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公开(公告)号:CN114724871B
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202210312764.9
申请日:2022-03-28
Applicant: 中国科学院金属研究所
IPC: H01H1/0233 , C04B35/56 , C04B35/622
Abstract: 本发明是关于一种银‑Ti3SiC2电接触材料及其制备方法,涉及银基电接触材料技术领域。主要采用的技术方案为:一种银‑Ti3SiC2电接触材料,其为以Ti3SiC2为骨架、银渗入Ti3SiC2骨架中的三维互穿结构,且银与Ti3SiC2骨架为双连续相;其中,在银‑Ti3SiC2电接触材料中,Ti3SiC2的体积分数为50‑70%;其中,所述银‑Ti3SiC2电接触材料的维氏硬度大于1.9GPa,优选大于2GPa;所述银‑Ti3SiC2电接触材料的弯曲强度不小于520MPa,优选大于630MPa;所述银‑Ti3SiC2电接触材料的电导率大于5MS/m,优选大于6.5MS/m。本发明主要用于在确保银‑Ti3SiC2电接触材料的电导率的基础上,还使银‑Ti3SiC2电接触材料具有较好的力学性能。
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公开(公告)号:CN116121676B
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202211621844.9
申请日:2022-12-16
Applicant: 中国科学院金属研究所 , 中国第二重型机械集团德阳万航模锻有限责任公司 , 中国航空工业集团公司沈阳飞机设计研究所
Abstract: 本发明属于钛基材料热加工领域,具体涉及到一种高温钛合金大尺寸曲面锻件的低成本制备方法。该方法包括适用的合金类型、热加工工艺及热处理方法等组成要素,采用模锻成形和退火处理两道主要工序。本发明得到的曲面锻件,单件重量600kg以上,最大投影面积2m2以上,室温强度和650℃强度保持率分别可达常规尺寸锻件的95%和92%。采用本发明技术制备的曲面锻件,制造成本可降低10%~20%,对于单件重量1200kg以上、最大投影面积4m2以上锻件技术优势更明显。本发明用于航空航天等领域整体或分体面板或臂板结构,满足航空航天等高技术领域对轻质耐高温材料的应用需求。
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公开(公告)号:CN119701099A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411914371.0
申请日:2024-12-24
Applicant: 中国科学院金属研究所
IPC: A61L27/46 , A61L27/54 , A61L27/56 , A61L27/58 , B29C64/165 , B29C64/314 , B33Y40/10 , B33Y10/00
Abstract: 本发明是关于一种人工骨支架及其制备方法,涉及生物医学材料技术领域。主要采用的技术方案为:所述人工骨支架的制备方法包括如下步骤:将聚己内酯和非晶磷酸盐加入到有机溶剂中进行混合处理;将有机溶剂挥发后,得到复合材料。其中,非晶磷酸盐包括非晶磷酸钙和/或掺杂的非晶磷酸钙;将复合材料制备成人工骨支架。本发明制备的人工骨支架的孔隙率可调、孔连通性好、具有良好的骨诱导性和免疫调节功能。同时非晶磷酸钙材料在降解过程中可释放钙和锌等活性离子,此类元素可以影响前期骨质中血管的生长,调控中后期骨质的生长和重塑,大大提高了人工骨支架的生物活性。此外,通过3D打印人工骨支架可实现个性化骨缺损修复,提高骨成型性。
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公开(公告)号:CN119700552A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411910080.4
申请日:2024-12-24
Applicant: 中国科学院金属研究所
Abstract: 本发明是关于一种热牙胶复合填充材料及其制备方法,涉及生物医药技术领域,主要采用的技术方案为:一种热牙胶复合填充材料的制备方法,其包括如下步骤:步骤1),将非晶磷酸盐和热塑性聚合物在挥发性有机溶剂中进行溶解混合处理,得到混合物;然后将混合物中的挥发性溶剂挥发后,得到复合原料;其中,所述非晶磷酸盐包括非晶磷酸钙和/或掺铜的非晶磷酸钙;步骤2),将复合原料制成所需规格的热牙胶复合填充材料。本发明在牙胶尖材料中复合了具有高生物活性的非晶磷酸钙或掺铜的非晶磷酸钙材料,可通过在自然潮湿的牙本质环境中矿化来进一步密封,从而增强牙胶尖材料对根管管壁的边际适应能力。
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公开(公告)号:CN119685631A
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202411588976.5
申请日:2024-11-08
Applicant: 中国科学院金属研究所
Abstract: 本发明涉及紧固件用钛合金丝材加工技术领域,具体为涉及一种紧固件用TC16钛合金大单重盘圆丝材的制备方法。先获取TC16钛合金铸锭,按重量百分数计,TC16钛合金铸锭的成分组成如下:Al 2.20~3.80%,Mo 4.50~5.50%,V 4.00~5.00%,Fe≤0.25%,O≤0.15%,C≤0.10%,N≤0.05%,H≤0.012%,杂质元素总和≤0.30%,余量为Ti;然后将TC16钛合金铸锭依次经过开坯锻造、粗锻、精锻、连轧,轧成直径7.5~15mm大单重盘圆丝材;再经过拉拔、退火、剥皮、抛光和涂敷处理。从而,获得合金横截面组织为细小均匀等轴状α+β双相组织,具有较优异的强度和塑性,满足紧固件用TC16钛合金材料要求。
