一种碳化物改性的镁合金材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN107739941A

    公开(公告)日:2018-02-27

    申请号:CN201711020076.0

    申请日:2017-10-27

    Inventor: 方杰敏

    CPC classification number: C22C23/02 C22C1/1036 C22C2001/1047

    Abstract: 本发明涉及一种碳化物改性的镁合金材料及其制备方法,由以下重量百分比的原料组成:碳化物1-3%、铝粉5-12%、铬粉1-2%、钼粉2-3%、钨粉0.2-0.3%、聚乙烯吡咯烷酮0.01-0.02%、余量为镁粉和无水乙醇,其中无水乙醇和镁粉的质量比0.5-0.8:1。本发明以聚乙烯吡咯烷酮无水乙醇溶液作为介质,将纳米级碳化物分散于其中,再与镁粉混合研磨,从而将纳米碳化铬均匀包裹分散于镁粉中,在后续的熔炼过程中与其它金属元素混合的也更为充分,较之传统的直接掺混方面改性作用更为高效。本发明的纳米级碳化物材料由碳化硅、碳化铬、碳化钛三种材料组成,使得制备的镁合金硬度大大提高,低温韧性更佳,耐磨耐腐蚀性能更好。

    一种粒子均匀弥散强化铝基复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN107723492A

    公开(公告)日:2018-02-23

    申请号:CN201710940273.8

    申请日:2017-10-11

    Applicant: 重庆大学

    CPC classification number: C22C1/1036 C22C21/00 C22C32/0052

    Abstract: 本发明公开了一种粒子均匀弥散强化铝基复合材料的制备方法,具体步骤如下:将金属Al-Si合金加入石墨坩埚,并通过电磁场发生装置进行电磁感应加热使合金处于熔融状态;取熔融合金体积4.5-5.5%的增强粒子进行预热至300℃,并缓慢加入熔融合金中,在机械搅拌器和电磁场发生装置的协同搅拌下,增强粒子与熔融合金混合,通过控制电磁场的强度,使合金温度保持在Al-Si合金的共晶区,部分Si晶体颗粒析出,在机械和电磁搅拌的协同作用下,析出的Si晶体与增强粒子充分混合,增强粒子团簇被打碎,从而使增强粒子均匀的弥散在合金基体中。本发明避免了单独使用机械搅拌而造成的熔体中死区问题,同时也避免了单独使用电磁搅拌而引起的增强粒子在合金基体表层聚集的现象。

    一种远端操作的牙夹片
    196.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107714226A

    公开(公告)日:2018-02-23

    申请号:CN201711018763.9

    申请日:2017-10-27

    Applicant: 宋宏婷

    Inventor: 宋宏婷

    Abstract: 本发明公开了一种远端操作的牙夹片,包括弧形分布的支撑臂2,所述的支撑臂的两末端分别固定连接有夹臂2,夹臂的末端为张开牙缝的刀口结构,支撑臂和夹臂的连接处铰接有连接杆(3),连接杆的另一端铰接有拉杆(4),连接杆数量为两个,夹臂穿过固定头(501),固定头连接有固定管(5),拉杆穿过固定管(5),固定管的末端设有第一铰接头(502),铰接头铰接连接有一对手把6,每个手把上铰接有一个动力杆(7),动力杆一端和手把铰接,另一端铰接有第二铰接头(8),第二铰接头位于拉杆的末端。

    纳米碳化钛颗粒增强ADC12铝基复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN107699746A

    公开(公告)日:2018-02-16

    申请号:CN201710880169.4

    申请日:2017-09-26

    Inventor: 周波 徐卫国

    CPC classification number: C22C21/02 C22C1/1036 C22F1/043

    Abstract: 一种纳米碳化钛颗粒增强ADC12铝基复合材料及其制备方法,步骤:将纳米碳化钛粉末和铝粉投入球磨机球磨,得到纳米碳化钛与铝的混合粉末;将铝锭放入熔炼炉中,再向熔炼炉中加入铝硅中间合金,而后向熔炼炉中加入铜,最后向熔炼炉中添加纳米碳化钛与铝的混合粉末,加入精炼剂清渣除气且对熔液取样分析及调整化学元素的含量为:9.6-12.0%的硅、1.5-3.5%的铜和1.0-3.0%的纳米碳化钛,余量为铝,扒渣,浇注成型,得到待后处理坯;将待后处理坯放入热处理炉中加热并保温,出热处理炉进行水淬,水淬后,再次加热并再次保温,得到成品。改善ADC12铝基体微观组织并提高力学性能;工艺简便且稳定、制备成本低、环保。

