一种低温高强韧性碳化硼材料及制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111057927A

    公开(公告)日:2020-04-24

    申请号:CN201911269603.0

    申请日:2019-12-11

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明涉及一种超细晶超低温高强韧性碳化硼材料及制备方法和应用。本发明所设计的超细晶超低温高强韧性碳化硼材料的成分为B4C-(0.5-3%)FeMnCr-(0.5-5%)CoCrNi-(0.2-3%)Sc2O3-(0.2-2%)Er2O3;其制备方法为:首先通过对B4C粉末与氧化钪和氧化铒球磨和沉降分级获得粒径1μm以下的超细B4C复合粉末;然后利用共沉淀法将制备B4C与稀土氧化物Sc2O3/Er2O3均匀弥散复合粉末;而后通过机械球磨法得到复合粉末;最后采用热压/放电等离子烧结烧结制备。本发明的优点是制备的细晶碳化硼材料能承受极高和极低的温度,在太空极低温环境和极低温环境都具有高的硬度、低的摩擦系数、高耐磨性,高组织热稳定性,能够作用月球探测器陀螺仪轴承材料使用。

    一种从高岭土尾矿中提取氯化铷的方法

    公开(公告)号:CN108677006B

    公开(公告)日:2020-04-14

    申请号:CN201810587165.1

    申请日:2018-06-06

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种从高岭土尾矿中提取氯化铷的方法,首先对高岭土尾矿进行盘磨破碎、过筛、得到高岭土细矿粉,将高岭土细矿粉与浸出剂混合均匀,将混合均匀的粉料倒入事先加热好的酸溶液中,进行酸浸出,得到酸浸出液。将得到的浸出液调节pH接近中性,随后进行除钙,得到含铷的浸出液。采用加磺化煤油稀释后的4‑叔丁基‑2‑(α‑甲苄基)苯酚溶液进行萃取,采用盐酸溶液进行反萃等工艺,得到粗铷盐产品,对其进行溶解、重结晶得到高纯度的铷盐产品。本发明提供了一种非氯化焙烧的铷盐提取工艺,具有工艺过程简单易行、成本低、绿色无污染,适用于工业化的优点。

    一种硼化物/合金复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110976886A

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN201911328801.X

    申请日:2019-12-20

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明涉及一种硼化物/合金复合材料及其制备方法和应用;该复合材料特别适用于在太空极端条件下工作的航天探测器陀螺仪。所述复合材料由B4C、BN、TiB2、CrMoNbVZr按体积百分含量计包括:B4C:74%-84%;BN:10%-15%;TiB2:3%-6%;CrMoNbVZr:3%-6%。其制备方法为:以高纯B4C粉末、BN粉末、TiB2粉末、CrMoNbVZr高熵合金细粉为原料;按设计配取各原料并混合均匀后采用放电等离子烧结工艺,或采用热压烧结的工艺,制备得到相对密度不低于99.9%的硼化物/合金复合材料。本发明所设计和制备的复合硼化物轴承可在极强的辐照以及极端的温度条件下工作,满足航天探测器陀螺仪的工作环境要求。此外,相比于传统B4C轴承,该复合硼化物轴承材料耐磨损性能及高温稳定性显著增强,其使用寿命大大提高。

    一种高强高韧碳化硼基陶瓷材料的制备方法及其陶瓷材料

    公开(公告)号:CN110183231A

    公开(公告)日:2019-08-30

    申请号:CN201910471759.0

    申请日:2019-05-31

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种高强高韧碳化硼基陶瓷材料的制备方法及其陶瓷材料,包括,将碳化硼粗粉,经过高能球磨进行细化,酸洗、水洗、烘干,得到碳化硼微粉;气雾化法制备的双相合金预合金粉末,熔炼后采用气雾化制粉,过筛,得到双相合金金属粉;称取碳化硼粉、双相合金粉、钇粉按照体积分数94.95~98.95vol.%:1~5vol.%:0.05vol.%混合、球磨、烘干;在真空或惰性气体保护下通过热压烧结或放电等离子烧结等烧结方法进行烧结,冷却后研磨,得到所述高强高韧碳化硼基陶瓷材料;本发明陶瓷材料密度为2.57-2.73g/m3,抗弯强度大于450MPa,显微维氏硬度大于30Gpa,断裂韧性大于4.5Mpa·m1/2。

