抛光机

    公开(公告)号:CN219359089U

    公开(公告)日:2023-07-18

    申请号:CN202223571791.2

    申请日:2022-12-30

    Inventor: 程婕

    Abstract: 本实用新型涉及抛光机技术领域,且公开了一种全自动化打磨陶瓷材料的抛光机,包括抛光机主体、限位机构、定位机构和打磨机构,所述限位机构位于抛光机主体的顶端,所述定位机构位于抛光机主体的后端,所述打磨机构位于抛光机主体的顶端,所述限位机构包括电机、传动轴、旋转盘、开口、连接轴、防滑限位板、固定块、强力弹簧和陶瓷件。该全自动化打磨陶瓷材料的抛光机,安装了限位机构,通过开口便于防滑限位板进行移动,便于针对不同大小的陶瓷件进行限位,连接轴便于防滑限位板进行移动,固定块固定强力弹簧的位置,强力弹簧对防滑限位板形成弹力,使防滑限位板始终向外,防滑限位板将陶瓷件的位置进行限定,便于陶瓷件后续进行旋转。

    一种陶瓷材料用加工上料机构

    公开(公告)号:CN219098071U

    公开(公告)日:2023-05-30

    申请号:CN202223565098.4

    申请日:2022-12-30

    Inventor: 程婕

    Abstract: 本实用新型涉及陶瓷加工技术领域,且公开了一种陶瓷材料用加工上料机构,包括主体机构、升降机构、开合机构、伸缩机构和夹持机构,所述升降机构位于主体机构的上端,所述开合机构位于升降机构的下方,所述伸缩机构位于主体机构右侧的上端,所述夹持机构位于开合机构的下端。该陶瓷材料用加工上料机构,通过升降电机带动升降带在升降槽内部进行活动,通过与旋转轴相互作用,将连接箱放下,之后通过开合电机进行旋转工作,带动下端的转动轴与调节轴的螺纹啮合连接,在啮合箱内部进行活动,将两端的夹持板与陶瓷材料板材夹持加固,在用升降带将夹持的板材升起,通过伸缩结构带动板材移动到加工台上,既省时省力也提高了陶瓷材料板材上料的效率。

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