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公开(公告)号:CN117564293A
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202311494103.3
申请日:2023-11-10
Abstract: 本发明公开了一种优异耐摩擦磨损增材制造高熵合金及其制备方法和应用,涉及金属增材制造技术领域。所述制备方法如下:1)将金属粉末采用气雾化法制备高熵合金粉末;2)在计算机上建立零件三维模型,得到切片处理数据,并导入到电子束打印设备中;3)对高熵合金粉末进行电子束打印得到高熵合金。本发明高熵合金的制备方法实验重复性和可行性高,流程简单,易操作,重复性强,制备得到的高熵合金摩擦性能优异,促进了增材制造制备高熵合金在摩擦学领域的发展研究。
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公开(公告)号:CN116411235B
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202310356129.5
申请日:2023-04-06
Abstract: 本发明公开了一种等离子喷涂制备原位自生纳米析出相增强高熵合金涂层的方法,属于高熵合金涂层技术领域。通过等离子喷涂的方式将高熵合金粉末Fe28.0Co29.5Ni27.5Al8.5Ti6.5喷涂在基体上,对得到的涂层进行真空热处理和固溶处理,即得到原位自生纳米析出相增强高熵合金涂层;所述等离子喷涂过程中的参数设定为:等离子喷枪与基体的距离设为140mm,喷涂电压为72.5V,喷涂电流为620A,送粉速率为35g/min,氩气流量30Slpm,氢气流量为8Slpm。该方法成本较低,并且进一步扩大了高熵合金的应用范围,该涂层层间结合良好,组织致密,耐磨性能极佳。
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公开(公告)号:CN117230336A
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202311205710.3
申请日:2023-09-19
Abstract: 本发明公开了一种制备高熵合金的方法,属于高熵合金制备技术领域。本发明以高熵合金粉末为原料,采用直接激光沉积的工艺制备成高熵合金,所述高熵合金的化学组成为(FeCoNi)86Al7Ti7。通过激光熔化(FeCoNi)86Al7Ti7高熵合金粉末并采取正交试验的方式确定了打印参数,成功地制备了具有高致密度的(FeCoNi)86Al7Ti7高熵合金块体。该块体成型件具有尺寸精度更高、结构设计更灵活、致密度高和可实现一次成型等特点。
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公开(公告)号:CN117230336B
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202311205710.3
申请日:2023-09-19
Abstract: 本发明公开了一种制备高熵合金的方法,属于高熵合金制备技术领域。本发明以高熵合金粉末为原料,采用直接激光沉积的工艺制备成高熵合金,所述高熵合金的化学组成为(FeCoNi)86Al7Ti7。通过激光熔化(FeCoNi)86Al7Ti7高熵合金粉末并采取正交试验的方式确定了打印参数,成功地制备了具有高致密度的(FeCoNi)86Al7Ti7高熵合金块体。该块体成型件具有尺寸精度更高、结构设计更灵活、致密度高和可实现一次成型等特点。
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公开(公告)号:CN116411235A
公开(公告)日:2023-07-11
申请号:CN202310356129.5
申请日:2023-04-06
Abstract: 本发明公开了一种等离子喷涂制备原位自生纳米析出相增强高熵合金涂层的方法,属于高熵合金涂层技术领域。通过等离子喷涂的方式将高熵合金粉末Fe28.0Co29.5Ni27.5Al8.5Ti6.5喷涂在基体上,对得到的涂层进行真空热处理和固溶处理,即得到原位自生纳米析出相增强高熵合金涂层;所述等离子喷涂过程中的参数设定为:等离子喷枪与基体的距离设为140mm,喷涂电压为72.5V,喷涂电流为620A,送粉速率为35g/min,氩气流量30Slpm,氢气流量为8Slpm。该方法成本较低,并且进一步扩大了高熵合金的应用范围,该涂层层间结合良好,组织致密,耐磨性能极佳。
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公开(公告)号:CN118824670A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202310408143.5
