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公开(公告)号:CN114309603B
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202210007996.3
申请日:2022-01-05
Applicant: 东北大学
Abstract: 一种直接热挤压海绵钛颗粒制备纯钛的方法,属于钛制备技术领域。其采用海绵钛颗粒为原料,直接进行制坯、快速加热烧结、热机械固结成形,得到纯钛制品;其中,快速加热烧结和热机械固结成形的总时间≤30min,采用的海绵钛颗粒的粒径为0.1~20mm,海绵钛中含有的氧的质量百分比≤0.3wt.%。该方法能耗低、生产工序简单和生产成本较低,解决了当前粉末冶金制备纯钛过程中的制粉工序重复,氧含量偏高,需要保护气氛,生产成本偏高和生产周期过长的等方面的问题,实现低成本低氧含量粉末冶金纯钛制品的快速制备和成形。
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公开(公告)号:CN114058901B
公开(公告)日:2022-08-23
申请号:CN202111353849.3
申请日:2021-11-16
Applicant: 东北大学
Abstract: 一种亚微米氧化钇颗粒增韧的高性能近α粉末冶金钛合金及其制法,属于钛合金粉末冶金领域。该亚微米氧化钇颗粒增韧的高性能近α粉末冶金钛合金,包括钛合金基体和弥散分布在钛合金基体中的亚微米氧化钇颗粒,亚微米氧化钇颗粒占钛合金的质量百分比为0.63~1.9%。其制备方法是以氢化海绵钛颗粒为钛的原料,加入其它合金元素,通过向原材料中添加Y粉或YH2粉,经过同步低能球磨混粉和高能球磨机械合金化,再进行高温快速感应加热烧结原位生成弥散分布的亚微米Y2O3颗粒,热挤压得到亚微米氧化钇颗粒增韧的高性能近α粉末冶金钛合金。该制备方法简单,成本低廉,生产周期短,实现了低成本低含氧量高性能近α粉末冶金钛合金的制备。
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公开(公告)号:CN114309603A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202210007996.3
申请日:2022-01-05
Applicant: 东北大学
Abstract: 一种直接热挤压海绵钛颗粒制备纯钛的方法,属于钛制备技术领域。其采用海绵钛颗粒为原料,直接进行制坯、快速加热烧结、热机械固结成形,得到纯钛制品;其中,快速加热烧结和热机械固结成形的总时间≤30min,采用的海绵钛颗粒的粒径为0.1~20mm,海绵钛中含有的氧的质量百分比≤0.3wt.%。该方法能耗低、生产工序简单和生产成本较低,解决了当前粉末冶金制备纯钛过程中的制粉工序重复,氧含量偏高,需要保护气氛,生产成本偏高和生产周期过长的等方面的问题,实现低成本低氧含量粉末冶金纯钛制品的快速制备和成形。
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公开(公告)号:CN110141163A
公开(公告)日:2019-08-20
申请号:CN201910587139.3
申请日:2019-07-02
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明提供一种基于清洗车操作臂的砖砌体外墙清洗机构,主要包括清洗机构外机架、弹性追踪与旋转偏移结构、滚刷清洗结构和清洗液输送装置。所述清洗机构外机架通过机架耳环连接在清洗车操作臂末端;清洗机构外机架置有配合清洗机构在清洗墙面行走的大行走轮;所述弹性追踪与偏移结构主要包括Y形支架杆、小行走轮及与Y形支架杆配合的拉伸弹簧、压缩弹簧、旋转轴杆、限位轮和十字轮。所述滚刷清洗结构由内部的电机带动;所述清洗液输送装置包括进水口、输水管道和喷头。本发明代替人力实现对凹坑不平砖砌体外墙面的高效机械化清洁,且设计结构简洁,无复杂动力传动装置与控制装置,造价低廉,实用可靠;降低了人员劳动强度和清洗成本。
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公开(公告)号:CN107475564A
公开(公告)日:2017-12-15
申请号:CN201710725828.7
申请日:2017-08-22
Applicant: 东北大学
CPC classification number: C22C14/00 , A61L27/06 , B22F3/105 , B22F3/14 , B22F2003/1051 , B22F2998/10 , C22C1/05 , C22C32/0031 , C22C32/0089 , B22F2009/043 , B22F3/02
Abstract: 一种高强致密钛合金-陶瓷生物复合材料的制备方法,涉及复合材料和医用材料领域。具体技术方法为:按照设定配比配置钛合金-生物陶瓷复合粉末,经球磨混合后干燥,放入放电等离子烧结机(SPS)按照设定参数进行烧结,随炉冷却后得到产品。该方法解决了传统医用钛合金耐磨性能差、强度低、制备困难等缺陷,并且该方法具有流程简单、低耗环保、易于操作、成本低廉等优点,易于实现工业化生产。