    一种镍基高温合金表面铝镍料浆液体渗剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN108546909A

    公开(公告)日:2018-09-18

    申请号:CN201810447518.8

    申请日:2018-05-11

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种镍基高温合金表面铝镍料浆液体渗剂及其制备方法。其中,所述镍基高温合金表面铝镍料浆渗剂包括组分A、组分B,其中,以质量份数计,所述组分A包括20~30%的Al2O3、25~30%的CrCl2、5~10%的Ni、1.2~1.5%的NH4Cl、2~5%的H3PO4、所述组分B包括2~5%的H3PO4、10~15%的Al、20~30%的Cr2O3。本发明制备的渗铝剂,解决了以往传统渗剂抗腐蚀性能低、抗氧化性能差的问题,本发明渗铝剂应用于航空航天发动机叶片,大大提高了航空航天飞机发动机叶片的使用寿命。

    一种低价钛氯化物熔盐电解质的制备及精炼装置

    公开(公告)号:CN104928721B

    公开(公告)日:2017-09-22

    申请号:CN201510321704.3

    申请日:2015-06-12

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种低价钛氯化物熔盐电解质的制备及精炼装置,包括由阳极材料制成的坩埚和安装于坩埚开口端的可拆卸的盖板,坩埚开口端和盖板之间设有绝缘密封件,坩埚上设有阳极接线端头,盖板上设有电解阴极、用于给电解阴极通电的阴极接线端头和用于向坩埚内通气的进气管,电解阴极延伸至坩埚的内腔中,坩埚的内腔中部设有环型容置槽,环型容置槽环绕电解阴极设置,环型容置槽的侧壁上设有与坩埚连通的连通孔。本发明具有结构简单、制作成本、操作方便、工作稳定可靠、生产效率高等优点。

    一种金属激光熔化增材制造方法

    公开(公告)号:CN104404509B

    公开(公告)日:2017-06-16

    申请号:CN201410701194.8

    申请日:2014-11-28

    Applicant: 中南大学

    CPC classification number: Y02P10/295

    Abstract: 一种金属激光熔化增材制造方法,本发明通过在激光增材制造加工完每一层后,采用选区搅拌摩擦对单层激光凝固区改性,使凝固裂纹消除,并形成纳米晶。增材制造的每一层都进行激光熔化和搅拌摩擦,如此往复进行多层加工,从而制造出纳米晶高强韧无裂纹的复杂金属零部件。本发明中涉及的激光熔化增材制造方法包括基于粉床成形的选区激光熔化和基于激光同轴送粉的激光工程近净成形技术。其中所涉及的金属材料包括铝基、铜基、钛基、铁基、镍基、钴基等。选区搅拌摩擦可以将激光增材制造所产生的裂纹、球化、孔隙消除,提高成形质量;选区搅拌摩擦可将激光凝固组织中的网状碳化物破碎为弥散分布,并将组织调整为纳米晶。

    一种高铟高铁锌精矿的处理方法

    公开(公告)号:CN103740932B

    公开(公告)日:2015-08-26

    申请号:CN201310712273.4

    申请日:2013-12-20

    Applicant: 中南大学

    Inventor: 袁铁锤 李瑞迪

    Abstract: 本发明公开了一种高铟高铁锌精矿的处理方法,将锌精矿进行富氧氧化熔炼,产出氧化烟气和熔融渣,氧化烟气制取硫酸;熔融渣进入带铅雨冷凝器的还原熔炼炉进行强还原熔炼,产出粗锌合金、生铁和炉渣;粗锌合金进入铅塔进行蒸馏,产出锌镉合金和锌铟底液;锌镉合金进入镉塔进行二次蒸馏,产出火法蒸馏锌和高镉锌合金;火法蒸馏锌经浇铸冷却得到锌锭产品,高镉锌合金进行低温塔蒸馏,得到粗镉和低镉锌合金,低镉锌合金返回镉塔蒸馏;锌铟底液进行高温塔蒸馏,产出高铟合金和高温粗锌,高温粗锌返回铅塔进行蒸馏,高铟合金采用“破碎-浸出-萃取-置换-电解”工艺提取铟。本发明工艺流程短、生产效率高、生产过程清洁环保、无“三废”排放。

Patent Agency Ranking