一种基于搅拌摩擦技术的高通量块体材料制备方法

    公开(公告)号:CN111331243A

    公开(公告)日:2020-06-26

    申请号:CN202010010353.5

    申请日:2020-01-06

    Abstract: 本发明涉及一种基于搅拌摩擦技术的高通量块体材料制备方法,包括如下步骤:(1)确定研究目标,选用成分不同、厚度相同的多块板材作为母材,进行预处理,并将处理后的母材装夹固定于加工平台上;(2)设定搅拌摩擦加工参数,并按照一定加工方向完成加工,得到的块体材料中所研究成分沿加工方向连续变化。与现有技术相比,本发明制备得到的材料成分呈梯度变化,可根据计算切取对应成分的样品;制备过程具有能耗低、绿色环保等优点;实验设备无需控制真空度、磁场和温度等条件,简便易行,且制备的块体材料可通过后续工艺调整尺寸和性能。

    一种搅拌摩擦焊接方法
    4.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102717181B

    公开(公告)日:2015-10-14

    申请号:CN201210209895.0

    申请日:2012-06-25

    Abstract: 本发明公开了一种搅拌摩擦焊接方法,是一种利用原位反应,通过搅拌摩擦焊接在焊核区获得高体积分数的原位自生金属铝化物纳米粒子及残余单质金属粉焊料颗粒弥散分布的焊接接头的方法。本发明制备的铝板焊接接头组织,焊核区弥散分布的高体积分数的原位自生金属铝化物纳米粒子及残余单质金属粉焊料颗粒,不但充当了小尺寸增强相,提高了焊接接头的综合力学性能,而且在焊后热处理过程中,也可以钉扎晶界,抑制焊核区晶粒异常长大,从而提高了焊核区细晶结构的稳定性。

    环形磁体的连续式压制模具及其压制方法

    公开(公告)号:CN103949642A

    公开(公告)日:2014-07-30

    申请号:CN201410211500.X

    申请日:2014-05-19

    Abstract: 本发明提供一种环形磁体的连续式压制模具,包括:热压装置,包括具有空腔的内阴模、活动设置于所述内阴模的空腔内的上冲头及设置于所述内阴模空腔底端的下底座;热变形装置,包括设置于所述内阴模外围的外阴模、设置于所述下底座侧面用以垫高所述内阴模高度的锁止垫块,所述外阴模内侧与所述内阴模外侧之间存在间隙,该间隙为热变形空腔;本发明还包括使用上述压制模具的压制方法,可以实现热压工艺和热变形工艺连续进行,而无需在热压完成后再更换上冲头,此外采用该工艺获得的环形磁体壁厚均匀,且挤出的环形磁体各个部位性能均匀,极大提高环形磁体性能的同时,节约了生产周期,提高了生产效率。

    (MoxNb1-x)Si2电化学表面处理提高抗氧化性能的方法

    公开(公告)号:CN1936100A

    公开(公告)日:2007-03-28

    申请号:CN200610116285.0

    申请日:2006-09-21

    Abstract: 本发明涉及一种材料表面处理技术领域的(MoxNb1-x)Si2电化学表面处理提高抗氧化性能的方法。本发明采用烧结的(MoxNb1-x)Si2多晶材料同时作为阳极和阴极材料,置于电解液中,在电压值为10V条件下处理5~12h,其中x=0~0.6。本发明中(MoxNb1-x)Si2材料经阳极氧化处理后,其抗氧化性能相对未处理前多晶样品和单晶样品在1023K时有明显提高。与添加合金元素或高温氧化相比,此方法工艺操作简单,成本低廉。

    基于XRD的三元组合材料芯片结构分析系统及方法

    公开(公告)号:CN111178270B

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN201911396757.6

    申请日:2019-12-30

    Abstract: 一种基于XRD的三元组合材料芯片结构分析系统及方法,通过分析材料谱图中的XRD数据和坐标数据,以三强峰原则确定峰值并得到峰值分布图,然后依据峰值区间聚合算法将所有的峰值划分为多个候选基向量判别所需的区间并根据此区间使用基向量算法获得所有的基向量;最后判断每张材料谱图是否存在基向量及其复合情况进行结构标定;本发明能够快速构建相图,并使用层次聚类方法作为参照物,辅助调整分析相图,为材料学专业领域学者提供了高效的XRD数据分析、相图快速构建的解决方案。

    一种热变形或反向挤出Nd-Fe-B磁体的热处理工艺

    公开(公告)号:CN108022707A

    公开(公告)日:2018-05-11

    申请号:CN201610962511.0

    申请日:2016-11-04

    Inventor: 张铁桥 张澜庭

    Abstract: 本发明涉及一种热变形或反向挤出Nd‑Fe‑B磁体的热处理工艺,包括以下步骤:(1)利用热压烧结法将磁体粉末制备成具有细小晶粒的各向同性的Nd‑Fe‑B磁体;(2)利用热变形技术或者反向挤出成型技术制备具有各向异性的Nd‑Fe‑B磁体;(3)对具有各向异性的Nd‑Fe‑B磁体进行高温‑短时热处理。与现有技术相比,本发明采用不同的热处理温度和时间组合可以单独提高磁体的剩余磁化强度,也可以单独提高磁体的矫顽力,还可以同时实现剩余磁化强度和矫顽力的提高。采用本发明后,一方面可以有效提高热变形或反向挤出磁体的磁性能,另一方面,采用的高温‑短时热处理工艺操作简单,工艺时间短,可极大的提高生产效率。

    一种提高烧结钕铁硼磁性能的晶界扩散方法

    公开(公告)号:CN104388951B

    公开(公告)日:2017-06-06

    申请号:CN201410682495.0

    申请日:2014-11-24

    Abstract: 本发明涉及一种提高烧结钕铁硼磁性能的晶界扩散方法,将烧结态钕铁硼磁体和扩散合金片叠放在一起,放在热压炉中;对热压炉抽真空,待真空度达到设定值,对热压炉升温,当温度达到设定值时,开始施加压力并保压;将扩散后的试样放入高真空炉中退火处理;扩散合金片为低熔点共晶扩散合金,表示为R‑TM,R为Sc、Y、La、Ce、Pr或Nd中的一种或几种,TM为Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu或Zn中的一种或几种。与现有技术相比,按照本发明提供的加压扩散方法改性后的烧结钕铁硼磁体具有扩散剂扩散深度大,晶界相分布均匀,矫顽力高等优点。特别是本发明设计出的低熔点扩散合金不含贵重的重稀土元素镝,原料成本相对低廉,扩散温度低,扩散过程中能耗少。

Patent Agency Ranking