一种高强铝合金3D打印专用无钪Al-Mg-Mn合金粉末及其制备方法

    公开(公告)号:CN111168054B

    公开(公告)日:2022-02-22

    申请号:CN201911365008.7

    申请日:2019-12-26

    Abstract: 本发明公开了一种高强铝合金3D打印专用无钪Al‑Mg‑Mn合金粉末及其制备方法,包括,合金元素Mg、合金元素Mn、合金元素Zr、合金元素Ni、合金元素Fe、合金元素Mo和合金元素Al;其中,以3D打印专用无钪Al‑Mg‑Mn合金粉末质量为百分百计,所述合金元素Mg为5.5~9%、所述合金元素Mn为1.5~2.5%、所述合金元素Zr为0.2~1.2%、所述合金元素Ni为0.2~0.45%、所述合金元素Fe为0.1~0.35%、所述合金元素Mo为0.1~0.40%,余量为合金元素Al。本发明用廉价元素替代元素Sc,开发出3D打印Al‑Mg‑M(M是低廉元素)合金粉末,且其打印件力学性能与含钪铝合金打印性能相当,成本降低40%,在实现打印件优异力学性能的同时,成本更低,适于产业化应用。

    一种高强铝合金3D打印专用无钪Al-Mg-Mn合金粉末及其制备方法

    公开(公告)号:CN111168054A

    公开(公告)日:2020-05-19

    申请号:CN201911365008.7

    申请日:2019-12-26

    Abstract: 本发明公开了一种高强铝合金3D打印专用无钪Al-Mg-Mn合金粉末及其制备方法,包括,合金元素Mg、合金元素Mn、合金元素Zr、合金元素Ni、合金元素Fe、合金元素Mo和合金元素Al;其中,以3D打印专用无钪Al-Mg-Mn合金粉末质量为百分百计,所述合金元素Mg为5.5~9%、所述合金元素Mn为1.5~2.5%、所述合金元素Zr为0.2~1.2%、所述合金元素Ni为0.2~0.45%、所述合金元素Fe为0.1~0.35%、所述合金元素Mo为0.1~0.40%,余量为合金元素Al。本发明用廉价元素替代元素Sc,开发出3D打印Al-Mg-M(M是低廉元素)合金粉末,且其打印件力学性能与含钪铝合金打印性能相当,成本降低40%,在实现打印件优异力学性能的同时,成本更低,适于产业化应用。

    一种3D打印高强度Al-Cr-Sc合金

    公开(公告)号:CN111001800B

    公开(公告)日:2021-11-16

    申请号:CN201911142494.6

    申请日:2019-11-20

    Abstract: 本发明公开了一种3D打印高强度Al‑Cr‑Sc合金,其中,一种3D打印高强度铝铬合金用金属粉末,其包括:以质量百分比计,所述金属粉末包括:Cr:2.5~10%、Mg:0.5~2.5%、Sc:0.1~0.9%、Zr:0.2~0.7%、Si:0.1~0.3%、Mn:0.2~0.45%、Fe:0.1~0.35%、Ti:0.1~0.25%,AlCl3粉末0.05~0.5%,CaCl2+NaCl:0.05~0.3%,余量为Al;该金属粉末的制备方法为称取Al、Cr、Mg、Sc、Zr、Si、Mn、Fe、Ti纯金属块原料加热熔炼;雾化制粉、筛分,保温干燥;加入AlCl3、CaCl2以及NaCl粉末,球磨混合即可,打印出来的铝合金零部件,无裂纹、致密度高,力学性能优越,耐磨性好、耐腐蚀性强以及抗高温氧化性优越。

