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公开(公告)号:CN101702344A
公开(公告)日:2010-05-05
申请号:CN200910206429.5
申请日:2002-10-15
Applicant: 通用电气公司
CPC classification number: H01L39/2409 , H01L39/14
Abstract: 一种复丝超导线(100),其中该长丝(110)包括氧化锆稳定的超细晶粒Nb3Sn。该超导线(100)是通过拉拔一种包含金属基质和在固溶体内具有锆和氧的至少一根铌合金棒,并且在有锡的情况下热处理该拉拔线以得到至少一个包括具有半粘结ZrO2沉淀配置其中的超细晶粒Nb3Sn的连续丝(110)而形成。在温度高达1100℃时ZrO2沉淀稳定Nb3Sn的超细晶粒的微结构,并且在大于以前使用的温度下热处理时,使Nb3Sn维持超细晶粒的微结构。通过使用较高的温度以形成Nb3Sn,热处理需要的时间可以大大降低。
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公开(公告)号:CN104858430A
公开(公告)日:2015-08-26
申请号:CN201410065130.3
申请日:2014-02-25
Applicant: 通用电气公司
Inventor: 吴志玮 , 李延民 , 大卫·H·埃布特 , 陈晓宾 , 托马斯·F·布罗德里克 , 贾德森·S·马特 , 安德鲁·P·伍德菲尔德 , 埃里克·A·奥特
IPC: B22F3/105
CPC classification number: B22F5/00 , B22F3/02 , B22F3/04 , B22F3/1055 , B22F3/12 , B22F3/15 , B22F3/26 , B22F7/04 , B22F2998/10 , B23K15/0086 , B33Y10/00 , Y02P10/295
Abstract: 本发明涉及一种三维零件的制造方法,用于制造三维零件,其包括:对松散的加工粉末进行局部的致密化处理,以形成一个致密化且密封的壳体,该壳体的内部仍容置有松散的加工粉末;及对该壳体及其内部的加工粉末整体进行致密化处理,以使该壳体内部的加工粉末在致密化的同时与该壳体实现冶金结合,进而形成目标三维零件。本发明制造三维零件的方法可提高加工效率并降低能耗。
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公开(公告)号:CN100578832C
公开(公告)日:2010-01-06
申请号:CN02825031.1
申请日:2002-10-15
Applicant: 通用电气公司
CPC classification number: H01L39/2409 , H01L39/14
Abstract: 一种复丝超导线(100),其中该长丝(110)包括氧化锆稳定的超细晶粒Nb3Sn。该超导线(100)是通过拉拔一种包含金属基质和在固溶体内具有锆和氧的至少一根铌合金棒,并且在有锡的情况下热处理该拉拔线以得到至少一个包括具有半粘结ZrO2沉淀配置其中的超细晶粒Nb3Sn的连续丝(110)而形成。在温度高达1100℃时ZrO2沉淀稳定Nb3Sn的超细晶粒微结构,并且在大于以前使用的温度下热处理时,使Nb3Sn维持超细晶粒的微结构。通过使用较高的温度以形成Nb3Sn,热处理需要的时间可以大大降低。
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公开(公告)号:CN101702344B
公开(公告)日:2013-03-13
申请号:CN200910206429.5
申请日:2002-10-15
Applicant: 通用电气公司
CPC classification number: H01L39/2409 , H01L39/14
Abstract: 一种复丝超导线(100),其中该长丝(110)包括氧化锆稳定的超细晶粒Nb3Sn。该超导线(100)是通过拉拔一种包含金属基质和在固溶体内具有锆和氧的至少一根铌合金棒,并且在有锡的情况下热处理该拉拔线以得到至少一个包括具有半粘结ZrO2沉淀配置其中的超细晶粒Nb3Sn的连续丝(110)而形成。在温度高达1100℃时ZrO2沉淀稳定Nb3Sn的超细晶粒微结构,并且在大于以前使用的温度下热处理时,使Nb3Sn维持超细晶粒的微结构。通过使用较高的温度以形成Nb3Sn,热处理需要的时间可以大大降低。
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公开(公告)号:CN1605131A
公开(公告)日:2005-04-06
申请号:CN02825031.1
申请日:2002-10-15
Applicant: 通用电气公司
CPC classification number: H01L39/2409 , H01L39/14
Abstract: 一种复丝超导线(100),其中该长丝(110)包括氧化锆稳定的超细晶粒Nb3Sn。该超导线(100)是通过拉拔一种包含金属基质和在固溶体内具有锆和氧的至少一根铌合金棒,并且在有锡的情况下热处理该拉拔线以得到至少一个包括具有半粘结ZrO2沉淀配置其中的超细晶粒Nb3Sn的连续丝(110)而形成。在温度高达1100℃时ZrO2沉淀稳定Nb3Sn的超细晶粒微结构,并且在大于以前使用的温度下热处理时,使Nb3Sn维持超细晶粒的微结构。通过使用较高的温度以形成Nb3Sn,热处理需要的时间可以大大降低。
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