一种超轻复合吸波板材及其制备方法

    公开(公告)号:CN104004948A

    公开(公告)日:2014-08-27

    申请号:CN201410179398.X

    申请日:2014-04-30

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 一种超轻复合吸波板材,它的化学分子式为Mg-xM/yFe3O4,其中M代表Li、Al、Ti等轻金属元素;x,y为质量分数(wt.%):0≤x≤20,1≤y≤40,所述超轻复合吸波板材的制备方法是将原料粉末在行星球磨机上球磨,其中球料比为10-20∶1,球磨时间2-4h,球磨转速400-500r/min;球磨的粉末在5MPa的压力下预压成型,在430-530℃、30MPa压力下,等离子烧结5-10min;然后于常温低频交变磁场下轧制,其中磁场处理时间为30-40s,磁场频率2-5Hz,交变电压220-250V,最后可得到1-2mm厚的吸波板材。本发明的超轻复合吸波板材具有质量超轻,机械性能优越,吸波性能良好等优点,同时制备方法简单、生产周期短、节能环保,可广泛用于国防、电子等领域。

    一种高韧性耐蚀镁合金防辐射纳米晶丝

    公开(公告)号:CN103789837A

    公开(公告)日:2014-05-14

    申请号:CN201410020094.9

    申请日:2014-01-16

    Applicant: 燕山大学

    Inventor: 彭秋明 付辉 李慧

    Abstract: 一种高韧性耐蚀镁合金防辐射纳米晶丝,它的化学组成表达式为:Mg-aX-bZ,其中X代表的元素中子数和质子数相等且X的原子序数不大于20,Z代表的元素是最外层电子轨道为全充满或半充满的过渡金属和稀土元素,a,b为质量分数(wt.%),7≤a≤20,1≤b≤12。本发明在生产过程中不会发生氧化现象,容易成丝,具有较强的防辐射功能,在30-1500MHz之间,镁合金微米晶丝的电磁屏蔽效能为61-71dB,外观及触摸质感极佳,使产品更具豪华感,而且在空气中不容易腐蚀。

    一种磁性镁合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN102876946B

    公开(公告)日:2014-04-16

    申请号:CN201210338036.1

    申请日:2012-09-13

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 一种磁性镁合金,其化学成分为Mg-xZn-yLi-zNd2Fe14B,含量为质量百分数wt%,x为5-10%、y为5-10%、z为10-40%。其制备方法为:制备Mg-xZn-yLi基体,在真空感应条件下熔炼,甩带,然后在氢气保护下,与Nd2Fe14B粉末、氧化锆球一起球磨,球磨混合均匀后,在真空环境下,采用等离子方法烧结,然后在室温轧制成合金薄片。本发明具有工艺简单可控、能够提高磁能积、不易氧化、耐腐蚀性强等优点,本发明的磁性镁合金在医用植入材料、电磁开关、磁存储、磁性密封等领域具有广泛应用。

    一种耐蚀镁铝基合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN102676897B

    公开(公告)日:2013-12-18

    申请号:CN201210152297.4

    申请日:2012-05-17

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 一种耐蚀镁铝基合金,其化学成分为Mg-xAl-yMn-zCd,其中x、y和z为质量分数,x为1-30%,y为0-3%,z为0-10%;其制备方法是将原料金属粉压制成块体,在400-520℃、30MPa压力下,等离子烧结5-10min,得到合金前驱体;将该合金前驱体用钽箔包裹,在2-10GPa、1.1Tm(Tm:熔点)下,熔融保温30min后吹氮气快速凝固;然后在0.1-0.2Tm下,时效2-24小时,即得到强度高,耐腐蚀性能突出的镁合金。本发明工艺简单,成本低,镁铝基合金的耐腐蚀性能提高了10~12倍,不存在表层破坏的问题,合金使用范围更加广泛。

    一种对Mg-Al系镁合金的应力球化处理方法

    公开(公告)号:CN103276326A

    公开(公告)日:2013-09-04

    申请号:CN201310112990.3

    申请日:2013-04-03

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 一种对Mg-Al系镁合金的应力球化处理方法,主要是将AZ80镁合金放入真空电阻炉中进行固溶处理,温度为380℃-420℃,加热8-24h后,停止加热,随炉冷却至室温,然后将上述镁合金放入RDL50电子蠕变试验机中在1-40MPa拉应力下重新加热至220℃-320℃,保温0.5h-12h后空冷。本发明的处理时间大大缩短,由传统时效处理的20小时缩短为1小时;与传统时效处理效果相比,镁合金的屈服强度和抗拉强度分别提高了33%和8.9%。

