一种粉末冶金多孔锰铜阻尼材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN104152764B

    公开(公告)日:2016-02-03

    申请号:CN201410435753.5

    申请日:2014-08-31

    Abstract: 本发明公开了一种粉末冶金多孔锰铜阻尼材料及其制备方法,元素质量百分含量为Cu:15.0~25.0,Ni:2.0~8.0,Fe:1.0~3.0,C、S、P的含量小于0.01,Si的含量小于0.02,余量为Mn。先将纯度和粒度符合要求的原料按配比混合,再将混好的粉料压制成所需尺寸的压坯;在600~700℃进行0.5~1小时的保温,升温至900~950℃保温1~3小时,得到孔隙率高达30~42%的锰铜合金。再在800~860℃下保温0.5~1小时后,快冷至室温,然后在350~460℃下保温6~12小时。本发明合金在室温条件下,0~100Hz频率阻尼能力tanδ达0.08以上,具有良好的力学性能。

    一种粉末冶金多孔锰铜阻尼材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN104152764A

    公开(公告)日:2014-11-19

    申请号:CN201410435753.5

    申请日:2014-08-31

    Abstract: 本发明公开了一种粉末冶金多孔锰铜阻尼材料及其制备方法,元素质量百分含量为Cu:15.0~25.0,Ni:2.0~8.0,Fe:1.0~3.0,C、S、P的含量小于0.01,Si的含量小于0.02,余量为Mn。先将纯度和粒度符合要求的原料按配比混合,再将混好的粉料压制成所需尺寸的压坯;在600~700℃进行0.5~1小时的保温,升温至900~950℃保温1~3小时,得到孔隙率高达30~42%的锰铜合金。再在800~860℃下保温0.5~1小时后,快冷至室温,然后在350~460℃下保温6~12小时。本发明合金在室温条件下,0~100Hz频率阻尼能力tanδ达0.08以上,具有良好的力学性能。

    一种具有室温铁磁性的ZnO基稀磁半导体薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN112708861A

    公开(公告)日:2021-04-27

    申请号:CN202011490687.3

    申请日:2020-12-16

    Abstract: 本发明为一种具有室温铁磁性的ZnO基稀磁半导体薄膜及其制备方法,所述薄膜成分的化学通式为Zn1‑xMxO,采用非磁性元素M进行掺杂,M为Cu、Na、Li或Ag中的一种,其中x为摩尔比,0<x≤0.1;其制备方法为以非磁性金属离子为施主掺杂的方式,以陶瓷靶材为基础,采用激光脉冲沉积技术(PLD),制得具有室温铁磁性的ZnO基稀磁半导体薄膜。本发明可向ZnO晶格中掺入高比例的非磁性金属离子,从根本上规避了因掺杂剂析出而引发的内部磁矩分布不均的可能性。非磁性元素掺杂的氧化物半导体所表现出来的室温铁磁性更趋近于其内禀属性,更具有重要应用价值,可广泛应用于自旋电子器件中。

    一种可调节吸波性能的三元纳米复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN111154258A

    公开(公告)日:2020-05-15

    申请号:CN201911377245.5

    申请日:2019-12-27

    Abstract: 本发明涉及吸波材料技术领域,特别涉及一种可调节吸波性能的三元纳米复合材料。该复合材料的最终产品中各单一相材料的成分按质量百分比为:还原氧化石墨烯10~30%,聚苯胺10~60%,其余为四氧化三铁;由还原氧化石墨烯-四氧化三铁二元纳米颗粒与苯胺通过低温聚合反应获得的,可通过改变还原氧化石墨烯-四氧化三铁二元复合材料与苯胺的含量比,调控对应的三元纳米复合材料吸波性能;对吸波性能进行对比研究发现:随着聚苯胺含量的增加,其对应的三元纳米复合材料吸波强度逐渐提高,吸波频带宽度也大幅增加。在隐身材料、电磁安全防护等领域具有广泛应用前景。

