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公开(公告)号:CN109112362A
公开(公告)日:2019-01-01
申请号:CN201811004388.7
申请日:2018-08-30
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种4D打印无裂纹的钛镍形状记忆合金的专用基板及其制备方法,所述基板由Ni、Ti、Zr组成,以质量百分比计,所述Ni含量为40%~80%、所述Ti含量为10%~60%、所述Zr含量为2~10%。本发明制备得到了无裂纹的4D打印钛镍形状记忆合金的专用基板,并且本发明制备的基板硬度和强度高,韧性好、不易开裂。
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公开(公告)号:CN110204337B
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN201910482069.5
申请日:2019-06-04
Applicant: 中南大学
IPC: C04B35/563 , C04B35/622 , C04B35/626 , C04B35/645 , F16C32/06 , B28D1/00
Abstract: 本发明公开了一种航天陀螺仪轴承用碳化硼陶瓷材料的制备方法及其碳化硼陶瓷材料,包括,制备碳化硼粗粉:将B2O3粉末原料中加入Al、Mg、Ti金属混合物,碳源为炭黑,混合后在惰性气氛中点火燃烧;将碳化硼粗粉进行高能球磨、酸洗、沉降分级,得到平均粒径为560~600nm的碳化硼细粉,进行热压烧结,得到毛坯碳化硼;将所述毛坯碳化硼进行精密加工。本发明通过热压烧结制备的碳化硼轴承,碳化硼轴承晶粒≦1.5μm,抗弯强度达到466.7MPa,致密度达到99.9%,具有极高的硬度、良好的耐腐蚀性能及优良的耐磨性能;热压碳化硼轴承坯体不产生裂纹,碳化硼的表面粗糙度达Ra0.1μm,碳化硼轴承用于航天陀螺仪气浮轴承。
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公开(公告)号:CN111151753A
公开(公告)日:2020-05-15
申请号:CN202010048206.7
申请日:2020-01-16
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种激光增材制造切变型相变阻裂的方法,包括,采用激光增材制造技术,以具有FCC→HCP马氏体相变的高熵合金粉末为增材制造专用粉末;对所述金属粉末在真空干燥箱中干燥12h,干燥温度为120℃;对干燥好的高熵合金粉末进行增材制造打印,打印参数为:激光功率为400W;扫描速度为800-1600mm/s;扫描间距为0.09mm;铺粉厚度为0.03mm;基板预热温度为100℃。本发明解决了传统激光增材制造过程中由于熔池内高温度和高应力梯度所导致的热裂纹变形等冶金缺陷产生难题。并在这一研究基础上,将应力诱发马氏体相变抑制增材制造合金中热裂纹的思路扩展到其他增材制造合金体系中,为增材制造无裂纹合金提供新方法。
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公开(公告)号:CN110724891A
公开(公告)日:2020-01-24
申请号:CN201911018645.7
申请日:2019-10-24
Applicant: 中车工业研究院有限公司 , 中南大学
Abstract: 本发明提供一种增材制造铝合金强度及延伸率可控的热处理方法,包括:在180~475℃范围内,将所述增材制造铝合金进行固溶处理、时效处理或固溶-时效处理,其中所述增材制造铝合金为增材制造Al-Mg-Sc-Zr-Mn合金。本发明针对增材制造Al-Mg-Sc-Zr-Mn合金提供了不同的热处理条件以得到强度和延伸率不同的材料,实现了增材制造Al-Mg-Sc-Zr-Mn合金强度和延伸率的可控化,为其应用提供基础。本发明的热处理方法路径短,操作方便,可规模化生产。
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公开(公告)号:CN108468015A
公开(公告)日:2018-08-31
申请号:CN201810393778.1
申请日:2018-04-27
Applicant: 中南大学
IPC: C23C10/48
Abstract: 本发明公开了一种镍基高温合金表面渗铝方法和产品及镍基高温合金表面铝铬硅固体粉末渗铝剂。其包括采用放电等离子烧结法,将所述镍基合金与渗铝剂装入石墨模具,快速升温至1000℃,于放电等离子炉中保温30min。渗铝剂包括铬粉1.5~2.5%,氧化铝79~80%,铝硅合金粉18~18.5%本发明运用放电等离子烧结的温度场,电场,磁场加速原子扩散,能够快速得到理想的渗铝层。本发明结合放电等离子烧结的优势,细化晶粒,获得大量晶界,晶界不仅能起到强化作用,而且能够提供一个快速的扩散通道,提高扩散效率。本发明产品具有耐高温氧化和热腐蚀性能。本发明能够通过改变烧结温度,保温时间和脉冲电流来调节渗层的厚度。
