-
公开(公告)号:CN116694976A
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202310570336.0
申请日:2023-05-19
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种高含量钛固溶强化无钴面心立方多主元合金及其制备方法。该多主元合金成分的原子百分比表达式为(FeaNibCrcMnd)100‑eTie(at.%),其中30≤a≤45,30≤b≤45,0≤c≤25,0≤d≤25,7.5≤e≤9.5,且a+b+c+d=100,c,d中的至少一个大于等于5。本发明制备工艺采用“两步法”,即:Ⅰ称量熔炼;Ⅱ对铸锭进行固溶热处理。本发明的多主元合金显微组织为单一FCC固溶体相等轴晶组织,其特有的高含量钛固溶体相结构能够同时提升材料的强度和塑韧性。其短流程工艺适合工业化的生产,同时原料成本低,得到的合金可以直接作为结构件材料使用,或进一步塑性加工。
-
公开(公告)号:CN114807770B
公开(公告)日:2022-11-18
申请号:CN202210397211.8
申请日:2022-04-15
Applicant: 华南理工大学
IPC: C22C38/04 , C22C38/06 , C22C38/50 , C22C38/52 , C21D1/26 , C21D6/00 , C21D8/00 , C22C30/00 , C22C33/04
Abstract: 本发明公开一种高强韧多级异构FeCrNiAl基合金材料及其制备方法;本发明合金材料按原子百分比计,成分包括Fe:40~60%,Cr:15~35%,Ni:10~30%,Al:5~15%,其他元素含量≤5%。本发明通过组织调控和工艺优化同时引入多种强化机制,使其屈服强度相较铸态的粗晶合金提高2.5倍以上,同时兼具良好的拉伸塑性。本发明的制备方法为铸造和形变热处理法,获得由“多尺度FCC基体相+多尺度B2和σ增强相”共同构成的多级异构合金材料。本发明的多相多尺度的异质微结构有效地提高了材料的强度且保持了良好的拉伸塑性,满足了先进结构材料高强高韧的迫切需求,且制备工艺简单高效,适应规模化生产的要求。
-
公开(公告)号:CN115233078A
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202210768262.7
申请日:2022-07-01
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种高强韧Cu‑Ni‑Co中熵合金及其制备方法;本发明在惰性气体气氛下,按照原子配比将Cu、Ni、Co金属原料熔炼五次以上;然后进行冷轧,再进行短时高温热处理,得到高强韧Cu‑Ni‑Co中熵合金;按照原子百分比,所述高强韧Cu‑Ni‑Co中熵合金的化学表达式为(CuNi)100‑xCox,其中,x=15~35。本发明制备的高强韧Cu‑Ni‑Co中熵合金具备优异性能,极大弥补了铜合金力学性能不足的缺点,并拓展了含Cu中熵合金的研究空间;其室温下抗拉强度可达780MPa、屈服强度可达616MPa、伸长率可达23%。
-
公开(公告)号:CN112570705B
公开(公告)日:2022-03-29
申请号:CN201910928752.7
申请日:2019-09-28
Applicant: 华南理工大学
IPC: B22F1/103
Abstract: 本发明公开了一种难熔高熵合金粉末用粘结剂及其制备方法。所述制备方法包括:将磷酸二氢铝、丙烯酸酯、丙二醇丁醚、对羟基苯磺酸、脂肪酸铵盐、抗氧剂和表面活性剂混合均匀,得到所述难熔高熵合金粉末用粘结剂。本发明提供的难熔高熵合金粉末用粘结剂,其组分中加入的磷酸二氢铝在高熵合金粉末粘结成形后可在坯体中形成骨架结构,粘结力好,稳定性高,与丙烯酸酯、丙二醇丁醚、对羟基苯磺酸、脂肪酸铵盐配合经过红外固化后,可以使高熵合金粉末具有较高的强度,同时保持了难熔高熵合金原有的高熔点特性。
-
公开(公告)号:CN111321355B
公开(公告)日:2022-03-29
申请号:CN202010132880.3
申请日:2020-02-29
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开一种耐高温铝液熔蚀粉末冶金高硼铁基材料及其制备方法。该耐高温铝液熔蚀粉末冶金高硼铁基材料采用机械合金化和放电等离子烧结制备而成。该合金组织由α‑(Fe,Cr,Mn,Al)相,Fe2AlCr相,CrFeB相,Mn2B相和TiB2相组成,致密度达到98%以上,室温硬度达到645.0‑785.0HV,室温抗压强度达到2.0‑3.0GPa,600‑800℃的抗压强度也达到了0.3‑1.0GPa。该材料的铝液熔蚀体积损失速率较H13钢降低了30%‑60%,耐铝液熔蚀性能优良。采用此耐铝液熔蚀材料,可以有效地提高零部件使用寿命,从而提高生产效率,具有很好的技术经济和社会效益。
-
公开(公告)号:CN111235482B
公开(公告)日:2022-01-18
