一种耐腐蚀高熵合金的制备方法
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113881866A

    公开(公告)日:2022-01-04

    申请号:CN202111098246.3

    申请日:2021-09-18

    Abstract: 本发明公开了一种耐腐蚀高熵合金的制备方法,通过对高熵合金预合金粉体采用热压预烧结与振荡热压烧结组合的方式,以较低的温度实现了提高高熵合金的耐腐蚀性。在振荡热压烧结前采用传统的热压烧结进行预烧结,增大了样品的初始致密度,之后对样品施加循环振荡压力,在真空的条件下,借助烧结炉内的热场与力场的相互作用,使高熵合金材料的内部缺陷有效减少,抑制了孔隙、孔洞的出现,同时颗粒边界也随着温度的升高逐渐消融,从而使得组织薄弱处受腐蚀的风险大大减小。本发明的热压预烧结与振荡热压烧结组合的方式用于制备耐腐蚀高熵合金,大幅降低了烧结温度,具有绿色、节能的特点。

    一种钨铜合金材料用涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN112662978A

    公开(公告)日:2021-04-16

    申请号:CN202011462602.0

    申请日:2020-12-11

    Abstract: 本发明公开了一种钨铜合金材料用涂层,所述涂层包括在合金材料表面依次形成的过渡层和抗氧化层,过渡层包括以下重量份的原料:纳米氧化锡15‑20份、氟化锶10‑15份、钛酸四丁酯0.1‑0.5份、聚乙烯醇1‑5份;所述抗氧化层包括以下重量份的原料:纳米氧化铈10‑20份、硅钡铁合金粉30‑50份。过渡层添加纳米氧化锡和氟化锶两种成分,提高过渡层的结合强度,降低孔隙率。抗氧化层中的硅钡铁合金粉在高温环境下和氧气反应,避免合金材料在高温下被氧化,纳米氧化铈提高抗氧化层的致密性。本发明还提供了一种钨铜合金材料用涂层的制备方法,过渡层采用烧结的方式制备,抗氧化层采用超音速火焰喷涂在过渡层表面,保证涂层在合金材料表面分布均匀,不易开裂脱落。

    一种高强韧WC-Co硬质合金的制备方法

    公开(公告)号:CN111876644A

    公开(公告)日:2020-11-03

    申请号:CN202010781447.2

    申请日:2020-08-06

    Abstract: 本发明属于硬质合金制备技术领域,公开一种高强韧WC-Co硬质合金的制备方法。配制混合粉料,然后球磨、干燥、过筛,装入石墨模具中预压成型;将所得样品连通石墨模具放入振动烧结炉中,炉内气氛为真空或惰性气氛,首先对样品施加30~50 MPa的恒定压力,同时升温至烧结温度1240~1300℃,当达到烧结温度时,将恒定压力切换为振动压力进行振动烧结,其中振动压力的平均值30~50 MPa、振动压力的振动幅度10~50 MPa、振动频率1~10 Hz、振动烧结0.25~1 h;待振动烧结结束后,将振动压力重新切换为恒定压力,加热停止,随炉冷却,当振动烧结炉炉内的温度降到600~1000℃时,卸去恒定压力,并继续随炉自然冷却到室温,制得高强韧WC-Co硬质合金。本发明制备的高强韧WC-Co硬质合金,硬度较传统方法提高240 MPa以上,断裂韧性提高9.5%以上。

    一种棒状CuNi复合物负载石墨烯吸波材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN106993403B

    公开(公告)日:2020-07-24

    申请号:CN201710251017.8

    申请日:2017-04-18

    Abstract: 本发明属于吸波材料领域,公开一种棒状CuNi复合物负载石墨烯吸波材料及其制备方法。该吸波材料以石墨烯为基体,基体上分布有棒状CuNi复合物,该棒状CuNi复合物以Cu为核、以Ni为壳。制备方法:室温下,将5~20mg氧化石墨烯加入到40~70mL浓度为5~10mol/L的氢氧化钠溶液中,再加入Cu(NO3)2•3H2O溶液和Ni(NO3)2•6H2O溶液;其中,Cu(NO3)2•3H2O溶液和Ni(NO3)2•6H2O溶液的浓度均为0.1~1mol/L,Cu(NO3)2•3H2O溶液的添加量为0.1~0.4mL,Ni(NO3)2•6H2O∶Cu(NO3)2•3H2O的摩尔比为1∶(1~4);将0.01~1mL乙二胺和0.01~0.4mL水合肼加入到所得溶液中,在60~100℃加热1~8h;将所得溶液冷却至室温,分离收集沉淀物,并分别进行水洗和醇洗,真空干燥,即得棒状CuNi复合物负载石墨烯吸波材料。本发明利用棒状CuNi复合物对石墨烯进行改性,改善石墨烯与其他介质阻抗匹配性差、吸波性能差的缺陷。