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公开(公告)号:CN108465807A
公开(公告)日:2018-08-31
申请号:CN201810231923.6
申请日:2018-03-20
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种高强度Al-Mg-Sc合金粉末、其制备方法、其应用及其3D打印方法。本发明合金粉末的特定组合具有纳米析出强化、细晶强化、固溶强化等多重强化机制,具有高的强度和塑性。本发明中所涉及的稀土高强度Al-Mg-Sc合金粉末,经过3D打印,零件不产生裂纹,致密度高,拉伸强度和延伸率都远远高于传统3D打印用的Al-12Si,AlSi10Mg合金,解决了传统铝合金3D打印强度低、延伸率差,且拉伸性能和延伸率不能同时提高的难题。本发明方法的高强度Al-Mg-Sc合金粉末打印出的零件的拉伸强度能够达到523MPa以上,延伸率可超过13%。
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公开(公告)号:CN112404420A
公开(公告)日:2021-02-26
申请号:CN202011297333.7
申请日:2020-11-19
Applicant: 中南大学
IPC: B22F1/00 , B22F9/08 , B22F10/28 , B33Y70/00 , B33Y10/00 , C22C38/46 , C22C38/50 , C22C38/44 , C22C38/52 , C22C33/02
Abstract: 本发明公开了一种用于3D打印的高强度钢粉末、其制备方法、3D打印方法及制得的高强度钢,所述用于3D打印的高强度钢粉末,按质量百分比计,包括,0.15%~0.3%的C、0.4%~0.6%的V、0.8%~1.2%的Ti、0.8%~1.5%的Mo、2.5%~4%的Cr、10%~12%的Ni、12%~15%的Co,余量为Fe。本发明采用激光增材制造所制备的高强度钢,其抗拉强度和延伸率都远高于其他3D打印金属,解决了传统合金3D打印强度低、延伸率差,且拉伸性能和延伸率不能同时提高的难题。
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公开(公告)号:CN110724891B
公开(公告)日:2020-12-15
申请号:CN201911018645.7
申请日:2019-10-24
Applicant: 中车工业研究院有限公司 , 中南大学
Abstract: 本发明提供一种增材制造铝合金强度及延伸率可控的热处理方法,包括:在180~475℃范围内,将所述增材制造铝合金进行固溶处理、时效处理或固溶‑时效处理,其中所述增材制造铝合金为增材制造Al‑Mg‑Sc‑Zr‑Mn合金。本发明针对增材制造Al‑Mg‑Sc‑Zr‑Mn合金提供了不同的热处理条件以得到强度和延伸率不同的材料,实现了增材制造Al‑Mg‑Sc‑Zr‑Mn合金强度和延伸率的可控化,为其应用提供基础。本发明的热处理方法路径短,操作方便,可规模化生产。
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公开(公告)号:CN109112362B
公开(公告)日:2020-08-04
申请号:CN201811004388.7
申请日:2018-08-30
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种4D打印无裂纹的钛镍形状记忆合金的专用基板及其制备方法,所述基板由Ni、Ti、Zr组成,以质量百分比计,所述Ni含量为40%~80%、所述Ti含量为10%~60%、所述Zr含量为2~10%。本发明制备得到了无裂纹的4D打印钛镍形状记忆合金的专用基板,并且本发明制备的基板硬度和强度高,韧性好、不易开裂。
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公开(公告)号:CN108330492B
公开(公告)日:2019-11-05
申请号:CN201810230512.5
申请日:2018-03-20
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种铜结晶器表面涂层的制备方法。其包括,表面涂覆:在铜结晶器合金表面,采用喷涂法或激光同轴送粉方法在铜结晶器表面熔覆一层镍基或者钴基硬质涂层;打磨:将所述铜结晶器合金及涂层放置于磨床夹具中,通过金刚石磨盘将所述铜结晶器合金表面涂层打磨平整;旋转剪切:采用旋转剪切工具对所述打磨平整的涂层进行表面旋转剪切。本发明对熔覆层和基体的结合处进行旋转剪切,能够更加充分的使结合处发生剪切变形。使涂层和铜基体产生共同的剪切变形,发生流动,从而形成“交互穿插”与“超扩散”结合的涂层,从而提高界面结合性能。
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