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公开(公告)号:CN107399959A
公开(公告)日:2017-11-28
申请号:CN201710726361.8
申请日:2017-08-22
Applicant: 东北大学
IPC: C04B35/101 , C04B35/106
Abstract: 一种利用纳米氧化物增强氧化铝-氧化镁-氧化钙系复合材料的制备方法,属于洁净钢冶金用耐火材料的制备技术领域。具体制备方法为:首先,以电熔刚玉、氧化铝微粉、轻烧氧化镁粉、氧化钙粉为主要原料,纳米氧化物为添加剂,按照实验配比,将各原料湿法球磨;在一定压力下制得素坯;将素坯置于高温炉中烧结,得到氧化铝-氧化镁-氧化钙系复合材料。该方法通过调整纳米氧化物的种类与含量,采用固相反应烧结法,一步制备出不同物相组成的复合材料,不仅利于改善复合材料的综合性能,还能降低生产成本,对于提高复合材料部件在洁净钢冶金中的服役性能具有重要意义。
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公开(公告)号:CN107417271B
公开(公告)日:2021-01-22
申请号:CN201710732178.9
申请日:2017-08-24
Applicant: 东北大学
IPC: C04B35/443 , C04B35/622
Abstract: 本发明提供了一种稀土铝(硅)酸盐棒状晶增强镁铝尖晶石材料的制备方法。具体技术方法为:利用工业氧化镁和氧化铝粉末为原料,经球磨、混匀和干燥后加入稀土化合物,经成型后进行烧结,随炉冷却即可获得产品。与传统方法相比,该方法经一步烧结即可获得产品,流程短,工艺简单,成本低廉,易于实现工业化生产。且在反应烧结制备镁铝尖晶石材料的过程中,原位形成了稀土铝(硅)酸盐棒状晶,大幅度改善了镁铝尖晶石基体材料的性能和显微结构。
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公开(公告)号:CN111822711A
公开(公告)日:2020-10-27
申请号:CN202010685805.X
申请日:2020-07-16
Applicant: 东北大学 , 攀枝花市梦梦科技有限公司
Abstract: 一种高致密度钛或钛合金零部件及其粉末冶金充型制造方法,属于金属零部件的粉末冶金制造领域。该方法根据高致密度钛或钛合金零部件的成分配比,称量金属粉末;混合后进行压坯,得到相对密度为80%以上的规则形状粉末压坯;加热至1000-1400℃,保温2-30min,得到烧结程度为20-90%的粉末压坯;在真空或惰性气体保护下,进行快速充型,得到钛或钛合金零部件毛坯;将钛或钛合金零部件毛坯随模具降温至900℃以下,取出,进行精加工,得到高致密度和高冶金结合程度的钛或钛合金零部件。该方法可以实现近净成形致密钛或钛合金零部件的制备,具有低能耗、短流程的优点。
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公开(公告)号:CN110141163B
公开(公告)日:2020-04-07
申请号:CN201910587139.3
申请日:2019-07-02
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明提供一种基于清洗车操作臂的砖砌体外墙清洗机构,主要包括清洗机构外机架、弹性追踪与旋转偏移结构、滚刷清洗结构和清洗液输送装置。所述清洗机构外机架通过机架耳环连接在清洗车操作臂末端;清洗机构外机架置有配合清洗机构在清洗墙面行走的大行走轮;所述弹性追踪与偏移结构主要包括Y形支架杆、小行走轮及与Y形支架杆配合的拉伸弹簧、压缩弹簧、旋转轴杆、限位轮和十字轮。所述滚刷清洗结构由内部的电机带动;所述清洗液输送装置包括进水口、输水管道和喷头。本发明代替人力实现对凹坑不平砖砌体外墙面的高效机械化清洁,且设计结构简洁,无复杂动力传动装置与控制装置,造价低廉,实用可靠;降低了人员劳动强度和清洗成本。
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公开(公告)号:CN107399959B
公开(公告)日:2020-10-16
申请号:CN201710726361.8
申请日:2017-08-22
Applicant: 东北大学
IPC: C04B35/101 , C04B35/106
Abstract: 一种利用纳米氧化物增强氧化铝‑氧化镁‑氧化钙系复合材料的制备方法,属于洁净钢冶金用耐火材料的制备技术领域。具体制备方法为:首先,以电熔刚玉、氧化铝微粉、轻烧氧化镁粉、氧化钙粉为主要原料,纳米氧化物为添加剂,按照实验配比,将各原料湿法球磨;在一定压力下制得素坯;将素坯置于高温炉中烧结,得到氧化铝‑氧化镁‑氧化钙系复合材料。该方法通过调整纳米氧化物的种类与含量,采用固相反应烧结法,一步制备出不同物相组成的复合材料,不仅利于改善复合材料的综合性能,还能降低生产成本,对于提高复合材料部件在洁净钢冶金中的服役性能具有重要意义。
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