    高熵合金/多孔碳化钛双相三维连通复合材料制备方法

    公开(公告)号:CN107699724A

    公开(公告)日:2018-02-16

    申请号:CN201710778953.4

    申请日:2017-09-01

    Applicant: 沈阳大学

    Inventor: 马国峰 张鸿龄

    CPC classification number: C22C1/1036 C22C29/10 C22C30/00 C22C2001/1073

    Abstract: 高熵合金/多孔碳化钛双相三维连通复合材料制备方法,涉及一种合金复合材料制备方法,复合材料的成分为:高熵合金AlCoCrFeNi(at.%)和三维连通多孔碳化钛骨架,而多孔碳化钛骨架的孔隙度为30%~80%,孔径大小为50~350μm;制备过程包括,配料:所用单质原料均采用纯度不低于99.9 wt%的Al、Co、Cr、Fe、Ni。母合金熔炼:将钨极磁控电弧炉工作腔抽真空至8×10-4 Pa,再通入纯度为99.99 wt.%的高纯氩气。制备高熵合金/多孔碳化钛双相三维连通复合材料:该发明采用的制备方法为熔渗水淬法。该复合材料解决了现有高熵合金复合材料成分不均匀、结构不稳定的问题,在大尺寸样品实验条件下具有优良力学性能,具有强度高、性能稳定、无缺陷的特点。

    一种银氧化铜复合材料的制备工艺

    公开(公告)号:CN107523712A

    公开(公告)日:2017-12-29

    申请号:CN201710624634.8

    申请日:2017-07-27

    CPC classification number: C22C1/1036 C22C5/06 C22C32/0021

    Abstract: 本发明涉及金属基复合材料制造领域,特别涉及一种银氧化铜复合材料的制备工艺,该工艺包括如下主要步骤:步骤S5:将步骤S1中的基体银高温加热,得到液态银熔液,将液态银熔液浇铸到步骤S4中的模具内,使液态银熔液与混合增强体粉末预制块充分混合;步骤S6:对步骤S5中盛放液态银熔液与混合增强体粉末预制块的模具施加压力,使液态银熔液充分渗入到混合增强体粉末预制块颗粒之间的孔隙中,待液态银熔液充分渗入到混合增强体粉末预制块颗粒之间的孔隙中后继续保持压力。与现有技术相比,本发明的银氧化铜复合材料的制备工艺工艺简单,成本低,所得材料致密度高,材料性能高且质量稳定。

    一种纳米TiC颗粒增强铝基复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN107502771A

    公开(公告)日:2017-12-22

    申请号:CN201710568291.8

    申请日:2017-07-13

    CPC classification number: C22C1/1036 C22C21/003

    Abstract: 本发明公开一种纳米TiC颗粒增强铝基复合材料的制备方法。采用燃烧合成法和传统铸造技术,制备纳米TiC颗粒增强铝基复合材料,其中TiC颗粒的尺寸为50~100nm,含量为0.5~3wt.%。工艺步骤如下:(1)将纳米金刚石粉、Al粉和Ti粉进行高能球磨,混匀后冷压成预制块;(2)预制块进行燃烧反应,获得含纳米TiC颗粒的中间合金;(3)中间合金溶入铝熔体中,经机械搅拌后精炼、除气、浇注,即可获得纳米TiC颗粒增强铝基复合材料。所制备复合材料中纳米TiC颗粒近球形、分布均匀,与铝基体界面结合良好,力学性能优异。本发明流程短、成本低、操作简便,适用于工业化规模生产。

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