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公开(公告)号:CN109136720A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201810857864.3
申请日:2018-07-31
申请人: 乐山市五通桥东威电机厂
发明人: 黄成富
CPC分类号: C22C30/06 , B02C23/00 , C22C9/01 , C22C21/14 , C22C21/16 , C22C21/18 , C22C30/02 , C22C32/0073 , C23C6/00
摘要: 本发明公开了一种碎米机用耐磨材料,含有如下重量比的成分:Cu:40%‑45%、Ti:2%‑3%、Mn:2%‑2.5%、Si:0.5%‑1.3%、Zn:0.2%‑0.5%、C:0.9%‑1.3%、Mo:0.35%‑0.65%、S:0.001%‑0.025%、Fe:2.5%‑15.0%、Mg:0.2%‑0.5%、CrB2:3%‑5%、余量为Al。耐磨性好,特别适用于碎米机上,大大的降低了粮食粉碎时对粉碎机的磨损,提高了粉碎机的使用寿命和粮食粉碎的质量,同时也增强了对石子等杂物突然进入时的处理效果,耐磨度高,硬度也得到了提高。
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公开(公告)号:CN108330347A
公开(公告)日:2018-07-27
申请号:CN201810114281.1
申请日:2018-02-05
申请人: 上海交通大学
CPC分类号: Y02P10/295 , C22C21/02 , B22F3/1055 , B22F9/082 , C22C1/10 , C22C21/00 , C22C32/0073 , C22C2001/1089
摘要: 本发明提供了一种基于激光选区熔化制备铝基复合材料的制备方法,包括如下步骤:S1、以KBF4、K2TiF6粉末为原料,利用混合盐反应法(LSM)制备得到原位自生TiB2/AlSi10Mg复合材料,将所述原位自生TiB2/AlSi10Mg复合材料通过真空气雾化制备得到复合材料粉末;S2、将所述复合材料粉末采用激光选区熔化制备得到SLM样品;S3、对所述SLM样品进行单时效处理。本发明采用SLM制备得到原位自生TiB2颗粒增强AlSi10Mg复合材料,使得晶粒得到了极大细化,单时效处理进一步提高了材料的力学性能,在航空航天领域有巨大的应用潜力。
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公开(公告)号:CN108315577A
公开(公告)日:2018-07-24
申请号:CN201810107789.9
申请日:2018-02-02
申请人: 上海交通大学
CPC分类号: C22C1/03 , B22F9/082 , B22F2009/0848 , B33Y70/00 , C22C1/026 , C22C1/06 , C22C21/00 , C22C32/0073
摘要: 本发明提供了一种激光增材制造用7XXX系原位铝基复合材料粉末的制备方法,包括将工业纯铝加热,用高温覆盖剂覆盖后升温熔炼;将KBF4、K2TiF6均匀混合,烘干后加入熔体中;反应后,依次加入所需的中间合金以及工业纯Mg和工业纯Zn,在熔体中加入精炼剂进行除气精炼,然后进行气雾化;即得。该方法采用原位熔体自生和高温气雾化方法制备了原位TiB2微纳米颗粒增强7XXX系复合材料,通过制备TiB2颗粒增强铝基复合材粉末,TiB2颗粒均匀弥散分布于铝基体中。该方法制备的铝基复合材料粉末具备良好的激光吸收率,适用于激光增材制造技术。
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公开(公告)号:CN107779642A
公开(公告)日:2018-03-09
申请号:CN201711008823.9
申请日:2017-10-25
申请人: 宝鸡市铭坤有色金属有限公司
CPC分类号: C22C1/1036 , C22C21/06 , C22C32/0073 , C22C2001/1052 , C25C3/36
摘要: 本发明提供了一种铝镁合金的制备方法,首先将氧化铝、氧化钛、硼砂、氧化铈加入铝电解槽中,进行电解,生产出含细化元素的钛硼稀土的铝合金;然后按照铝镁合金成分要求,称取纯铝、纯镁、铝铜中间合金和钛硼稀土的铝合金;在坩埚中依次装入纯铝、铝铜中间合金、钛硼稀土的铝合金,并随电阻炉一起升温,待全部熔化后,液面上撒一层由氯化钾和氯化镁组成的覆盖剂;将镁块加入坩埚中,镁块要用钟罩压入坩埚底部,直至其完全熔化;然后加入氯化铝或氯化锌进行除气精炼;精炼结束后,静置,将合金液经过两次多孔陶瓷板过滤,浇注。本发明通过多元细化,使铝合金中的钛、稀土、硼元素分布均匀,提高了合金机械性能的稳定性,具有良好的抗拉强度。
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公开(公告)号:CN107686906A
公开(公告)日:2018-02-13
申请号:CN201710695772.5
申请日:2017-08-15
申请人: 东莞市联洲知识产权运营管理有限公司
发明人: 陈东进
CPC分类号: C22C14/00 , C22C1/05 , C22C30/00 , C22C32/0073 , C22F1/183
摘要: 本发明提供了一种硼化锆增强铬钒钛合金板的制备方法,首先利用真空高频感应超高温烧结法制备硼化锆增强铬钒钛铸锭,然后在制得的铸锭上切取坯料,倒角,打磨,放入包套内,对包套抽真空,并升温至700-900℃,保温2h,将包套封口焊接,得到增强合金锻造包套体;将增强合金锻造包套体置于电阻炉内,升温至1050-1350℃下保温3h,锻造开坯,水淬,冷却至室温,除去包套,得到板坯;将制得的板坯依次经过热轧、冷轧、固溶处理和时效处理,即得。本发明制得的增强铬钒钛合金板力学性能好,耐高温性能优异,且制备简单。
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公开(公告)号:CN107267817A
