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公开(公告)号:CN107012355A
公开(公告)日:2017-08-04
申请号:CN201710311749.1
申请日:2017-05-05
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: C22C1/1015 , C22C1/1036 , C22C21/00 , C22C2001/1073 , C22F1/04
Abstract: 一种单层石墨烯增强铝基复合材料的制备方法,涉及一种铝基复合材料的制备方法。本发明为了解决目前单层石墨烯在铝基复合材料领域应用存在的成本高、分散难度大的问题。制备方法:一、称取多层石墨烯微片铝金属粉末,称取工业纯铝块体;所述工业纯铝块体和铝金属粉末的重量比为(3~10):1;二、多层石墨烯微片分散与预制块成型;三、铝金属浸渗;四、大塑性变形处理;五、高温熔合处理;六、重复塑性变形和高温熔合处理。本发明是以低价格多层石墨烯微片为增强体原材料,因此成本较低,得到的复合材料中单层石墨烯的含量最高可达4wt.%。本发明适用于制备单层石墨烯增强铝基复合材料。
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公开(公告)号:CN106929704A
公开(公告)日:2017-07-07
申请号:CN201710138404.0
申请日:2017-03-09
Applicant: 太原理工大学
CPC classification number: C22C1/1036 , C22C1/1005 , C22C23/00 , C22C2001/1047
Abstract: 本发明公开了一种纳米碳化钛颗粒增强生物镁基复合材料的制备方法,将预制体加入液态镁合金中,对升温至熔点以上70℃的掺杂纳米碳化钛颗粒预制体的镁合金熔体同步施加超声振动作用下的机械搅拌,有效解决了纳米碳化钛颗粒的均匀分布问题,实现了外加纳米碳化钛颗粒均匀分布;将第一步所得到的铸态纳米碳化钛颗粒增强生物镁基复合材料置于加工模具中加热、保温,进行超声复合变温热压,在材料内部造成高密度的晶格缺陷,并且超声复合变温热压过程中超声波可促进晶粒细化,而纳米颗粒可阻碍镁合金晶粒长大,在超声复合变温热压和纳米颗粒的作用下,可以使纳米碳化钛颗粒增强生物镁基复合材料强韧性得到显著提高。
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公开(公告)号:CN104093510B
公开(公告)日:2017-07-07
申请号:CN201380007328.X
申请日:2013-01-29
Applicant: 埃斯科公司
Inventor: S·伯达帕蒂
IPC: B22D19/08
CPC classification number: B22D19/00 , B22D19/08 , B22D23/06 , B32B3/26 , B32B3/28 , B32B5/16 , B32B7/02 , B32B7/04 , B32B15/01 , B32B15/16 , B32B2260/025 , B32B2264/107 , B32B2307/554 , C22C1/1036 , C22C33/0271 , C22C37/06 , C22C37/08 , C22C37/10 , Y10T428/12042 , Y10T428/12389 , Y10T428/12403 , Y10T428/12479 , Y10T428/24537 , Y10T428/24545 , Y10T428/2495 , Y10T428/24997
Abstract: 一种形成耐磨合成材料的系统和方法包括将多孔耐磨填充材料放置在模具腔内并通过加热到足以熔化母体材料的温度而用母体材料渗透填充材料,接着冷却组件以形成耐磨合成材料。该系统和方法可用来在例如挖掘设备的部件或其他机械部件的衬底表面上形成耐磨合成材料。一种适当母体材料可以是任何的多种球墨铸铁合金。
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公开(公告)号:CN106868350A
公开(公告)日:2017-06-20
申请号:CN201710108338.2
申请日:2017-02-27
Applicant: 广东新亚光电缆实业有限公司
CPC classification number: C22C21/00 , C22C1/06 , C22C1/1036 , C22C32/0047 , C22F1/04 , H01B7/22
Abstract: 一种中强耐热铝合金导线及其制造方法,所述中强耐热铝合金导线的成分及质量百分比为:Fe 0.2~0.4%,Si 0.05~0.07%,Li 0.02~0.04%,Zr 0.015~0.045%,C 0.001~0.003%,Re 0.01~0.03%,余量为Al和不可避免的杂质,杂质单个≤0.01%,总量≤0.05%。其制造方法包括备料、熔炼配制铝合金液、炉内精炼除气除杂处理、在线除气过滤处理、连铸连轧和拉拔成线。本发明所述的中强耐热铝合金导线具有导电率高和耐热性能优良的特点,适合于制造城市电网增容扩容改造和长距离大容量输电工程建设用铝合金电缆,具有广阔的市场应用前景。
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公开(公告)号:CN106868337A
公开(公告)日:2017-06-20
申请号:CN201710196457.8
申请日:2017-03-29
Applicant: 沈阳新海合金新材料有限公司
CPC classification number: C22C9/10 , C22C1/06 , C22C1/1036 , C22F1/08
Abstract: 本发明公开了一种低电阻率、高塑性的硅锰镍合金线材及其制备方法和应用,属于有色金属合金材料技术领域。按重量百分含量计,该合金线材化学成分为:Si 1.9~2.5%,Mn 0.2~0.7%,Ni 0.2~0.7%,Zn≤0.4%,Sn≤0.2%,Cu为余量。制备过程为:(1)原料准备及配料;(2)真空熔炼;(3)铸锭锻造;(4)热轧;(5)冷加工及中间过程真空退火;(6)拉伸处理及成品退火。该锰镍合金线材的电阻率为0.15‑0.17μΩ·m,抗拉强度≧260N/mm2,延伸率≧25%。可用于电光源保险丝、电子元器件或加热丝。
