一种高强无钴亚共晶高熵合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN117144225A

    公开(公告)日:2023-12-01

    申请号:CN202310954555.9

    申请日:2023-08-01

    Applicant: 中南大学

    Inventor: 吴宏 赖炫江

    Abstract: 本发明公开了一种高强无钴亚共晶高熵合金及其制备方法。所述合金包括以下原子数百分比元素:Al 10~25%,Cr 10~25%,Cu 15~30%,Fe 10~25%,Ni10~25%;所述合金中不含有Co元素,所述合金由FCC相和BCC相亚共晶组成;该合金基于各组分之间的协同作用,采用Cu元素替换Co,实现合金内部形成FCC相和BCC相亚共晶结构,从而大幅提高合金材料的综合性能。该合金通过激光熔融沉积法制备,利用合金共晶生长过程需要消耗结晶潜热消除制备过程中高速冷却所产生的内应力,从而抑制裂纹产生。该合金材料有效解决了高熵合金力学强度与塑性之间的矛盾,经测试,当断裂强度为1835MPa时,断裂塑性可达28.8%,极大的拓展了合金应用场景。

    一种基于Mxene复合纳滤膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117000046A

    公开(公告)日:2023-11-07

    申请号:CN202310991792.2

    申请日:2023-08-08

    Applicant: 中南大学

    Inventor: 吴宏 罗嵩

    Abstract: 本发明公开了一种基于Mxene复合纳滤膜及其制备方法和应用。该方法是将Mxene纳米片分散液与茶多酚溶液混合进行吸附反应,得到Mxene‑TP沉淀;将所述Mxene‑TP沉淀与银盐溶液混合进行搅拌反应后固液分离得到固体,即得。所得复合纳滤膜具有高水通量和截留能力,能够有效过滤去除污水中的有机污染物。其制备方法简单,成本低廉,适合工业规模化生产。

    一种医用吻合装置及其应用
    34.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113974742A

    公开(公告)日:2022-01-28

    申请号:CN202111333838.9

    申请日:2021-11-11

    Abstract: 本发明公开了一种医用吻合装置及其应用,医用吻合装置包括第一环形构件和第二环形构件,第一环形构件及第二环形构件均为中空结构,且第一环形构件和第二环形构件通过中空结构的一侧相互连接,并通过一轴向锁止构件实现第一环形构件与第二环形构件在轴向上的相对固定连接;第一环形构件与第二环形构件还通过一周向锁止构件实现相互之间在旋转周向上的相对固定连接。本发明的医用吻合装置使用简单、方便,具有良好的锁紧效果,锁紧后吻合装置各部件不易发生相对运动,同时还具有良好的生物降解性,用于肠道手术后的肠道锁紧闭合可有效帮助病患痊愈。

    一种兼具镁定量装载和镁离子缓释的钛基合金及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111996404A

    公开(公告)日:2020-11-27

    申请号:CN202010851693.0

    申请日:2020-08-21

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明涉及一种兼具镁定量装载和镁离子缓释的医用钛合金及其制备方法和应用,属于生物医用材料制备技术领域。本发明所述方法为:按Ti:97.5~99,85%,Mg:0.15%~2.5%的质量百分比,在充入高纯氩气的手套箱中分别称取Ti和Mg金属粉末,将金属粉末放入球磨罐中,球磨罐中充入高纯氩气,然后通过机械球磨使其预合金化,得到过饱和固溶体合金粉末。所得的预合金粉末在手套箱中装入石墨模具中压实,再放入放电等离子烧结炉中烧结,随炉冷却至室温即可得TiMg生物材料。本发明制备的TiMg生物材料可以长期释放镁离子,拉伸强度高,骨整合能力强。本发明制备过程洁净、工艺简单、成本低廉,易于实现规模化生产。

    一种基于氢化物气隙式热开关及其使用方法

    公开(公告)号:CN109724454B

    公开(公告)日:2020-11-10

    申请号:CN201711046050.3

    申请日:2017-10-31

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明属于新型能源材料及热能工程领域,尤其是涉及一种采用氢化物为储气介质的气隙式热开关及其使用方法。所述气隙式热开关包括:热端;冷端;间隙;肋片;氢化物罐;氢化物;导通管;过滤器;加热体;低热导密封圈等部件组成。对氢化物进行加热和冷却,可使热开关的间隙内充入的氢气压力发生变化,从而改变热冷端间的热阻,进而达到热开关导通和关闭的效果。本发明提供的新型主动式气隙式热开关,可以实现多种工况下、长时间、高频次的交替开断动作,可广泛应用于制冷制热、超低温制冷、高精度温度控制、废热利用等许多技术领域。该方法相比现在有的气隙式热开关具有明显的技术进步,其优势包括加工制造简单、成本低,具有耐久、可靠、高效。

