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公开(公告)号:CN114737100A
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202210412977.9
申请日:2022-04-19
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了稀土元素钪改性的镍基高温合金及其制备方法,属于金属材料技术领域。镍基高温合金,以质量百分比计,包括以下组分:Cr:15.0~16.0%;Co:15.0~18.5%;Mo:3.0~5.0%;W:0~1.25%;Ta:0~2.0%;Nb:0~1.1%;Al:2.5~3.0%;Ti:3.6~5.0%;Hf:0~0.5%;C:0.025~0.027%;B:0.015~0.018%;Zr:0.03~0.06%;稀土元素Sc:0.02~1%,余量为Ni;或以其他难加工镍基高温合金为基体,向基体中加入0.02‑1wt%的稀土元素钪,所述其他难加工镍基高温合金选自René 108、IN713、René 88DT中的一种为基体,向基体中加入0.02‑1wt%的稀土元素钪。本申请通过在粉末高温合金中引入稀土元素钪,探究稀土元素钪在粉末高温合金中的改性机理,并采用合适的粉末冶金成型工艺,优化合金的显微组织,进而提升合金的力学性能。
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公开(公告)号:CN113481408B
公开(公告)日:2022-05-31
申请号:CN202110774318.5
申请日:2021-07-08
Abstract: 本发明公开了一种齿科用粉末冶金Ti‑Zr合金及其制备方法,所述制备方法,包括如下步骤:按设计比例配取钛粉、锆粉混合获得钛锆复合粉末,将钛锆复合粉末进行烧结,获得α'马氏体相魏氏组织结构的烧结体,再将烧结体于600℃~1000℃进行热变形,获得Ti‑Zr合金板材或Ti‑Zr合金棒材,所述Ti‑Zr合金板材或Ti‑Zr合金棒材中,按质量比计钛:锆=85~95:5~15;本发明先通过粉末冶金的制备方法,制备获得α'马氏体相魏氏组织结构的烧结体,然后通过在中温条件下热变形,在不破坏α'马氏体组织结构的前提下,使魏氏组织拉长变形,最终形成纤维状的异质结构,从而同步提高Ti‑Zr合金材料的强度与塑性。该方法工序简单、流程短、产品性能稳定,有利于工业化生产和齿科的临床应用。
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公开(公告)号:CN112813330B
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202011624726.4
申请日:2020-12-30
Applicant: 中南大学 , 江西昊泰冶金科技有限公司
Abstract: 本申请公开了一种多主元碳化物弥散型高熵合金材料,其特征在于,所述合金材料包括高熵合金相与多主元碳化物相,所述高熵合金相包括Fe、Co、Ni,所述多主元碳化物相包括微合金元素V、Nb、Ta、Zr、C。本申请还提供制备上述多主元碳化物弥散型高熵合金材料的方法。本申请提供的合金材料,压缩屈服强度达1373MPa,同时具有超过60%压缩应变,拉伸屈服强度达841MPa,断裂强度1217MPa,同时具有4.4%断后伸长率。
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公开(公告)号:CN111687530B
公开(公告)日:2022-02-01
申请号:CN201910185611.0
申请日:2019-03-12
Applicant: 中南大学
IPC: B23K20/16 , B23K20/22 , B23K103/18
Abstract: 本发明涉及一种利用吸氢膨胀物质吸氢膨胀作用与其他材料的复合方法;特别涉及一种利用钛合金吸氢反应与其他材料的相互复合的方法。本发明利用了吸氢膨胀物质吸氢的体积膨胀效应,以及吸氢反应的放热作用,同时复合件被夹具紧固的情况下,吸氢膨胀物质与待复合材料间的间隙闭合形成良好的冶金结合,从而使两者有效地结合在一起;然后将吸氢膨胀物质与待复合材料的连接体进行真空热处理脱氢,获得界面性能良好的复合体。本发明提供了一种新型吸氢膨胀物质与其他材料复合方法。本方法可对吸氢膨胀物质与其他材料进行复合连接处理,性能优异,复合材质可选范围广,可用于钛合金与钛合金、其他金属或合金、陶瓷、多孔材料等。
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公开(公告)号:CN113981261A
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202111287435.5
申请日:2021-11-02
Abstract: 本发明公开了一种粉末冶金及挤压制备Ti‑Zr合金的方法,所述方法包括以下几个步骤:按质量比钛:锆=80~95:5~20,配钛、锆混合粉末,将钛锆混合粉末经压制成型后再真空烧结,获得α'马氏体相魏氏组织结构的烧结体,再将烧结体于β相区温度范围内进行热挤压变形,获得挤压态的Ti‑Zr合金。本发明利用粉末冶金过程中形成的这一类似魏氏组织的结构,通过多次热挤压工艺进行了结构的细化,获得了一种类似魏氏组织的异质结构,具有优异的强度与塑性,该组织还具有进一步的可加工性,在β相区挤压之后进行中温热变形,得到变形态组织,可以进一步强化材料的强度。该方法工序简单、产品性能稳定、可制备大尺寸样品,有利于工业化量产和在医疗领域的应用。
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公开(公告)号:CN111979447B
