一种块体金属玻璃或其复合材料工件的加工成型方法

    公开(公告)号:CN102029381A

    公开(公告)日:2011-04-27

    申请号:CN201010538805.3

    申请日:2010-11-10

    Inventor: 谌祺 柳林 李宁

    Abstract: 本发明公开一种块体金属玻璃或其复合材料工件的加工成型方法,用于对材料为块体金属玻璃或其复合材料的工件进行加工成型,该方法具体包括如下步骤:坯料选择工序,模压工序,热处理工序,修型工序。本方法制备工艺简单,操作流程短,可以批量生产形状复杂度高、综合性能优异的块体金属玻璃或其复合材料工件产品,提高了产品的生产效率、降低了成本。

    在锆基块体非晶合金表面制备多孔陶瓷膜的方法

    公开(公告)号:CN101463496A

    公开(公告)日:2009-06-24

    申请号:CN200910060546.5

    申请日:2009-01-16

    Inventor: 柳林 于烨 刘泽

    Abstract: 在锆基块体非晶合金表面制备多孔陶瓷膜的方法,属于在惰性金属材料表面涂覆生物活性材料的方法,解决现有方法不能直接得到富含钙磷元素的陶瓷膜,以及制备的陶瓷膜与基体结合不牢的问题。本发明包括(1)电解液制备步骤:将氢氧化钙、乙二胺四乙酸二钠、硅酸钠和磷酸钠混合制成电解液;(2)微弧氧化步骤:以块体非晶合金为阳极,不锈钢为阴极,采用非对称交流脉冲电源进行微弧氧化,过程中通入冷却水并搅拌。本发明工艺简单、成本较低;所制备的膜层由呈粗糙多孔的ZrO2构成,有利于生物组织的生长,与基体结合紧密,提高植入体的耐用性;其中含有Ca、P元素,有利于膜在体液中形成类骨磷灰石;拓展了块体非晶合金在生物医学领域的应用。

    密度、孔径可控的泡沫铝硅合金材料的制备方法

    公开(公告)号:CN1274857C

    公开(公告)日:2006-09-13

    申请号:CN200510018219.5

    申请日:2005-01-28

    Inventor: 柳林 魏鹏

    Abstract: 本发明提供了一种密度、孔径可控的泡沫铝硅合金材料的制备方法。该方法是将粒度为20~45μm的发泡剂在400~450℃,热处理5~12小时;将铝硅合金升温至熔化形成熔体并保温,在熔体中加入熔体量3~5%的铝粉进行搅拌,使铝粉颗粒均匀分布形成铝硅合金复合熔体;将上述复合熔体的温度降至600~620℃,在复合熔体中加入复合熔体量1~3%经预处理过的发泡剂,搅拌使发泡剂均匀分布,然后升温至650~680℃,保温,完成发泡过程,冷却后得到泡沫铝硅合金材料。本发明可以通过改变增粘的铝粉含量、增粘后的熔体温度、发泡剂的含量以及控制加入发泡剂后熔体的发泡温度,制备出各种不同密度和孔径的泡沫铝硅合金。

    密度、孔径可控的泡沫铝硅合金材料的制备方法

    公开(公告)号:CN1644723A

    公开(公告)日:2005-07-27

    申请号:CN200510018219.5

    申请日:2005-01-28

    Inventor: 柳林 魏鹏

    Abstract: 本发明提供了一种密度、孔径可控的泡沫铝硅合金材料的制备方法。该方法是将粒度为20~45μm的发泡剂在400~450℃,热处理5~12小时;将铝硅合金升温至熔化形成熔体并保温,在熔体中加入熔体量3~5%的铝粉进行搅拌,使铝粉颗粒均匀分布形成铝硅合金复合熔体;将上述复合熔体的温度降至600~620℃,在复合熔体中加入复合熔体量1~3%经预处理过的发泡剂,搅拌使发泡剂均匀分布,然后升温至650~680℃,保温,完成发泡过程,冷却后得到泡沫铝硅合金材料。本发明可以通过改变增粘的铝粉含量、增粘后的熔体温度、发泡剂的含量以及控制加入发泡剂后熔体的发泡温度,制备出各种不同密度和孔径的泡沫铝硅合金。

    一种能降低铝粘附的电磁轨道炮电枢以及表面改性方法

    公开(公告)号:CN115839637B

    公开(公告)日:2024-12-10

    申请号:CN202211501385.0

    申请日:2022-11-28

    Inventor: 张诚 卢天田 柳林

    Abstract: 本发明提供了一种能降低铝粘附的电磁轨道炮电枢以及表面改性方法,属于电磁轨道炮领域,本发明的电枢表面具有改性膜,改性膜与电磁轨道的铜合金材料具有正混合热,具有导电性能,比电枢自身的Al合金基体材料的软化温度和表面硬度更高,其为纯钨膜,纯银膜,钛合金膜、TiC合金膜、钨不锈钢膜或/和铬不锈钢膜,改性膜厚度为800nm~8μm,改性膜呈柱状晶结构。采用磁控溅射的方式在电枢表面制备改性膜。磁控溅射的功率为30W~200W,电枢表面的温度为298K~423K,溅射时间为30min~300min,保护性气体为氩气。本发明通过在电枢表面制备改性膜,能有效减少电磁炮电枢发射过程中的因熔化沉积而产生的铝合金粘附问题。