    一种pH响应的可控释放铜纳米材料的制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111760068A

    公开(公告)日:2020-10-13

    申请号:CN202010852456.6

    申请日:2020-08-21

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明涉及一种具备pH响应可控释放铜离子的含铜复合纳米材料及制备方法和应用。所述复合纳米材料由氢氧化镁和氢氧化铜组成;所述氢氧化铜附着在氢氧化镁上。其制备方法为:将纳米氧化镁颗粒加入含铜离子的溶液中,搅拌后摇晃;离心使固液分离;得到固体;所得固体在低于50摄氏度的条件下干燥;得到复合纳米材料。其应用包括将其用于成骨抗菌方面。本发明所设计和制备的纳米材料,在中性环境下铜离子不释放;在细胞溶酶体内和/或感染后呈偏酸性的区域内释放铜离子。当pH响应的可控释放铜纳米材料中铜含量为2.1-15.8wt.%时,该种材料适用于促进骨愈合。本发明材料组分和结构设计合理,制备工艺简单可控,所得产品性能优良,便于规模化应用。

    一种金属氢化物储热介质及其制备方法

    公开(公告)号:CN109722229A

    公开(公告)日:2019-05-07

    申请号:CN201711045857.5

    申请日:2017-10-31

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于金属氢化物储热介质及其制备方法。所述储热介质经优化后,以质量百分比计,包括下述组分:镁50-90%;M1 0-40%,所述M1选自铁、镍、钴元素中的至少一种;M2 1-5%;所述M2选自钛、钒、铌元素中的至少一种;碳3-20%;其储能密度为1000-3000MJ/m3、热导率为3-10W/m·K、致密度为50-70%。其制备方法为:先在高压氢气气氛中制备镁基氢化物;然后对含催化元素的金属M2进行氢化处理;得到催化剂;将催化剂与镁基氢化物混合均匀后破碎至纳米级;再加入碳质导热剂,混合均匀,压制得到致密度为50-70%的成品。本发明组分设计合理,所得产品储热密度大、吸热速率高、放热速率可控、循环性能优良、使用寿命长久。

    一种难熔高熵合金球形粉末的制备方法

    公开(公告)号:CN108145170A

    公开(公告)日:2018-06-12

    申请号:CN201711309760.0

    申请日:2017-12-11

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种难熔高熵合金球形粉末的制备方法,包括以下步骤:(1)将高熵合金原料通过机械合金化的方法得到预合金粉末,并将其真空过筛后于真空环境下保存;(2)将步骤(1)中经真空过筛后的预合金粉末置于等离子球化装置中于氩气保护下进行球化,得到难熔高熵合金球形粉末。本发明的制备方法工艺流程短、工艺较为简单,能耗更低,适合规模化、工业化生产。本发明制备的难熔高熵合金粉末具有球形度高、表面光洁度好、粒度分布均匀、流动性好、成分均匀等特点,适合用于增材制造和热喷涂等领域。

    一种微米级Ti-Nb-Ta-Zr合金丝的制备方法

    公开(公告)号:CN105671345B

    公开(公告)日:2017-11-03

    申请号:CN201610044779.6

    申请日:2016-01-22

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种微米级Ti‑Nb‑Ta‑Zr合金丝的制备方法;该方法是将Ti、Nb、Ta及Zr粉末均匀混合后,进行冷等静压处理,得到生棒坯;生棒坯通过真空烧结,得到烧结棒坯;烧结棒坯依次进行热锻处理、退火处理和水淬处理,得到合金棒材;合金棒材先通过冷旋锻处理,制成合金细棒材,再将所述合金细棒材进行冷拉丝,即得具有较高强度及良好弹性的高性能微米级Ti‑Nb‑Ta‑Zr合金丝;该方法成本低、投入小、成品率高,满足工业生产要求。

Patent Agency Ranking