一种有序微槽结构多层超硬磨料电镀砂轮

    公开(公告)号:CN109773671A

    公开(公告)日:2019-05-21

    申请号:CN201910015117.X

    申请日:2017-12-05

    Abstract: 本发明公开了一种有序微槽结构多层超硬磨料电镀砂轮,其特征是在砂轮轮毂外圆周上有序排布着大量且包含有多层磨料的电镀超硬磨料层,相邻磨料层间存在有宽度仅为几十微米、深度为数百微米、长度与砂轮厚度相等、间距为几百微米的微槽。微槽的深宽比可以达到几十且微槽具有结构和尺寸一致性高的特点。本发明的砂轮有利于解决砂轮容易堵塞、磨削液难以进入磨削区、电镀多层磨料时相邻磨料层容易搭接、磨料层结构一致性差的问题,有效防止工件烧伤,显著地提高砂轮磨削效率和使用寿命,保证磨削质量。

    一种高熵合金粉末及其制备方法

    公开(公告)号:CN108372294A

    公开(公告)日:2018-08-07

    申请号:CN201810368261.7

    申请日:2018-04-23

    Abstract: 本发明涉及一种高熵合金粉末及其制备方法,本发明的高熵合金粉末由Mo、Nb、Ta和W四种元素组成,将四种元素按照摩尔百分比为Mo:Nb:Ta:W=(5-40):(5-40):(5-40):(5-40)混合均匀后在真空下高能球磨制备高熵合金粉末,取出粉末,真空干燥1-5h,随后过筛分级,得到不同粒径大小的完全合金化的MoNbTaW高熵合金粉末,粉末直径小于15μm,形状可为类球形,片状和其他非规则形状。本发明制备得到的MoNbTaW高熵合金粉末,粉末成分分布均匀,直径小,可达到纳米级。通过工艺控制可制备出类球形、片状或非规则形状的粉末,并且制备工艺简单、成本低。

    一种振荡热压烧结高强高导电Cu-Nb合金

    公开(公告)号:CN117888000A

    公开(公告)日:2024-04-16

    申请号:CN202410068542.6

    申请日:2024-01-17

    Abstract: 本发明公开一种振荡热压烧结高强高导电Cu‑Nb合金及其制备方法,所述的Cu‑Nb合金板材的组分质量百分比为Cu:Nb=92~98%、2~8%。该Cu‑Nb合金由纯度高于99.95%的Cu粉和Nb粉作为原料采用机械合金化和真空热压烧结而成。本发明通过机械合金化法现Nb在Cu基体中的固溶,从而得到具有较高强度、导电率的Cu‑Nb合金,其在室温下的抗拉强度均超过360MPa,导电率均超过50%IACS,且断裂应变基本保持不变。本发明制备的合金结构致密,制备工艺简单,成本较低,且可以适用于电力、电工、机械制造等领域。

    一种耐腐蚀高强韧高阻尼多主元合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN115522111B

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202211260524.5

    申请日:2022-10-14

    Abstract: 本发明公开一种耐腐蚀高强韧高阻尼多主元合金及其制备方法,所述的耐腐蚀高强韧高阻尼多主元合金的原料组分质量百分比为:Mo:5~15%、Co:27~32%、Ni:27~32%;余量为铁。该多主元合金的制备方法包括:前处理、铸锭熔炼、合金均匀化、机械加工、热处理五个步骤。本发明基于多主元合金设计理念,充分发挥多主元合金的鸡尾酒效应,并向合金中引入固溶强化、细晶强化,使合金具有良好的强度和阻尼性能。本发明多主元合金在室温下的抗拉强度超过634MPa,断裂应变在28%以上,阻尼内耗值Q‑1大于0.029,同时Co、Ni和Mo主元的添加又使合金拥有优异的耐腐蚀性能。本发明多主元合金性能优异、制备简单,可适用于腐蚀环境中服役的阻尼结构材料。

    一种获取激光-金属作用小孔壁面微观形貌的方法与装置

    公开(公告)号:CN115091051A

    公开(公告)日:2022-09-23

    申请号:CN202210855889.6

    申请日:2022-07-21

    Abstract: 本发明涉及一种获取激光‑金属作用小孔壁面微观形貌的方法与装置,其特征在于:步骤1:提供待加工材料并进行预处理;步骤2:提供低温环境系统;步骤3:提供激光加工系统;步骤4:将待加工材料置于可调加工平台,然后放入工作舱,关闭舱门;步骤5:启动低温环境系统,当工作舱内温度达到设定值,启动激光加工系统;步骤6:加工完成后,关闭激光加工系统,关闭低温环境系统;步骤7:当工作舱内温度达到室温,将试样取出,采用光学显微镜观察激光与金属作用小孔壁面形貌。本发明设计专门低温环境系统,改善激光与金属材料作用过程的散热效果,从而获得激光与金属作用小孔壁面真实形态,为准确分析激光与金属作用过程中能量耦合吸收提供保障。

Patent Agency Ranking