公开(公告)日:2022-01-14
申请号:CN202010999006.X
申请日:2020-09-22
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明属于铜合金材料技术领域,特别是涉及具有高导电率的铜合金材料及其制备方法。本发明提供了一种高导铜合金材料及其制备方法,通过调配合金成分及加工工艺,改善了合金组织结构,提高了铜合金的导电性能及硬度。合金采用纯度大于99.95%的铜、银、镉为原材料,以质量百分比计,铜为80~99%、镉为0.5~10%、银为0~10%,将原料按设计成分比混合,采用真空感应熔炼方法,在1200℃~1250℃温度下熔炼而成,后经过热处理和轧制工艺,制备得出系列铜合金材料。该材料在具有较高强度的同时,满足对高电导率的性能要求。此外,本发明工艺简单,控制容易,在诸多工业领域具有广泛用途。
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公开(公告)号:CN113604757A
公开(公告)日:2021-11-05
申请号:CN202110822338.5
申请日:2021-07-21
Applicant: 中南大学
IPC: C22C49/11 , C22C49/14 , C22C47/14 , C22F1/18 , C22C111/02
Abstract: 本发明公开了一种超高强异质结构钛合金及其制备方法,所述钛合金成分为2.5~4%的Al,4~6%的V,5~8%的Mo,余量为Ti。该合金由(α+β)双相钛基体与β单相钛纤维构成,双相钛基体中α相体积分数为60~80%,β单相钛纤维直径为10~50μm,纤维间距为50~100μm。其制备方法为:(1)按合金成分混合Ti粉、AlV中间合金粉及Mo粉;(2)对混合粉末冷等静压得到压坯棒料;(3)对压坯棒料进行真空烧结得到烧结坯棒料;(4)对烧结坯棒料进行热旋锻加工得到异质结构钛合金棒材;(5)进行去应力退火得到超高强异质结构钛合金。本发明通过控制Mo元素的不完全扩散形成纤维异质结构,使钛合金抗拉强度超过1600MPa,同时可维持5%以上的延伸率,相比于现有高强钛合金力学性能提升显著。
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公开(公告)号:CN111012797B
公开(公告)日:2021-08-27
申请号:CN201911131739.5
申请日:2019-11-19
Applicant: 江西东鹏新材料有限责任公司 , 中南大学 , 中矿资源集团股份有限公司
IPC: A61K33/30 , A61K9/06 , A61K47/36 , A61K47/32 , A61P17/06 , A61P29/00 , C08F251/00 , C08F220/56 , C08F222/38 , C08F2/48 , C08B37/04 , A61K33/10 , A61K33/06 , A61K33/24
Abstract: 本发明属于外用银屑病治疗材料技术领域,具体涉及一种治疗银屑病水凝胶医用敷料,为化学交联有铷、镁和锌离子的海藻酸盐/聚丙烯酰胺互穿网络结构水凝胶。此外,本发明还提供了所述的敷料的制备方法和在制备治疗银屑病制剂中的应用。本发明所述的互穿网络水凝胶,创新地在海藻酸盐/聚丙烯酰胺互穿网络结构水凝胶中化学交联铷、镁和锌离子,通过所述的互穿网络聚合物及其交联的铷、镁和锌离子的相互作用,对角质层细胞增殖没有明显的毒性,可以降低角质层细胞炎症基因表达,达到银屑病的治疗目的。
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公开(公告)号:CN111172425B
公开(公告)日:2021-07-27
申请号:CN202010062951.7
申请日:2020-01-20
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种高硅高温钛合金,按质量百分比计,所述高温钛合金的化学组成为:Si:0.4~1.2%,Al:5.0~6.5%,Zr:3.5~6.5%,Sn:3~5%,Mo:0.3~1%,余量为Ti。所述制备方法为:将原料粉末充分混合均匀,将混合粉末压制成型获得压坯,将压坯进行烧结获得烧结钛合金坯料,将烧结钛合金坯料进行热加工、退火即得高硅高温钛合金。本发明通过粉末冶金处理结合高温变形实现组织均匀细小,第二相分布弥散,细化和均匀化。所提供的制备方法简单、成本低廉,所得高温钛合金材料具有优异的高温、低温力学性能。
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公开(公告)号:CN110904378B
公开(公告)日:2021-06-15
申请号:CN201911298379.8
申请日:2019-12-17
Applicant: 中南大学
Abstract: 一种高强塑积TiAl基复合材料的制备方法,属于钛铝金属间化合物基复合材料加工制备技术领域。其制备方法为:将TiAl预合金粉末与Nb元素粉末充分混合;将混合后的粉末装入包套中,密封后抽真空后进行热等静压处理,得到TiAl基复合材料坯料;所得热等静压坯料在1240℃~1260℃下进行高温包套热挤压,热挤压结束后,去除包套,得到纤维状韧性富Nb相和颗粒状Ti2AlNb相复合增强的高强塑积TiAl金属间化合物基复合材料。本发明制备TiAl金属间化合物基复合材料,在800℃~850℃使用温度范围内,具有较常规TiAl更高的强塑积。本发明工艺流程简单,对设备要求低,适于工业化生产。
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