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公开(公告)号:CN114921738B
公开(公告)日:2023-01-20
申请号:CN202210444820.4
申请日:2022-04-24
Abstract: 本发明公开了一种表面涂层的形成方法、复合材料及其应用,表面涂层的形成方法包括以下步骤S110:将强化物质与粘接剂以5:1~15:1的质量比进行混合,制备涂覆材料,其中,强化物质选自锆、铝、铬以及钛中的至少一种,粘接剂选自硝基清漆、聚丙烯酸酯以及醋酸乙烯中的至少一种;步骤S120:将涂覆材料涂覆于基体的表面,在基体的表面形成涂覆层,基体表面为柱状晶体;步骤S130:将具有涂覆层的基体在惰性气体气氛中进行激光淬火工艺。上述表面涂层的形成的方法在不影响基体的性质和形状的前提下实现基体与该涂层有效复合,经过上述形成涂层的方法可以有效提高原始基体材料的硬度和抗高温氧化性能。
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公开(公告)号:CN114921738A
公开(公告)日:2022-08-19
申请号:CN202210444820.4
申请日:2022-04-24
Abstract: 本发明公开了一种表面涂层的形成方法、复合材料及其应用,表面涂层的形成方法包括以下步骤S110:将强化物质与粘接剂以5:1~15:1的质量比进行混合,制备涂覆材料,其中,强化物质选自锆、铝、铬以及钛中的至少一种,粘接剂选自硝基清漆、聚丙烯酸酯以及醋酸乙烯中的至少一种;步骤S120:将涂覆材料涂覆于基体的表面,在基体的表面形成涂覆层,基体表面为柱状晶体;步骤S130:将具有涂覆层的基体在惰性气体气氛中进行激光淬火工艺。上述表面涂层的形成的方法在不影响基体的性质和形状的前提下实现基体与该涂层有效复合,经过上述形成涂层的方法可以有效提高原始基体材料的硬度和抗高温氧化性能。
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公开(公告)号:CN114032433A
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN202111192501.0
申请日:2021-10-13
Abstract: 本发明公开了一种钴基高温合金及其制备方法和热端部件,钴基高温合金以重量百分比计,由包括以下元素组成:30%~35%的镍、15%~18.5%的铬、2%~8%的钼、2%~6%的铝、0.1%~4%的钛、0.01%~0.1%的碳、3%~6%的难熔金属、0.1%~0.5%的稀土金属以及余量的钴,难熔金属包括铌和钽中的至少一种。上述合金组分中充分利用强化元素、难熔元素、抗氧化元素以及稀土金属元素之间的协调作用,在没有加入大量钨元素等高密度元素,利用平衡热力学通过优化各元素的含量,保证钴基高温合金抗氧化性能的基础上,进一步提高合金在高温下的强度和塑性等力学性能,获得兼具轻质以及优异力学性能的钴基高温合金。
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公开(公告)号:CN115845829B
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202211481584.X
申请日:2022-11-24
Applicant: 中南大学
IPC: B01J23/02 , B01J23/00 , B01J35/33 , B01J35/60 , B01J37/00 , C04B35/47 , C04B35/468 , C04B35/626 , C04B38/00 , C01B3/04
Abstract: 本发明公开了一种取向多孔压电陶瓷催化剂及其制备方法及应用,所述压电陶瓷催化剂为取向多孔结构,取向多孔结构是由宽度为10~80μm平行排列的陶瓷片层构成,所述陶瓷片层之间的孔道宽度为20~70μm,本发明通过以冰作为造孔模板,在低温低压的条件下制备得到钛酸锶钡压电陶瓷生坯,经过高温烧结后得到具有取向多孔压电陶瓷催化剂。本发明所述制备方法具有安全环保、价格低廉的特点,该取向多孔压电陶瓷催化剂在超声振动作用下,表现出较高的分解水产氢性能。
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公开(公告)号:CN116024479B
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202310033084.8
申请日:2023-01-10
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明涉及金属材料激光增材制造技术领域,尤其涉及一种高强韧AlCoCrFeNi系过共晶高熵合金及基于粉末床激光熔化技术制备该过共晶高熵合金的方法。本发明开发了一种少铝的新型过共晶高熵合金;该少铝的新型过共晶高熵合金不但能稳定的获得具有优异力学性能的胞状结构,同时还能为其他同系列合金在少Al条件下提供成分调整方案的依据。本发明所述过共晶高熵合金由Al、Co、Cr、Fe、Ni按摩尔比分别为x:1:1:1:y组成,其中0.5≤x≤1.1,2.3≤y≤3;且Ni与Al的摩尔比大于2.3。本发明组分设计合理,通过组分的优化极大的拓宽了优质产品获得的打印参数范围。为高强韧AlCoCrFeNi系过共晶高熵合金产业化应用提供了必要条件。
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公开(公告)号:CN117723176A
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202311740322.5
