一种非晶合金超声辅助压力成型装置及加工工艺

    公开(公告)号:CN117773115A

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN202311806518.X

    申请日:2023-12-26

    Abstract: 本发明属于金属材料加工技术领域,具体涉及一种非晶合金超声辅助压力成型装置及加工工艺,该装置包括支撑壳体、超声电源、超声换能器、加热腔、电热丝、热电偶、加热控制器、液压控制器、上压头、下压头、液压缸、液压油泵和成型模具;加热腔的上板中固定有带超声换能器的上压头,加热腔的内侧壁安装有电热丝和热电偶,加热腔的下板中滑动限制有下压头,下压头的下端与液压缸连接,液压缸通过液压管连接有液压油泵。本发明采用非晶合金粉末材料或者非晶合金条带为原材料,加入成型模具,通过超声热压辅助成型装置设置加热温度、施加压力和超声震动,使非晶合金致密化,并达到原子级结合,制得大尺寸和具有复杂形状的非晶合金零件。

    一种镁基非晶合金复合材料表面含焦磷酸钙生物活性膜层的制备方法

    公开(公告)号:CN113249764A

    公开(公告)日:2021-08-13

    申请号:CN202110592588.4

    申请日:2021-05-28

    Abstract: 本发明提供了一种镁基非晶合金复合材料表面含焦磷酸钙生物活性膜层的制备方法,以制备的高强韧Mg‑Zn‑Ca‑Cu‑Si非晶合金复合材料为阳极,不锈钢电解槽为阴极,采用双脉冲电源在弱碱性电解液中对试样进行微弧氧化表面改性处理。本发明获得表面含焦磷酸钙生物活性膜层与基体结合性良好;测试结果显示:经过微弧氧化处理后,试样的耐蚀性明显改善,其腐蚀电流密度较基体下降三个数量级,断裂强度为相同体系晶态镁合金材料的2~3倍,并且拥有良好的变形能力;试样在SBF中浸泡可以有效地诱导羟基磷灰石在膜层表面沉积,显示出良好的生物活性。本发明克服了传统镁合金强度不高、耐蚀性差、生物活性不足等缺点,适用于高性能生物医用可降解镁合金的开发和批量生产。

    一种测量材料真实应力的方法

    公开(公告)号:CN108458929A

    公开(公告)日:2018-08-28

    申请号:CN201810239302.2

    申请日:2018-03-22

    Abstract: 本发明公开了一种测量材料真实应力的方法,属于材料科学技术领域。本发明考虑了材料在弹性变形区间的泊松效应和体积膨胀,同时考虑了材料在塑性变形过程中变形的高度局域化,即通过剪切带的形成和滑动完成塑性变形。因此在整个变形过程中,结合样件的原始尺寸能够精确计算出有效的承载面积,从而能够利用单轴加载的载荷-位移曲线准确无误地测量出样件所承受真实应力,这对利用单轴加载来确定材料基本力学性能参数有着重要的意义和价值。

    一种识别非晶合金中局域结构的方法

    公开(公告)号:CN108256288A

    公开(公告)日:2018-07-06

    申请号:CN201810048855.X

    申请日:2018-01-18

    Abstract: 本发明公开了一种识别非晶合金中局域结构的方法,本发明首先筛选出非晶合金中所有标准团簇构型并计数为M,所述标准构型包括1个中心原子和Nm(其中m=1,2,…,M)个近邻原子,以所述近邻原子为质点,构建一个由Nm个元素组成的点集然后遍历模拟体系中的任意一个原子i,利用Voronoi多面体划分的方法找出其Ni个近邻原子,本发明所提供的识别非晶合金局域结构的方法具有高分辨率和高稳定性,是一种极为精确、可拓展的结构识别方法。

    一种表层多孔结构镍钴氧化物的非晶合金复合电极及其制备方法

    公开(公告)号:CN108054022A

    公开(公告)日:2018-05-18

    申请号:CN201711282959.9

    申请日:2017-12-07

    CPC classification number: Y02E60/13 H01G11/26 H01G11/46 H01G11/86

    Abstract: 本发明公开了一种表层多孔结构镍钴氧化物的非晶合金复合电极及其制备方法,属于电化学能源技术领域。该复合电极由非晶合金条带经过电化学腐蚀制备而成,非晶合金条带的化学成分为Al80‑xNi10Co4CuxY6(1≤x≤5)。其制备步骤为:先将原材料采用电弧熔炼制备出母合金,接着利用真空甩带机制备出铝基非晶合金条带,然后将合金条带浸入电解液中进行腐蚀,最后把腐蚀后的合金条带在电化学工作站中进行充放电,形成镍钴氧化物表层与非晶基体的复合电极。本发明所制备的复合电极不需要附加集流体,避免了集流体与活性物质的化合,而且有着较高的比容量;另一方面,采用的工艺简单,条件温和,成本较低,有广阔的应用前景。

