高强高韧TiZrNbV高熵合金颗粒增强铜基复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN118814014A

    公开(公告)日:2024-10-22

    申请号:CN202410810153.6

    申请日:2024-06-21

    摘要: 本发明公开了一种高强高韧TiZrNbV高熵合金颗粒增强铜基复合材料及其制备方法,所述制备方法包括:将球形等原子比TiZrNbV高熵合金颗粒进行球磨,在球磨过程中加入过程控制剂,并通入保护气防止氧化;对球磨后的TiZrNbV高熵合金颗粒进行清洗以去除过程控制剂,再进行真空干燥;将干燥后的TiZrNbV高熵合金颗粒和枝状铜粉在球磨机上进行混合得到复合粉末;将复合粉末加入石墨模具中,在室温下对复合粉末施加压力并保持预设时间;采用电流驱动快速烧结炉对复合粉末进行烧结,得到高强高韧的TiZrNbV高熵合金颗粒增强铜基复合材料块体;在烧结过程中,对样品施加轴向压力以加速致密化过程。本发明不仅解决了铜基复合材料的力学性能和电热传导性能之间的矛盾,还能适应材料的轻量化、高强化的要求。

    一种N、P共掺杂Co9S8一体式水分解电催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117535677A

    公开(公告)日:2024-02-09

    申请号:CN202311261293.4

    申请日:2023-09-27

    申请人: 暨南大学

    摘要: 本发明公开了一种N、P共掺杂Co9S8一体式水分解电催化剂及其制备方法和在碱性条件下的电催化析氢、电催化析氧以及双电极体系的全解水中的应用,本发明中的N、P共掺杂Co9S8一体式水分解电催化剂通过原位合成法在泡沫钴基底上制备出一体式Co9S8多孔纳米材料,然后借助表面改性的方法向晶格中引入非金属异质元素N、P,优化电子结构,诱导Co9S8晶格畸变,暴露大量的活性位点,使材料在碱性条件下具有优异的电催化析氢、电催化析氧或双电极体系的全解水性能。

    一种兼具高硬度和优异冲击韧性耐磨钢及其制备方法

    公开(公告)号:CN117248095A

    公开(公告)日:2023-12-19

    申请号:CN202311205188.9

    申请日:2023-09-19

    申请人: 暨南大学

    摘要: 本发明涉及耐磨钢技术领域,更具体的说是一种兼具高硬度和优异冲击韧性耐磨钢及其制备方法,为克服目前抗高应力冲击磨损件研发过程中依然存在的缺陷与不足,本申请的制备方法包括在冶炼、铸造成型、正火、等温淬火和回火中进行反复控温,获得的耐磨钢,化学成分及其质量百分数为,C:0.25‑0.42%,Si:1.0‑2.0%,Mn:0.8‑1.5%,Cr:1.2‑1.6%,Ni:0.5‑1.0%,Mo:0.3‑0.5%,Cu:0.4‑0.7%,RE:0.03‑0.08%,P≤0.032%,S≤0.040%,余量为Fe和不可避免的杂质;并且,(Mn+Ni+Cu)≥2.0%。方法中,经过优化合金成分含量、合理设计Ms点以下等温淬火工艺,使得马氏体+亚稳态奥氏体钢在保持较高硬度的同时仍然具有优异的韧性,克服了传统技术的不足。兼具较高的硬度和优异的冲击韧性,使得该马氏体耐磨钢在高应力下较传统水淬马氏体钢和等温淬火贝氏体钢呈现出更好的耐磨性能。

    一种高耐磨性能高硅高铬铸铁及其制备方法

    公开(公告)号:CN116445805A

    公开(公告)日:2023-07-18

    申请号:CN202310284214.5

    申请日:2023-03-21

    申请人: 暨南大学

    摘要: 本发明提供了一种高耐磨性能高硅高铬铸铁及其制备方法,属于耐磨材料技术领域。本发明提供的高耐磨性能高硅高铬铸铁按质量含量计包含以下组分:C2.0~3.2%,Si2.00~2.5%,Cr12.0~13.0%,Mn0~2%,Ni0~2.5%,Mo0~3%,P0~0.06%,S0~0.06%,以及余量的Fe。本发明通过增加合金元素中Si的添加量至2.00~2.50wt%,在凝固时促进C、Cr等元素在液相中偏析,进而增加了组织中共晶碳化物的含量;提高了硬度及耐磨性,且铸造时流动性好,提高了充型能力。实施例的结果显示,本发明提供的高耐磨性能高硅高铬铸铁表面硬度最高可达HRC65。