公开(公告)日:2017-10-20
申请号:CN201710376448.7
申请日:2017-05-25
申请人: 江苏大学 , 丹阳荣嘉精密机械有限公司
CPC分类号: C22C21/02 , B22D17/00 , C22C1/1036 , C22C32/0073 , C22C2001/1052 , C22C2001/1073
摘要: 本发明涉及铝基复合材料,特指一种高强抗疲劳原位纳米强化铝合金及其压铸方法。通过原位纳米强化和合金成分调控,并结合优化的非线性高压压铸工艺获得压铸件。借助原位纳米ZrB2增强体和纳米Al3Er析出相的尺度效应、界面效应、异质形核效应,显著提高合金的强度、抗疲劳性能和阻尼性能;与此同时,提高了Mg、Zn和Fe元素含量,并引入Mn和Ni元素,在提高强化相含量、获得高强度的同时,使Al-Fe等有害的粗大析出相有效细化和圆顿化,并保障合金良好的压铸性能;从而,采用本发明合金及其压铸方法所生产的构件表现出高强塑性、高抗疲劳性、高阻尼性能以及良好的压铸性能的特点。
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公开(公告)号:CN107164658A
公开(公告)日:2017-09-15
申请号:CN201710331976.0
申请日:2017-05-11
申请人: 北京科技大学
CPC分类号: C22C19/058 , A61L31/022 , A61L31/028 , A61L31/14 , A61L2400/16 , C22C1/1036 , C22C32/0073 , C22C2001/1052 , C22F1/006 , C22F1/10
摘要: 一种牙髓针材料及其制备方法,即TiB2纳米线增强NiTi形状记忆合金丝及其制备方法,属于生物医用材料研究领域。本发明提出采用TiB2纳米线增强NiTi形状记忆合金丝用以制作牙髓针,通过感应熔炼使TiB2在NiTi合金中原位生成,并通过真空自耗(或电渣重熔)结合锻造、拉拔工艺使得TiB2纳米线最终在NiTi合金丝中沿着轴向定向排列,这样通过原位生成TiB2相并使之以纳米线形式在NiTi合金丝中定向排列,能够保持NiTi合金低弹性模量、高弹性应变的同时,获得更高的强度和耐磨性能,从而大幅度提高牙髓针的使用寿命和可靠性。
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公开(公告)号:CN106834833A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710022771.4
申请日:2017-01-12
申请人: 北京工业大学
CPC分类号: C22C21/10 , C22C1/1005 , C22C1/1036 , C22C32/0073 , C22F1/053
摘要: 一种高模量、超高强TiB2颗粒增强Al‑Zn‑Mg‑Cu复合材料及其制备方法,属于复合材料领域。以高锌Al‑Zn‑Mg‑Cu‑Zr合金为基体,质量分数为6.0‑10.0%且平均尺寸小于1μm的TiB2为增强颗粒。采用熔体自蔓延直接合成法制备Al‑TiB2中间合金,按复合材料设计成分配料熔炼,以Al‑TiB2中间合金为基体,加入纯铝锭、纯锌锭、纯镁锭、Al‑Cu和Al‑Zr中间合金,搅拌后静置,浇铸。铸锭经过420‑470℃/25‑45h均匀化处理后,在330‑430℃进行挤压,挤压比为(15‑20):1。对挤压后的材料进行T6人工时效处理,基体合金强度明显提高,弹性模量较之基体合金提升45%。
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公开(公告)号:CN106834769A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710043476.7
申请日:2017-01-21
申请人: 山东建筑大学
CPC分类号: C22C1/03 , C22C1/026 , C22C1/06 , C22C21/00 , C22C32/0073
摘要: 本发明属金属材料领域,涉及一种用于细化铝及铝合金的铝‑钇‑硼中间合金及其制备方法。本发明铝‑钇‑硼中间合金,包含铝、钇、硼三种主要元素,各组分的质量百分比分别是:铝85.00%‑95.00%,钇0.50%‑10.00%,硼0.50%‑5.00%。铝‑钇‑硼中间合金的制备方法是:首先将纯铝置于电阻炉中熔化并升温至780‑1100℃,在熔化后的铝熔体中依次加入一定质量的金属钇或铝‑钇中间合金、氟硼酸钾,充分搅拌并置于电阻炉中保温,保温达到一定时间后浇注成锭或制成线材。该中间合金的制备工艺简单,成本低,适宜工业化生产;所制备的铝‑钇‑硼中间合金对铝及铝合金具有优良的晶粒细化效果。
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公开(公告)号:CN106636718A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201610990431.6
申请日:2016-11-10
申请人: 梅庆波
CPC分类号: C22C1/1005 , C22C1/1036 , C22C21/00 , C22C32/0073 , C22C2001/1047
摘要: 本发明公开了一种耐应力腐蚀高强铝合金的制备方法,属于铝合金制备技术领域。本发明以二氧化钛与氧化硼等反应得到的产物为添加剂,与纯铝液混合熔融后,经梯度降温得到耐应力腐蚀高强铝合金的制备方法。本发明首先利用炭黑和铝粉为还原剂,与二氧化钛和氧化硼在高温下反应,生成硼钛化合物,提高铝合金的耐应力腐蚀和常规的耐酸碱腐蚀能力,经熔融混合后,采用梯度降温,使合金中晶界析出相粗化,析出相间距增大,从而进一步提高耐应力腐蚀能力和屈服强度,最终制得耐应力腐蚀高强铝合金。本发明通过添加自制硼钛化合物配合梯度降温,进一步提高铝合金材料的耐应力腐蚀能力,有效解决了传统铝合金因应力腐蚀出现的无征兆断裂破坏问题。
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