申请日:2023-04-17
Abstract: 本发明提供一种软磁合金及其制备方法、非晶粉末和磁粉芯,所述软磁合金为FexSiyBzPgCuhCi,式中x、y、z、g、h和i分别表示各对应组元的原子百分含量,其中8<g≤11且x+y+z+g+h+i=100。本发明提供的软磁合金通过组分的调控能够获得宽热处理工艺窗口,使该软磁合金能够适用于工业化生产,解决了目前高软磁性能的合金难以工业化生产的难题。
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公开(公告)号:CN117926066A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202311833183.0
申请日:2023-12-28
Applicant: 松山湖材料实验室 , 中国科学院物理研究所
Abstract: 本发明涉及一种非晶合金丝及其制备方法、GMI传感器、退火装置。上述制备方法包括以下步骤:在真空环境中,对非晶合金丝施加拉应力以及磁场,并将所述非晶合金丝通电进行退火处理。在真空环境中进行退火处理,避免其表面发生氧化,同时对非晶合金丝施加电流和拉应力,能够有效释放非晶纤维内部的残余应力,提高非晶纤维内部组织的均匀性,在磁场作用下,非晶合金丝能够获得表面致密环向磁畴,提高非晶合金丝的磁各向异性优化非晶合金丝内部磁畴结构,获得高GMI性能的同时,显著提升非晶合金丝在弱磁场下的磁场灵敏度。与传统焦耳热退火相比,上述制备方法易于改善磁敏感材料因内部成分不均匀及表面缺陷而产生的应力过大和局部过热的问题。
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公开(公告)号:CN117219390A
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202311271977.2
申请日:2023-09-27
Applicant: 松山湖材料实验室
Abstract: 本发明提供一种非晶纳米晶软磁颗粒、软磁粉芯及其制备方法和电子器件,所述非晶纳米晶软磁颗粒的化学分子式为(FeaCob)(100‑c)Bc,其中a+b=1且3.6≤a/b≤4.4,以及12≤c≤14;所述非晶纳米晶软磁材料的XRD谱图中2θ在41~49°位置处的半峰宽为0.60~1.1,所述非晶纳米晶软磁材料中同时含有纳米晶部分和非晶部分。本发明通过机械球磨的方法,调控机械球磨中的参数,使非晶纳米晶软磁颗粒的XRD谱图在上述范围内,能够使高铁基软磁材料形成非晶纳米晶双相结构,采用该颗粒制得的磁粉芯综合软磁性能优异,尤其是其超高的饱和磁化强度,利于实现电子元器件的小型化,在电力电子领域具有良好应用前景。
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公开(公告)号:CN115961222A
公开(公告)日:2023-04-14
申请号:CN202211687510.1
申请日:2022-12-27
Applicant: 松山湖材料实验室
Abstract: 一种难熔高熵非晶合金薄膜及其制备方法,属于合金材料领域。难熔高熵非晶合金薄膜的表达式为NbaMobTacWdMe,其中,M为Co和Ni的至少一种,表达式中a、b、c、d和e分别表示各对应合金元素的原子百分含量,且a为18.75~21.25,b为18.75~21.25,c为18.75~21.25,d为18.75~21.25,e为15~25。难熔高熵非晶合金薄膜兼顾有优良的力学性能及优秀的热稳定性。
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公开(公告)号:CN114974784A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210513188.4
申请日:2022-05-11
Applicant: 松山湖材料实验室
IPC: H01F1/153 , H01F27/25 , C22C38/10 , C22C38/02 , C22C38/12 , C22C38/16 , C22C45/02 , C21D1/04 , C21D1/26
Abstract: 本申请涉及一种铁基非晶纳米晶合金及其制备方法、非晶铁芯及其应用,属于金属材料技术领域。该铁基非晶纳米晶合金的化学式为:FeaCobSicBdMeCuf;其中,M为V、Ta、Nb中一种或几种的组合,a、b、c、d、e、f为对应元素的原子百分数,50≤a≤85,8<b≤26,0<c≤6,6<d≤14,0<e≤2,0≤f≤1.5,a:b=(4~19):1,且a+b+c+d+e+f=100。铁基非晶纳米晶合金材料的饱和磁感应强度较高,同时磁致伸缩系数较低。
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