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公开(公告)号:CN106834873A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710073350.4
申请日:2017-02-10
Applicant: 广州番禺职业技术学院
CPC classification number: C22C29/16 , B22F1/0059 , B22F3/1125 , C22C1/1015 , C22C1/1036 , C22C29/005 , C22C2001/1047 , C22C2204/00 , C23C16/34 , C23C16/36 , C23C16/403
Abstract: 本发明提供一种复合陶瓷刀具结构及其制备工艺。本发明以富孔隙的陶瓷支架体为基础,通过浸渗填充合金形成复合陶瓷刀具的基体,并且在支架体上依次沉积多个不同材料类型的复合涂层;基体和各个涂层通过嵌合至陶瓷支架体当中的孔隙,相互缠绕在一起,显著提升了基体与涂层之间以及各个涂层相互之间的结合度;通过控制富孔隙陶瓷支架体的微观空间三维结构以及连通性,保证了复合陶瓷刀具具备良好的强度、耐磨性和抗冲击能力。
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公开(公告)号:CN106811616A
公开(公告)日:2017-06-09
申请号:CN201710093123.8
申请日:2017-02-21
Applicant: 淄博君行电源技术有限公司
CPC classification number: C22C1/1036 , C22C32/0005 , C22C2001/1047 , H01M4/383
Abstract: 电容型镍氢动力电池用氧化锌基贮氢合金及其制备方法,属于节能与新能源汽车材料技术领域。其特征在于:包括贮氢合金,所述的贮氢合金中熔铸有氧化锌颗粒,氧化锌颗粒在贮氢合金中所占的质量百分比为0.5%~10%,所述的氧化锌颗粒粒度D50≤2μm。制备方法包括步骤:根据贮氢合金的型号配比将各金属混合后进行真空感应熔炼成溶质均匀的混合金属液体;混合金属液体在常压下流入旋转的铜辊表面,与此同时,氧化锌颗粒通过惰性气体注射到金属液体与铜辊表面的接触处,甩带冷却得到合金;气碎即得。本制备方法既能够克服氧化锌枝晶缺陷,又不会影响贮氢合金真空熔炼工艺。合金具有高容量、抗过充、低电位和低成本的优点。
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公开(公告)号:CN106801158A
公开(公告)日:2017-06-06
申请号:CN201611253826.4
申请日:2016-12-29
Applicant: 北京有色金属研究总院
IPC: C22C1/10 , B23K1/00 , B23K101/36
CPC classification number: C22C1/1036 , B23K1/00 , B23K2101/36 , C22C1/1015 , C22C2001/1073
Abstract: 本发明提供一种镶嵌金刚石铜的高功率密度基板及其制备方法。所述基板主体包括金刚石铜复合材料部分和钨铜、钼铜合金或无氧铜部分。所述合金部分镶嵌在复合材料上或所述复合材料镶嵌在合金上,两部分为冶金结合或焊接结合,采用真空压力浸渗工艺,可以直接近终成型。该基底具有高于钨铜等合金材料的热导率;热膨胀系数与半导体材料相匹配;易于机械加工,比纯金刚石铜材料具有更好的可加工性;相对质量小和价格适中,便于推广使用,可以满足高功率电子器件的散热需求,解决了制约电子器件向高功率和小型化发展的散热问题。
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公开(公告)号:CN106756427A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611125639.8
申请日:2016-12-09
Applicant: 钦州市钦南区科学技术情报研究所
Inventor: 曾凡跃
CPC classification number: C22C9/04 , C22C1/03 , C22C1/1036 , C22C30/02 , C22C30/06 , C22C32/0089
Abstract: 本发明公开了一种无铅易切削铜合金及制备方法,由以下质量分数配方成分组成:铜40~45份,锌15~20份,铁10~15份,锑5~8份,钛5~8份,磷3~4份,镁3~4份钼1~2份,钨1~2份,钴1~2份,硫化铜1~2,硫化亚铁1~2,二硫化亚铁1~2,硫化硅1~2,硼砂1份,镧铈混合稀土金属0.01份,本发明有效地改善了合金的加工特性。
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公开(公告)号:CN106756410A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611180512.6
申请日:2016-12-20
Applicant: 南京九致信息科技有限公司
Inventor: 辛草
CPC classification number: C22C30/00 , C22C1/1036 , C22C32/0089 , C22C32/0094 , C22C2001/1052
Abstract: 本发明公开了一种掺杂羟基磷灰石的钛铌合金及其制备方法,属于合金材料领域。该方法包括以下步骤:第一步,将钛粉、铌粉、羧甲基纤维素钠、羟基磷灰石和三氧化二铝放入熔炼炉中加热至液态并搅拌混合,在熔炼状态下从熔炼炉底部通入保护气体15~20分钟;第二步,然后降温120~150℃,加入对叔戊基苯酚、聚二甲基硅氧烷、丙烯腈‑丁二烯‑苯乙烯共聚物、二甲基乙醇胺和丙二醇丁醚,保温反应3~6h;第三步,再升温至300~600℃,保温反应10~20分钟;第四步,浇铸,冷轧。本发明的电阻率为0.94~0.99μΩ·m,这是因为羟基磷灰石的加入降低了本发明中金属的导电能力,使钛铌合金可以更广泛的应用在不同领域。
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