    一种具有塑性的多主元Laves基金属间化合物及其制备方法

    公开(公告)号:CN104878268A

    公开(公告)日:2015-09-02

    申请号:CN201510260669.9

    申请日:2015-05-20

    Inventor: 张晖 李维火

    Abstract: 本发明公开了一种具有塑性的多主元Laves基金属间化合物及其制备方法,属于合金材料设计领域。本发明的组成元素为FeCoNiCr0.5ZrCux,x的取值范围为0.5~1,采用电弧炉熔炼法熔炼后再经热处理得到具有塑性的多主元Laves基金属间化合物,其主要相为Laves金属间化合物,具有超高的抗回火软化性能和良好的高温时效强化效果,同时还具有一定的室温压缩塑性,可应用于工业上要求接近950℃条件下力学性能保持稳定且具有一定室温压缩塑性的高温结构材料领域。

    一种低速金刚石切割机的旋转轴动部件

    公开(公告)号:CN103722235A

    公开(公告)日:2014-04-16

    申请号:CN201410032215.1

    申请日:2014-01-22

    Abstract: 本发明公开了一种新型的低速金刚石切割机旋转轴动部件,属于材料加工设备领域。该旋转轴动部件由轴、紧定螺钉、前夹板、锯片、后夹板和大螺钉组成;与锯片配合的轴肩为锥形面,因此切割机能够兼容不同轴孔径的锯片,同时确保轴与锯片严格的同轴心;前夹板与轴身通过螺纹连接,二者的相对位置可以连续调节,当前夹板的位置适当时,利用对称分布的两颗紧定螺钉将其固定。本发明避免了偏心差引起的振动,保证了切割过程的连续性,提高了切割效率,延长了切割机的寿命,并且消除了运行噪音。

    一种高强耐蚀双相中熵不锈钢及其热处理方法

    公开(公告)号:CN116904882B

    公开(公告)日:2025-02-07

    申请号:CN202310984079.5

    申请日:2023-08-04

    Abstract: 本发明提供一种高强耐蚀双相中熵不锈钢及其热处理方法。成分设计在传统不锈钢Fe‑Cr成分基础上,通过联合添加高含量Co、Ni、Mo、Cu四种元素以提高合金的混合熵值。以及调控添加元素的含量及相应热处理工艺,进而使其组织中BCC和FCC两相的含量比达到50%,获得了一种新成分体系的双相中熵不锈钢。本发明所述双相中熵不锈钢在不经过热轧,仅凝固和热处理后,抗拉和屈服强度分别达到763MPa和479MPa,伸长率达到24%。该不锈钢的抗拉强度、塑性和耐硫酸、耐NaCl溶液腐蚀性能均明显优于相同熔炼和优化固溶处理后制备的已成熟工业应用的2205双相不锈钢,可广泛适用于对材料强度、塑性和耐腐蚀性能有较高要求的双相不锈钢材质应用领域。

    一种具有宽硬度梯度的高熵合金涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN117070934B

    公开(公告)日:2024-03-12

    申请号:CN202311063441.1

    申请日:2023-08-22

    Abstract: 本发明公开了一种具有宽硬度梯度的高熵合金涂层及其制备方法,属于材料表面改性技术领域,该涂层成分原子百分比为FeCo3NiCrCuTiMoAlB0.4;制备方法通过调整多层激光熔覆功率和扫描速度等参数,该成分高熵合金涂层凝固相结构可有效地实现BCC主晶相转变为FCC主晶相的控制生长,进而能够制备出具有极宽硬度梯度的多层高熵合金涂层。本发明改善了高硬度表层与底层因热膨胀系数差异易引起的热裂纹萌生和扩展的风险。与现有技术相比,本发明所述硬度梯度涂层中层与层之间的物理性质及连接更加牢固、连续和稳定,提高了涂层的整体应用性能,且具有工艺简单、性能稳定等诸多优点。

    一种高强高塑镁基非晶合金复合材料表面耐蚀微弧氧化膜层的制备方法

    公开(公告)号:CN113308723A

    公开(公告)日:2021-08-27

    申请号:CN202110592610.5

    申请日:2021-05-28

    Abstract: 本发明提供了一种高强高塑镁基非晶合金复合材料表面耐蚀微弧氧化膜层的制备方法,以制备的Mg‑Zn‑Ca‑Fe‑Si非晶合金复合材料为阳极,不锈钢电解槽为阴极,采用双脉冲电源在含硅酸盐的弱碱性电解液中对试样进行微弧氧化表面改性处理。本发明获得的微弧氧化膜厚度均匀、与基体结合性好;测试结果显示:经过微弧氧化处理后,试样在模拟体液中的耐蚀性明显改善,其腐蚀电流密度较基体下降三个数量级;试样的断裂强度为相同体系晶态镁合金材料的2~3倍,并且拥有良好的变形能力,塑性应变量为7%~12%,与传统变形镁合金ZK60相当。本发明克服传统镁合金强度不高、耐蚀性差,而新型镁基非晶合金室温脆性大等不足,适用于高性能生物可降解镁合金的开发和批量生产。

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