    一种3D打印高强度Al-Cr-Sc合金

    公开(公告)号:CN111001800A

    公开(公告)日:2020-04-14

    申请号:CN201911142494.6

    申请日:2019-11-20

    Abstract: 本发明公开了一种3D打印高强度Al-Cr-Sc合金,其中,一种3D打印高强度铝铬合金用金属粉末,其包括:以质量百分比计,所述金属粉末包括:Cr:2.5~10%、Mg:0.5~2.5%、Sc:0.1~0.9%、Zr:0.2~0.7%、Si:0.1~0.3%、Mn:0.2~0.45%、Fe:0.1~0.35%、Ti:0.1~0.25%,AlCl3粉末0.05~0.5%,CaCl2+NaCl:0.05~0.3%,余量为Al;该金属粉末的制备方法为称取Al、Cr、Mg、Sc、Zr、Si、Mn、Fe、Ti纯金属块原料加热熔炼;雾化制粉、筛分,保温干燥;加入AlCl3、CaCl2以及NaCl粉末,球磨混合即可,打印出来的铝合金零部件,无裂纹、致密度高,力学性能优越,耐磨性好、耐腐蚀性强以及抗高温氧化性优越。

    一种抑制circRNA0006420基因表达的siRNA结构、药物及应用

    公开(公告)号:CN114774422A

    公开(公告)日:2022-07-22

    申请号:CN202210611132.2

    申请日:2022-05-31

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明提供了一种抑制circRNA0006420基因表达的siRNA结构,包括序列组I和序列组II中的至少一组。本发明还提供了一种siRNA结构在逆转肺癌细胞放射抵抗中的应用,所述siRNA结构为序列组I和/或序列组II中的siRNA结构;所述siRNA结构的有效剂量为20‑200μg/kg。同时,本发明又提供了一种siRNA药物,该药物,包括所述siRNA结构,其中,所述siRNA结构的有效剂量为20‑200μg/kg。本发明在应用时能够改变放射抵抗网络相关蛋白的表达,有效降低肺癌细胞放射抵抗和提高肺癌细胞放射敏感性。

    一种抑制circRNA0006420基因表达的siRNA结构、药物及应用

    公开(公告)号:CN114774422B

    公开(公告)日:2023-09-19

    申请号:CN202210611132.2

    申请日:2022-05-31

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明提供了一种抑制circRNA0006420基因表达的siRNA结构,包括序列组I和序列组II中的至少一组。本发明还提供了一种siRNA结构在逆转肺癌细胞放射抵抗中的应用,所述siRNA结构为序列组I和/或序列组II中的siRNA结构;所述siRNA结构的有效剂量为20‑200μg/kg。同时,本发明又提供了一种siRNA药物,该药物,包括所述siRNA结构,其中,所述siRNA结构的有效剂量为20‑200μg/kg。本发明在应用时能够改变放射抵抗网络相关蛋白的表达,有效降低肺癌细胞放射抵抗和提高肺癌细胞放射敏感性。

    一种复合面霜及其制备方法和其在护肤方面的应用

    公开(公告)号:CN115054550A

    公开(公告)日:2022-09-16

    申请号:CN202210793653.4

    申请日:2022-07-05

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明提供了一种复合面霜,包括以下重量份数的原料组分:14.55‑47.6份A相物质、34.55‑61.05份B相物质、0.85‑3.1份C相物质、0.5‑1份D相物质、5‑10份活性物质和3‑12份功能物质。本发明又提供了一种复合面霜的制备方法,包括制备所述功能物质、制备所述鼠李糖乳杆菌发酵液提取物、制备所述A‑D相物质和制备所述复合面霜。本发明还提供了一种采用所制备的复合面霜在护肤方面的应用。所述复合面霜在缓解长期暴露于干燥、强辐射和高粉尘高原环境给作业人员带来的皮肤损害方面具有很好的应用前景。

    一种3D打印含钪锆铝合金的热处理工艺

    公开(公告)号:CN111014683B

    公开(公告)日:2021-04-23

    申请号:CN201911234602.2

    申请日:2019-12-05

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种3D打印含钪锆铝合金的热处理方法,其包括,加热3D打印零部件后迅速降温;通电加热保温;其中:所述加热3D打印零部件后迅速降温,其为在10~50s内将温度升高至300~500℃,然后使零部件温度在1~240s内降至‑50℃~100℃;所述通电加热保温,其为在脉冲电流密度为250A/cm2下加热至200~300℃,加温速度为30~70℃/min,保温时间为20~60min。本发明的一种3D打印含钪锆铝合金的热处理工艺中,打印零部件经该热处理工艺后,可保证Al3(Sc,Zr)析出相的纳米尺寸弥散分布,零部件硬度最大可提高52HV0.2。

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