    一种对6XXX系铝合金的热处理方法

    公开(公告)号:CN103255362A

    公开(公告)日:2013-08-21

    申请号:CN201310113043.6

    申请日:2013-04-03

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 一种对6XXX系铝合金的热处理方法,其6XXX系铝合金化学成分的重量百分比为:Mg0.8~1.2%、Si0.4~0.8%、Fe≤0.7%、Cu0.15~0.46%、Cr0.04~0.35%、Zn≤0.25%、Ti≤0.15%、其他杂质单个≤0.05,合计≤0.15%、余量为Al;将上述铝合金在电阻炉中进行固溶处理,温度为570℃,保温1.5h,然后快速进行水冷;再将上述固溶处理后的铝合金在1min内放入RDL50蠕变试验机中进行拉应力时效,时效温度为240-260℃,时效拉应力为20-30MPa,时效时间为1-3h。本发明在没有改变铝合金成分的情况下改变了铝合金析出相的类型,缩短了时效处理时间,使铝合金在较短的时间达到较好的力学性能。

    一种可降解镁基骨科植入生物医用材料及制备方法

    公开(公告)号:CN102258806A

    公开(公告)日:2011-11-30

    申请号:CN201110199171.8

    申请日:2011-07-18

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 一种可降解镁基骨科植入生物医用材料,其化学成分为Mg-xZn-yCa-zAg,其中x、y、z为重量百分比(wt.%),0.1%≤x≤3.0%、0.1%≤y≤3.0%、0.01%≤z≤2.0%。上述生物医用材料的制备方法是向电阻炉中依次加入预热的金属Mg锭,Zn粒,Ca粒和Ag粒,在六氟化硫和氩气混合气体保护下,加热熔炼、浇注得到合金锭,然后在保护气中锻打,最后反相挤压成植入器件。本发明的可降解镁基骨科植入生物医用材料室温平均断裂强度超过180MPa,平均屈服强度超过120MPa,平均延伸率超过22%,弹性模量都约为47Gpa;合金化元素在基体中分布均匀,耐腐蚀性好,生物相容性优异,适合于骨组织修复和制备骨科中等受力植入器件。

    金属材料应力腐蚀断裂扫描电镜原位观察试样台

    公开(公告)号:CN102103148A

    公开(公告)日:2011-06-22

    申请号:CN201010236958.2

    申请日:2010-07-23

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明属于材料环境断裂研究领域,为一种扫描电镜(SEM)应力腐蚀断裂原位观察的试样台,可以实现金属材料在液态介质中发生应力腐蚀断裂的SEM原位观察。试样台按照SEM样品室的空间尺寸设计,装载上微拉伸试样可以对试样加载并保持恒位移状态。试样台连同恒位移试样放入液态介质中发生应力腐蚀断裂,从介质中取出装入SEM样品室中,可以观察、记录应力腐蚀裂纹扩展的连续过程。同时,依据应力腐蚀断裂SEM图像,可以精确计算出裂纹扩展速率和裂纹尖端张开位移。本发明解决了SEM不能观察材料在液态介质中应力腐蚀断裂的难题,是研究材料应力腐蚀断裂微观机制的有效工具。

    一种对7075铝合金的时效工艺

    公开(公告)号:CN102051563A

    公开(公告)日:2011-05-11

    申请号:CN201010592710.X

    申请日:2010-12-10

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明涉及一种对7075铝合金的时效工艺。合金的化学成分(wt%):Zn:5.85;Mg:2.57;Cu:1.50;Cr:0.21;Fe:0.16;Si:0.06;Mn:0.05;Ti:0.02;Al:余量。其特征是7075铝合金水冷固溶处理后,在弹性压应力下进行时效处理,时效硬度高于其它时效方法,提高了力学性能,时效时间大幅度降低。

    一种大空位非计量比活性Ti3AlC2陶瓷材料的制备方法

    公开(公告)号:CN109231988B

    公开(公告)日:2020-09-22

    申请号:CN201811294436.0

    申请日:2018-11-01

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明涉及一种大空位非计量比活性Ti3AlC2陶瓷材料的制备方法,以TiH2粉、Al粉、C粉为原料,在高温高压条件下合成Ti3AlC2陶瓷材料,所述TiH2、Al、C的摩尔比为3:1:(1.2~1.8)。本发明的大空位非计量比活性Ti3AlC2陶瓷材料的制备方法由于在合成过程中,TiH2在高温高压作用下脱出氢气,生成气孔,使Ti3AlC2产生大量空位缺陷。同时在合成Ti3AlC2过程中,碳的含量偏离化学计量比,结构发生微变形,使Ti3AlC2产生大量非化学计量缺陷。因此,所得产品具有大量空位缺陷和非化学计量缺陷,活性高,既能与低浓度酸反应也能与碱反应,具有极大地应用价值。

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