申请日:2023-12-18
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明属于压电陶瓷器件领域,具体涉及一种可拉伸取向多孔阵列式压电陶瓷传感器,其特征在于,包括底膜,设置在底膜上陶瓷阵列层,以及将陶瓷阵列层封装并使其复合在底膜上的复合封装材料;所述的复合封装材料包括重量比为1~2:1~2的PDMS Sylgard 184和Ecoflex 00‑30;所述的陶瓷阵列层包括具有取向孔、且两端溅射有导电金属的极化的若干陶瓷颗粒,且各陶瓷颗粒通过设置在底膜表面的导电材料沿极化方向导电连接。本发明还包括所述的传感器的制备方法及其应用。本发明所述的工艺,能够实现协同,可以意外地获得优异的协同效果。
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公开(公告)号:CN113174615B
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202110479081.8
申请日:2021-04-30
Applicant: 中南大学
IPC: C25C3/12
Abstract: 本发明公开了一种铝电解惰性阳极用金属陶瓷材料及其制备方法,所述金属陶瓷材料由金属相以及陶瓷相组成;所述金属相在金属陶瓷材料的质量分数为20%‑70%,优选为38%‑62%,所述金属相包含Fe、Cu、Ni,同时还包含Cr、Co、Mn中的至少一种,所述陶瓷相包含NiFe2O4基陶瓷,本发明在已有的Fe‑Cu‑Ni合金体系中引入的Cr、Co、Mn合金元素对金属相的耐蚀层形成具有一定的促进作用,从而能够提高金属陶瓷的耐蚀性能。由于合金相的耐蚀能力得到提升,金属陶瓷中的合金相含量可以提升至50%以上,更高的合金含量可以提高金属陶瓷材料烧结活性,通过配合合适的制备工艺,能够获得具有更高致密度的(56)对比文件林启权;周行;董文正;钦椿凯.CoO和Cr_2O_3复合掺杂对金属陶瓷的致密化及抗高温氧化性的影响.材料导报.2020,(06),48-52.
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公开(公告)号:CN116900305A
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202310873650.6
申请日:2023-07-17
Applicant: 中南大学 , 云南宏泰新型材料有限公司
Abstract: 本发明提供了一种粉末冶金构的流变压制成形方法:将含陶瓷、金属的粉末与热塑性粘接剂混炼获得半固态热物料,将半固态热物料破碎获得喂料颗粒,将喂料颗粒预热至60~80℃,同时将模具预热至60~100℃,然后将喂料颗粒填充至模具中,加压至30~60MPa,并升温至高于有机粘结剂软化点温度以上5~50℃,保温及保压15~60min,停止模具加热,待模具冷却,坯料固化后脱模得到精密坯体。本发明实现了低成形压力下高性能精密复杂零件的近净成形,提供喂料在恒温条件下浆料的流动性好,对材料的适应性好,所制备的精密构建在粉末冶金领域可广泛应用于机制制造、生物医药、能源环境等行业,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN111778506B
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202010390535.X
申请日:2020-05-11
Applicant: 中南大学
IPC: C23C28/00 , C23C26/00 , C23C16/27 , C23C16/56 , B22D23/04 , C22C26/00 , C23C14/35 , C23C14/16 , H01L23/373
Abstract: 本发明公开了一种梯度硼掺杂金刚石增强金属基复合材料及其制备方法和应用,所述复合材料包含梯度硼掺杂金刚石增强体、金属基体;所述梯度硼掺杂金刚石增强体包括金刚石增强体、以及设置于金刚石增强体表面的梯度硼掺杂金刚石改性层。金刚石增强体的构型包含零维颗粒构型、一维线状构型、二维片状构型、三维连续网络骨架构型的中一种或多种。通过不同维度的梯度硼掺杂金刚石增强体的耦合可以大幅提高金刚石在复合材料中的体量,提高热导率。另外本发明中所加入的梯度硼掺杂金刚石增强体中,梯度硼掺杂金刚石改性层占比少,不会影响到金刚石的热导率,却可以大幅改善其与金属的润湿性。
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公开(公告)号:CN116024479A
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202310033084.8
申请日:2023-01-10
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明涉及金属材料激光增材制造技术领域,尤其涉及一种高强韧AlCoCrFeNi系过共晶高熵合金及基于粉末床激光熔化技术制备该过共晶高熵合金的方法。本发明开发了一种少铝的新型过共晶高熵合金;该少铝的新型过共晶高熵合金不但能稳定的获得具有优异力学性能的胞状结构,同时还能为其他同系列合金在少Al条件下提供成分调整方案的依据。本发明所述过共晶高熵合金由Al、Co、Cr、Fe、Ni按摩尔比分别为x:1:1:1:y组成,其中0.5≤x≤1.1,2.3≤y≤3;且Ni与Al的摩尔比大于2.3。本发明组分设计合理,通过组分的优化极大的拓宽了优质产品获得的打印参数范围。为高强韧AlCoCrFeNi系过共晶高熵合金产业化应用提供了必要条件。
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