申请号:CN202010132886.0
申请日:2020-02-29
Applicant: 华南理工大学
IPC: C22C38/32 , C22C38/34 , C22C38/22 , C22C38/02 , C22C38/06 , C22C38/04 , C22C33/06 , C21C7/06 , C21D1/26 , C21D1/18
Abstract: 本发明公开一种耐高温铝液熔蚀‑磨损高硼铸钢材料及其制备方法。该材料的成分(wt.%)包括:C:0.1‑1,B:1.0‑6.5,Cr:7.5‑25,Mo:0.5‑12.5,Si:0.5‑3.5,Al:0.5‑8.5,Mn:0.2‑1.2,S
-
公开(公告)号:CN112501469B
公开(公告)日:2021-11-19
申请号:CN202011163651.4
申请日:2020-10-27
Applicant: 华南理工大学
IPC: C22C1/10 , C22C21/00 , C23C18/40 , C23C18/36 , B22F10/14 , B22F3/11 , B22F3/26 , B22D17/00 , B33Y10/00 , B33Y70/10 , B33Y80/00
Abstract: 本发明公开了基于喷墨打印技术制备石墨烯增强铝基复合材料的方法及制得的石墨烯增强铝基复合材料。该方法包括:往改性石墨烯分散液加入纯铝粉或铝合金粉,搅拌,烘干得到复合粉末;与固化剂混匀,得到砂料,喷墨打印,得到预制体;将预制体置于模具中,预加热至300‑600℃后,倒入铝液浇铸,通过压力浸渗制得石墨烯增强铝基复合材料。本发明提供的制备方法,对石墨烯进行表面改性,改善了石墨烯与铝的润湿性,减少石墨烯的团聚;采用喷墨打印技术先制备石墨烯铝基复合材料预制体,再通过压力浸渗制备石墨烯铝基复合材料,使石墨烯分散均匀,复合材料的致密度高;制备周期短,效率高,有利于产业化。
-
公开(公告)号:CN112719503A
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN202011523742.4
申请日:2020-12-21
Applicant: 华南理工大学
IPC: B23K1/018 , B23K3/08 , B09B3/00 , B09B5/00 , B23K101/36
Abstract: 本发明公开了一种废旧电路板的拆解装置及其拆解方法。该装置包括:振动箱、高温脉冲阀、进气口、气包、空气加热器、储气罐、空气压缩机、出气口、空气净化器、线路板元器件收集箱、焊锡液排出阀、焊锡液收集箱、振动器、弹簧、振动底板、电加热棒、保温层、温度传感器。本发明利用电加热的方法控制温度,并以振动底板、高温高压脉冲气体、分离筛板组合的方式为电路板提供所需拆解力及前进动力,以保证焊锡液和电子元器件从电路板上高效脱落及顺利出料。本发明结构紧凑,电路板受热均匀,电路板元器件拆解效率高,车间空间利用率高,电路板在密闭环境中处理,废气经过净化处理后循环利用,对环境无污染,适合于大规模工业化应用。
-
公开(公告)号:CN112570705A
公开(公告)日:2021-03-30
申请号:CN201910928752.7
申请日:2019-09-28
Applicant: 华南理工大学
IPC: B22F1/00
Abstract: 本发明公开了一种难熔高熵合金粉末用粘结剂及其制备方法。所述制备方法包括:将磷酸二氢铝、丙烯酸酯、丙二醇丁醚、对羟基苯磺酸、脂肪酸铵盐、抗氧剂和表面活性剂混合均匀,得到所述难熔高熵合金粉末用粘结剂。本发明提供的难熔高熵合金粉末用粘结剂,其组分中加入的磷酸二氢铝在高熵合金粉末粘结成形后可在坯体中形成骨架结构,粘结力好,稳定性高,与丙烯酸酯、丙二醇丁醚、对羟基苯磺酸、脂肪酸铵盐配合经过红外固化后,可以使高熵合金粉末具有较高的强度,同时保持了难熔高熵合金原有的高熔点特性。
-
公开(公告)号:CN112317760A
公开(公告)日:2021-02-05
申请号:CN202011277880.9
申请日:2020-11-16
Applicant: 华南理工大学 , 广东粤海华金科技股份有限公司
IPC: B22F10/20 , B22F10/32 , B22F10/62 , B22F12/00 , B22F10/85 , B33Y10/00 , B33Y30/00 , B33Y40/00 , B33Y40/20
Abstract: 本发明涉及一种3DP打印件烧结方法及烧结装置,3DP打印件烧结方法包括以下步骤:将烧结腔内温度升温至第一预设温度;关闭出料口,将第一保温件和打印件送入烧结腔内,使第一保温件相对打印件靠近出料口设置,再将烧结腔内温度升温至第二预设温度以对打印件进行脱脂处理;将第二保温件送入烧结腔内,使第二保温件相对打印件靠近进料口设置,再关闭进料口,并将烧结腔内温度升温至第三预设温度以对打印件进行烧结处理;将烧结处理完成后的打印件送入冷却腔进行冷却处理。打印件在烧结时处于第一保温件和第二保温件之间,使得烧结过程中打印件周围的温度趋于平均,避免因温差引起的热应力而使得打印件发生变形,保证打印件的尺寸精度。
-
-
-
-
-
-
-
-
-