一种提高块体金属玻璃及其结构件塑性的方法

    公开(公告)号:CN102162076A

    公开(公告)日:2011-08-24

    申请号:CN201110068749.6

    申请日:2011-03-22

    Abstract: 本发明公开了一种提高块体金属玻璃及其结构件塑性的方法,利用气相氢化处理的方法来提高块体金属玻璃及其结构件的塑性,步骤为:第一步,选定母合金基体的成分,非自耗电弧熔炼熔制母合金锭;第二步,将母合金锭破碎在容器内重熔后吹铸成块体金属玻璃;第三步,将第二步制得的块体金属玻璃或任意形状的块体金属玻璃结构件进行气相氢化处理。通过本发明方法处理的块体金属玻璃及其结构件塑性得以提高,块体金属玻璃仍然保持玻璃态结构,原有的热稳定性、屈服强度不降低。

    一种耐腐蚀稀土永磁材料的制备方法

    公开(公告)号:CN101026034B

    公开(公告)日:2010-05-12

    申请号:CN200610038444.X

    申请日:2006-02-22

    Abstract: 本发明公开了一种耐腐蚀稀土永磁材料的制备方法,其特征是它在双合金法制备工艺的基础上,以优化晶界相设计为出发点,选取具有较高非晶形成能力的Nd基合金为辅合金,并在烧结回火时将置于耐高温石英容器中的压型坯件,从晶界相熔点以上以水淬冷却的方式降温至室温,以达到足够的冷却速率,确保得到非晶晶界相,根据本发明制得的耐腐蚀稀土永磁材料,通过测量在121℃、2个大气压以及100%湿度环境下放置96小时后材料的失重情况,结果显示本发明得到的材料与常规方法制备的相同成分的稀土永磁材料相比失重减少了30%以上,充分证明其具备了更优越的耐腐蚀性能。可广泛应用于电子、汽车、计算机、电力、机械、能源、环保、国防、医疗器械等领域。

    一种用于直写成型的陶瓷浆料及成型方法

    公开(公告)号:CN113563068A

    公开(公告)日:2021-10-29

    申请号:CN202010358462.6

    申请日:2020-04-29

    Inventor: 杜宇雷 吴迪

    Abstract: 本发明涉及陶瓷3D打印技术领域,具体涉及一种用于直写成型的陶瓷浆料及其成型方法,陶瓷浆料包括纳米陶瓷粉体、分散剂、助烧剂、溶剂。其中陶瓷粉体为粒径为30nm的氧化锆或氧化铝,分散剂为聚甲基丙烯酸铵(PMAA‑NH4),溶剂为1:1的去离子水和丙三醇溶液。步骤:先将溶剂和1.5wt%分散剂混合搅拌均匀之后,加入40wt%的陶瓷粉体搅拌均匀后球磨8~12h。球磨完成后取出分次逐步边加入粉体边搅拌,提高质量分数和粘度,最终可以得到65wt%左右的陶瓷浆料。本发明还公开其陶瓷浆料的3D打印成型方法。本发明制备的高质量分数的陶瓷浆料稳定性良好,制作简易,密封状态下可以存放数月以上,打印性能优异,且拥有的高质量分数可以大大提高成型的质量。

    高强韧镁基块体金属玻璃复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN102002649B

    公开(公告)日:2013-08-14

    申请号:CN201010286941.8

    申请日:2010-09-16

    Abstract: 本发明公开了一种高强韧镁基块体金属玻璃复合材料及其制备方法,本发明在传统的非晶形成能力较强的镁基非晶合金成分Mg-TM-RE-Zn(TM=Cu,Ni;RE=Ce,La,Y,Nd)基础上,添加一种合金元素,该元素与主元素Mg形成化合物的焓为正,同时与合金中至少一种元素形成化合物的焓为负,使合金在液相时互溶,而在冷却过程中,添加元素与其形成焓为负的元素以金属间化合物的形式首先析出,剩余的合金成分形成为非晶基体。本发明相比于单相金属玻璃和以往的内生Mg基金属玻璃复合材料,基体中首先析出内生的金属间化合物(IMC)作为第二相,达到了显著提高强度和塑性的目的。

    一种低氧含量块体金属玻璃的制备方法

    公开(公告)号:CN102477519A

    公开(公告)日:2012-05-30

    申请号:CN201010553502.9

    申请日:2010-11-22

    Abstract: 本发明公开了一种制备低氧含量块体金属玻璃的方法,步骤如下:第一步,将原料金属按原子比例放在一起熔炼成母合金锭;第二步,将母合金锭重熔,在熔点附近通入氢气,保温,进行去氧处理;第三步,随炉降温过程中再次通入氢气,使母合金锭吸收氢;第四步,在还原性坩埚中再重熔,保温,淬火制备成型得到块体金属玻璃。本发明可以显著降低块体金属玻璃中的氧含量以及成本,从而可以提高BMG的玻璃形成能力,具有巨大的工程应用价值;本发明可以增加BMG的塑性,从而拓宽了BMG材料应用的选择空间,同时也为其它脆性材料的韧化提供新的思路。

    在微米级颗粒上通过磁控溅射镀易氧化薄膜的方法

    公开(公告)号:CN101974730A

    公开(公告)日:2011-02-16

    申请号:CN201010557401.9

    申请日:2010-11-24

    Abstract: 本发明公开了一种在微米级颗粒上通过磁控溅射镀易氧化薄膜方法,本发明使用真空腔、真空系统、磁控溅射镀膜系统、振动筛及电源等设备,完成粉体的分散、易氧化薄膜在超低氧分压下的生长及封装,最终得到镀过易氧化薄膜的微米级颗粒。微米级颗粒通过一定的工艺在其表面镀有单层或几层复合薄膜,使它既有原组成材料的性质,又具有镀层材料的一些特性,因而在各行各业中都将有着广泛的应用前景。

    一种耐腐蚀稀土永磁材料的制备方法

    公开(公告)号:CN101026034A

    公开(公告)日:2007-08-29

    申请号:CN200610038444.X

    申请日:2006-02-22

    Abstract: 本发明公开了一种耐腐蚀稀土永磁材料的制备方法,其特征是它在双合金法制备工艺的基础上,以优化晶界相设计为出发点,选取具有较高非晶形成能力的Nd基合金为辅合金,并在烧结回火时将置于耐高温石英容器中的压型坯件,从晶界相熔点以上以水淬冷却的方式降温至室温,以达到足够的冷却速率,确保得到非晶晶界相,根据本发明制得的耐腐蚀稀土永磁材料,通过测量在121℃、2个大气压以及100%湿度环境下放置96小时后材料的失重情况,结果显示本发明得到的材料与常规方法制备的相同成分的稀土永磁材料相比失重减少了30%以上,充分证明其具备了更优越的耐腐蚀性能。可广泛应用于电子、汽车、计算机、电力、机械、能源、环保、国防、医疗器械等领域。

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