    一种医疗用高韧性钴铬合金

    公开(公告)号:CN109536782A

    公开(公告)日:2019-03-29

    申请号:CN201811609785.7

    申请日:2018-12-27

    Abstract: 本发明属于精密合金功能材料领域,特别涉及一种医疗用高韧性钴铬合金;该合金可用作骨科铸造合金,包括牙科烤瓷合金、烤瓷支架恢复体等。其化学组成成分按质量百分比为Cr 24.0-29.0%,Mo 4.0%-8.0%,Fe 1.3-2.0,Ti 0.2-0.8%,Mn 0.1-0.5%,P≤0.010%,S≤0.010%,其余为Co。本发明提供的钴铬合金,密度为8.2g/cm3;屈服强度≥650MPa,最高可超过700MPa;维氏硬度≥390kgf/mm2;伸长率≥18%;比国产传统烤瓷铸造合金高出近6倍;同时,加工性能良好,可以广泛应用于生物医学领域。

    一种低成本高磁导率高磁屏蔽高锰软磁合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN105568060A

    公开(公告)日:2016-05-11

    申请号:CN201511000901.1

    申请日:2015-12-28

    CPC classification number: C22C19/03 C22C19/005 C22F1/10 H01F1/14708

    Abstract: 本发明属于精密合金功能材料领域,特别涉及一种低成本高磁导率高磁屏蔽高锰软磁合金及其制备方法;该软磁合金可用作小型变压器、抗流圈、继电器、探伤仪以及磁记录装置磁头的铁芯、磁头屏蔽罩等。该软磁合金化学组成成分按质量百分比为:Mn 10.8-13.2%,Fe 4.8-7.2%,Si 0.6-1.0%,Cu 8.8-10.2%,Mo 3.7~5.3%,C≤0.03,P≤0.010,S≤0.010,余为Ni。本发明的软磁合金,初始磁导率可达375mH/m,比传统高初始磁导率软磁合金高出近一个数量级;最大磁导率大于550mH/m,是传统材料的近两倍;具有高磁屏蔽特性,与高镍合金相比,约上升了2~3dB;磁屏蔽性能优异且加工性能良好,信噪比约为2dB,将广泛应用于医疗器械和测量仪器等领域。

    一种宽温域高强度恒弹性合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN104195404A

    公开(公告)日:2014-12-10

    申请号:CN201410466857.2

    申请日:2014-09-12

    Abstract: 本发明属于合金钢领域,具体涉及一种宽温域高强度恒弹性合金及其制备方法,该合金在宽温度范围(-60℃~400℃)具有高强度和低弹性模量温度系数。该合金的化学组成成分(wt.%)为Ni 34.0~39.0%,Co 12.0~18.0%,Ti 2.3~3.0%,Al 0.3~0.8%,Si 0.30~0.80%,Mn 0.2~0.6%,C<0.05%,P<0.02%,S<0.02%,余量为Fe,其中,W+2Mo 5.0~10.0。该合金采用如下步骤制备:真空感应熔炼合金电极棒+真空自耗重熔→锻造方坯及热轧→冷轧及真空时效热处理。通过合金元素的优化以及制备工艺的调整,在较宽的温度范围内,进一步提高Fe-Ni-Co系合金的强度,同时降低其弹性模量温度系数。

    一种用于Ni-MH二次电池的RE-Mg-Ni-Zr-B系电极合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN103633301A

    公开(公告)日:2014-03-12

    申请号:CN201310498912.1

    申请日:2013-10-22

    CPC classification number: H01M4/383 C22C19/03 H01M4/62

    Abstract: 本发明涉及一种Ni-MH二次电池用贮氢电极合金及其制备方法,含有非晶形成元素锆、硼及多组元稀土元素。其化学式组成为:RE1-xMgxZryNizAlmBn,式中x,y,z,m,n为原子比,且0.2≤x≤0.3,0.01≤y≤0.05,3.0≤z≤3.5,0.05≤m≤0.15,0.0005≤n≤0.002,稀土元素除含有原子比为0.5-0.65的镧以外,还必须含有铈、钐、钇、钕、钆中的至少一种;该制备方法是在惰性气体保护下采用感应加热熔炼,将熔融合金倒入中间包,通过中间包底部的喷嘴连续喷落在以一定速率旋转的水冷铜辊的表面,获得快淬态合金,然后在真空热处理炉中进行真空退火;本发明主要特点是添加锆、硼及多元稀土元素,通过快淬处理形成少量非晶相,大幅度提高了合金的电化学循环寿命,同时充分利用稀土元素的综合作用,使合金的电化学容量得以保持。此外,合金的制备工艺具有工艺易于掌握,适用于规模化生产的特点。

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