    一种高强高导Cu-Ag合金线材的制备方法

    公开(公告)号:CN118455300A

    公开(公告)日:2024-08-09

    申请号:CN202410538607.9

    申请日:2024-04-30

    Inventor: 谌祺 张璐 柳林

    Abstract: 本申请属于有色金属加工技术领域,更具体地,涉及一种高强高导Cu‑Ag合金线材的制备方法。本发明采用熔炼浇铸‑固溶‑温锻‑中间热处理‑再锻造‑冷拉拔‑电辅助拉拔的工艺制备Cu‑Ag合金线材,跟传统的熔炼‑锻造‑冷拉拔工艺相比,增加固溶工序使使铸锭组织均匀化,同时使Ag能够固溶进入Cu原子晶格中;温锻方法,在性能牺牲较小的情况下解决了Cu‑Ag合金铸锭锻造开裂问题;中间热处理优化合金微观组织,使得合金在中间热处理之后能够获得细小弥散分布的Ag析出相,而实验表明这些Ag析出相在后续的加工过程中会形成纳米尺寸的Ag纤维,起到纤维强化的作用,从而提高了制备得到的合金线材的强度和电导率。

    适用于铜和铜合金基体表面冷喷涂涂层的强化方法

    公开(公告)号:CN118272801A

    公开(公告)日:2024-07-02

    申请号:CN202410388077.4

    申请日:2024-04-01

    Abstract: 本发明提供了一种适用于铜和铜合金基体表面冷喷涂涂层的强化方法,属于涂层快速强化领域,其包括:S1采用冷喷涂方式在铜基体或铜合金基体表面制备冷喷涂涂层,S2采用感应加热方式加热冷喷涂涂层,控制感应加热参数,使感应加热只发生在冷喷涂涂层中,同步的,给铜基体或铜合金基体执行冷却,冷却面与冷喷涂涂层面相隔间距并相对设置,S3根据铜基体或铜合金基体尺寸规格,调节感应加热参数和冷却参数,使得铜基体或铜合金基体受热和受冷达到平衡,实现冷喷涂涂层的硬化以及冷喷涂涂层与铜基体或铜合金基体之间的冶金结合。本发明方法可以实现基体性能稳定和涂层快速强化的有机统一,很好地满足特殊工况的服役要求。

    基于数据增强的影像水体识别方法及其识别模型构建方法

    公开(公告)号:CN117830844A

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202311867089.7

    申请日:2023-12-29

    Inventor: 柳林 廖虹怡

    Abstract: 本申请涉及一种基于数据增强的影像水体识别方法及其识别模型构建方法,属于图像处理技术领域。模型构建方法包括:获取影像的标签二值图,其中,水体标签为1,非水体标签为0,计算影像中每个像素点的水体指数NDWI,得到影像的水体指数结果图,水体指数NDWI为绿波段G和近红外波段NIR之间的像素差值与绿波段G和近红外波段NIR之间的像素和值相除所得的比值以水体指数结果图和对应的标签二值图作为训练数据对神经网络模型进行训练,得到影像水体识别模型。利用该影像水体识别模型,能够自动提取影像中的水体且提取精度较高。

    一种高熵合金粉末的制备方法以及产品

    公开(公告)号:CN116219254A

    公开(公告)日:2023-06-06

    申请号:CN202310419543.6

    申请日:2023-04-13

    Abstract: 本发明提供了一种高熵合金粉末的制备方法以及产品,属于高熵合金粉末合成领域,首先,制备高熵合金前驱体,将合金前驱体作为电极设置在具有通孔的中空容器内,接着在电极位于中空容器通孔外的部分处连接射频匹配器,射频电源与射频匹配器连接,在中空容器外壁处环绕接地电极,然后,通过中空容器的又一通孔向中空容器内通入保护性放电气体,并控制气体流量,最后,开启射频电源,对电极施加射频功率,电极处会产生等离子体,并在中空容器内壁处获得高熵合金粉末。本发明还提供了如上方法制备的产品。以上方法无需昂贵设备,工艺过程简单,无需化学试剂,环保无污染,成本低廉,得到的高熵合金粉末球形度和流动性良好。

    一种三维多孔非晶合金催化剂的制备方法、产品及应用

    公开(公告)号:CN114570367A

    公开(公告)日:2022-06-03

    申请号:CN202210190000.7

    申请日:2022-02-28

    Inventor: 柳林 庹璐 张诚

    Abstract: 本发明公开了一种三维多孔非晶合金催化剂的制备方法、产品及应用,属于材料的催化降解工业污水领域。采用超音速火焰喷涂(High velocityoxy‑fuel,HVOF)方法,将非晶合金粉末喷涂到泡沫金属基体上,快速获得大面积三维多孔非晶合金催化剂。然后,将制备的多孔非晶合金催化剂应用于污水降解,循环性能良好,并通过通电处理和外加磁场的方式,有效地提升了催化剂的降解效率。本发明制备催化剂的方法操作简单,制备的催化剂性能良好,适用于制备大面积三维多孔催化剂。

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