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公开(公告)号:CN119663413A
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202411887276.6
申请日:2024-12-20
Applicant: 中国科学院金属研究所
IPC: C25F3/26
Abstract: 本发明涉及双相钛合金电化学抛光领域,具体是指一种双相钛合金的环保电化学抛光液及其抛光方法。涉及钛合金的化学元素质量百分比为Al:2.0%~7.0%;V:1.5%~5%;余量为Ti及不可避免的O、N、H等杂质元素。该环保抛光液的化学成分及其摩尔百分比为,LiCl:0.5~2mol/L;甘油:0.2~0.3L;甲醇:0.8~1L;冰醋酸:0.1~0.3L;少量添加剂抗坏血酸。该电解抛光是将合金作为阳极,阴极采用U型钛板,电压为30~60V,电流密度为0.5~2A/cm2,抛光温度为常温。该发明的优势在于采用环保电解液,可以将双相钛合金表面抛光,避免传统高氯酸及氟化物体系电解液的污染,减少后续多次反复清洗的工序,提高了材料精度控制。
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公开(公告)号:CN119634751A
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202311354511.9
申请日:2023-10-19
Applicant: 中国科学院金属研究所
Abstract: 本发明涉及TiNi基形状记忆合金加工制备领域,具体为一种提高4D打印TiNi基形状记忆合金超弹性能的方法。首先将4D打印TiNi基形状记忆合金在1000~1300℃条件下保温1~3h后出炉,在空气中冷却至室温,得到固溶处理的4D打印TiNi基形状记忆合金;再将固溶处理后的4D打印TiNi基形状记忆合金在200‑600℃条件下保温0.5~200h后出炉冷却至室温,得到固溶时效处理后的4D打印TiNi基形状记忆合材料。本发明将4D打印TiNi基形状记忆合金通过高温固溶处理调节4D打印TiNi基合金显微组织,使得TiNi基形状记忆合金显微组织更加均匀,促使析出相回溶形成过饱和固溶体,再进行时效处理使析出相重新析出均匀的分布在基体中,进而大幅度提升4D打印TiNi基形状记忆合金的超弹性能。
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公开(公告)号:CN119464833A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411575014.6
申请日:2024-11-06
Applicant: 中国科学院金属研究所 , 中科锐金(山东)钛业科技有限公司
Abstract: 本发明提供了一种高强度低屈强比的近α型钛合金及其制备方法,其解决了现有钛合金中无法实现高屈服强度,高延伸率以及低屈强比的协同的技术问题;按重量百分比计,所述钛合金的化学成分由以下组分组成:Zr:10.0~15.0%;x:0.5~10%;余量为Ti以及不可避免的杂质;其中,x为共析型β稳定元素Fe、Mn、Cr、Ni或Cu中的一种,钛合金具有α′马氏体结合初生α相的异质结构组织特征;所述钛合金的制备方法包括:按照钛合金的组成提供原料,原料经熔炼铸锭,再经过修磨处理后进行均匀化处理、开坯锻造、两相区精锻加工成坯,再经过固溶水淬处理;可广泛应用于钛合金材料技术领域。
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公开(公告)号:CN119410956A
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202411158393.9
申请日:2024-08-22
Applicant: 中国科学院金属研究所
Abstract: 本发明属于钛合金领域,具体涉及一种具有高强度和高韧性的钛合金棒材及其制备方法。按质量百分比计,钛合金的成分含量如下:Ti 63%~65%,Nb 22%~25%,Zr3%~5%,Sn 7%~9%,O 0.05%~0.2%;钛合金的启裂韧性为56.2~165.6kJ/m2,裂纹扩展韧性为67.0~241.7kJ/m2,抗拉强度650~800MPa,延伸率5%~17%,弹性模量为50~60GPa。本发明不涉及制备多孔材料、固溶、水淬等工艺,不需要借助母相→马氏体相的相变实现高韧性的思路,通过完全不同的作用原理得到了同时具有高强度与高韧性的合金材料。
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公开(公告)号:CN119215227A
公开(公告)日:2024-12-31
申请号:CN202411291528.9
申请日:2024-09-14
Applicant: 中国科学院金属研究所
Abstract: 本发明是关于一种聚乙烯醇复合纤维材料及其制备方法、人工心脏瓣膜器件。其中,聚乙烯醇复合纤维材料的制备方法包括如下步骤:对聚乙烯醇基水凝胶溶液进行定向冷冻铸造处理,置换冰晶后得到具有定向纤维结构的水凝胶;使具有定向纤维结构的水凝胶上的基团与金属离子交联,得到具有离子键强化凝胶网络的定向纤维结构水凝胶;对具有离子键强化凝胶网络的定向纤维结构水凝胶进行热处理,得到具有类似人体组织中定向纤维结构的聚乙烯醇复合纤维材料。其中,聚乙烯醇复合纤维材料用于作为人工心脏瓣膜材料。本发明主要用于制备一种聚乙烯醇复合纤维材料,由于其具有高强度、定向纤维结构,使得该聚乙烯醇复合纤维材料能作为人工心脏瓣膜材料。
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