    一种去除硬质合金表面硬质相的化学腐蚀方法

    公开(公告)号:CN109576710A

    公开(公告)日:2019-04-05

    申请号:CN201811493262.0

    申请日:2018-12-07

    Abstract: 本发明属于硬质合金技术领域,公开一种去除硬质合金表面硬质相的化学腐蚀方法。(1)将硬质合金进行打磨抛光处理,然后清洗、吹干;(2)、按每100 mL水溶入0.2-1.1 g铁氰化钾、5-19.8 g氢氧化钠的比例配制腐蚀液;将经打磨抛光处理的硬质合金放入腐蚀液中立即进行下一步处理;(3)、超声波震荡处理5-30 min;(4)、关闭超声波,在遮光环境中室温静置30-180 min;(5)、重复步骤(3)和(4)3-8次;(6)、从腐蚀液中取出硬质合金并放入水中,超声波清洗1-8min,清洗完成后吹干硬质合金表面即可。本发明采用化学腐蚀与超声震荡相结合的腐蚀工艺,合金表面WC相腐蚀彻底,合金表面没有WC残留,粘结相不会产生氧化。

    一种高强塑性粉末高温合金及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113664197B

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202110932669.4

    申请日:2021-08-13

    Abstract: 本发明公开了一种高强塑性粉末高温合金的制备方法,通过两步保温振荡压力烧结的方法,使粉末高温合金在高温石墨模具内经热场和力场的多场耦合作用,在循环压力作用下,促使粉体重排和气孔排出,从而烧结成形。本发明还公开了上述方法制备得到的粉末高温合金,其具有原始颗粒边界缺陷等级低、晶粒细化均匀、致密度高的特点。本发明得到的烧结态粉末高温合金的屈服强度、抗拉强度和延伸率高达955MPa、1437MPa、31.9%,具有较高的强度和塑性。本发明还公开了上述粉末高温合金在航空发动机涡轮盘中的应用,具有良好的发展潜力。

    一种多孔结构Ni/NiO-C复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110577820B

    公开(公告)日:2022-10-25

    申请号:CN201910680824.0

    申请日:2019-07-26

    Abstract: 本发明属于电磁波吸收材料技术领域,公开一种多孔结构Ni/NiO‑C复合材料及其制备方法和应用。所述复合材料由碳球及附着在其表面的Ni/NiO复合颗粒组成,而且碳球表面分布有微孔,Ni/NiO复合颗粒为花状构型。制备方法:将葡萄糖、水溶性镍盐、尿素加入水中,搅拌均匀;将所得溶液控温在170~190℃静置水热反应15~18 h;水热反应结束后,取出其中的沉淀物,清洗、干燥,获得前驱体;在惰性或保护气氛下,将前驱体控温在400~800℃煅烧2~3 h,所得煅烧产物即为多孔结构Ni/NiO‑C复合材料。制备的Ni/NiO‑C复合材料具有更好的电磁波吸收特性,可作为电磁波吸收材料广泛应用于相应的电磁防护以及微波隐身领域。

    一种低温制备高致密度W-Ti合金溅射靶材的方法

    公开(公告)号:CN113881922A

    公开(公告)日:2022-01-04

    申请号:CN202111098241.0

    申请日:2021-09-18

    Abstract: 本发明公开了一种低温制备高致密度W‑Ti合金溅射靶材的方法,通过前期热压预烧结获得晶粒尺寸较小并具有一定强度和密度的预烧结坯体,再施加振荡热压烧结,调控振荡热压烧结工艺参数如烧结温度、振幅、振荡热压中值、振荡频率、烧结时间等,使得样品在模具内经热场和力场的多场耦合作用,W‑Ti二者之间充分扩散,并在循环压力作用下促使粉体重排和气孔排出,同时较低的烧结温度有效避免了晶粒的异常长大。由于本发明热压预烧结与振荡热压烧结结合的方式,实现了在较低温度下得到高致密度W‑Ti合金溅射靶材,致密度可达99%以上,基本达到了理论致密化。

    一种氮化硅陶瓷烧结的前处理方法、氮化硅陶瓷及其制备方法

    公开(公告)号:CN112209725A

    公开(公告)日:2021-01-12

    申请号:CN202011103898.7

    申请日:2020-10-15

    Abstract: 本发明属于氮化硅陶瓷技术领域,具体涉及一种氮化硅陶瓷烧结的前处理方法,还涉及一种氮化硅陶瓷及其制备方法。本发明的氮化硅陶瓷烧结的前处理方法,包括以下步骤:在烧结容器中,将氮化硅坯体包埋入氮化硅粉体中,然后在氮化硅粉体表面覆盖盖板,之后在盖板上平铺二氧化硅粉;所述盖板为惰性耐火陶瓷板。本发明的前处理方法有效避免了氮化硅陶瓷在空气气氛烧结中的氧化,也可有效减少氮化硅埋粉的氧化,实现了氮化硅陶瓷在空气气氛中的烧结;并且所用氮化硅埋粉和二氧化硅粉容易分离,且可反复多次复用,可大幅降低埋粉消耗,减少成本。

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