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公开(公告)号:CN106917022B
公开(公告)日:2018-11-09
申请号:CN201710159114.4
申请日:2017-03-17
Applicant: 扬州大学
Abstract: 一种生物医用镁合金丝的制备方法,属于金属材料技术领域,通过将镁和锌熔化后,经过搅拌、精炼处理,浇铸成合金铸锭,再将合金铸锭进行均匀化热处理,或者不经过热处理直接进行等通道挤压,最后将等通道挤压的镁锌合金进行多道次拉拔加工成丝材。当丝材拉拔完成后得到单相的过饱和固溶体组织,其强度和延伸率都要高于没有经过等通道挤压直接拉拔得到丝材,既满足了强度和塑性的要求,也使材料的耐蚀性能得到了大幅度的提升。
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公开(公告)号:CN107253333A
公开(公告)日:2017-10-17
申请号:CN201710348207.1
申请日:2017-05-17
Applicant: 扬州大学
Abstract: 一种简易复合材料低压成型装置,包括传动机构、支撑机构、压板装置、弹簧构件和模具。支撑机构包括外支撑壳体、立柱和底座;传动机构为丝杠螺母机构,通过螺纹连接将螺母安装在支撑机构的外支撑壳体上;模具通过螺纹连接固定安装在支撑系统的底座中间;四个弹簧分别套在支撑机构的四个立柱上;压板装置通过上压板上四个圆孔套在立柱上,而下面由已套弹簧支撑。通过丝杠螺母向下的旋转运动,带动压板装置向下运动,从而利用下压板向下的压力压缩模具内的复合材料,达到压缩成型的目的。还引入了压力传感器,在下压板与材料接触下压过程中可直观地看出压板对材料施加的压力。本发明具有结构简单、容易操控、自动化程度相对较高等优点。
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公开(公告)号:CN106917022A
公开(公告)日:2017-07-04
申请号:CN201710159114.4
申请日:2017-03-17
Applicant: 扬州大学
Abstract: 一种生物医用镁合金丝的制备方法,属于金属材料技术领域,通过将镁和锌熔化后,经过搅拌、精炼处理,浇铸成合金铸锭,再将合金铸锭进行均匀化热处理,或者不经过热处理直接进行等通道挤压,最后将等通道挤压的镁锌合金进行多道次拉拔加工成丝材。当丝材拉拔完成后得到单相的过饱和固溶体组织,其强度和延伸率都要高于没有经过等通道挤压直接拉拔得到丝材,既满足了强度和塑性的要求,也使材料的耐蚀性能得到了大幅度的提升。
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公开(公告)号:CN106868369A
公开(公告)日:2017-06-20
申请号:CN201710159036.8
申请日:2017-03-17
Applicant: 扬州大学
Abstract: 一种单相过饱和固溶体镁锌合金的制备方法,属于金属材料技术领域,通过将镁和锌熔化后,经过搅拌、精炼处理,浇铸成合金铸锭,将合金铸锭进行均匀化热处理和剧烈塑性变形,最后对经过剧烈塑性变形处理后的镁锌合金进行固溶处理,随后取出在空气或水中进行快速冷却,即可得到单相过饱和固溶体的显微组织,大量晶粒缺陷对于锌在基体中的扩散非常有利,在热处理过程中,第二相的溶解速度大大加快,进一步细化了晶粒,提高了材料的力学性能和加工性能。
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公开(公告)号:CN108165794A
公开(公告)日:2018-06-15
申请号:CN201810061395.4
申请日:2018-01-17
Applicant: 扬州大学
CPC classification number: C22C1/05 , B22F9/04 , B22F2009/043 , C22C1/0491 , C22C29/18
Abstract: 本发明涉及一种三硅化五钛金属间化合物粉体批量制备方法。本发明按摩尔比3∶5称量Si粉与Ti粉作为烧结原料,采用真空烧结工艺合成Ti5Si3化合物,烧结工艺为:将混合均匀的Si粉与Ti粉置于真空炉中,升温到1350‑1450℃,保温,随炉冷却到室温,将烧结材料加入到无水乙醇中,然后装入球磨罐,以Ar气作为保护气体,将密封好的球磨罐放到高能行星球磨机中,利用湿法球磨的方法进行细化,)将所得球磨浆料进行真空干燥、研磨,过130目筛获得Ti5Si3粉体。本发明克服了熔铸法、粉末压制烧结法、快速凝固法、自蔓延燃烧法等易造成污染、加工工艺复杂、产率低等缺陷。本发明反应过程没有副产物,粉体纯度高,同时可以精确控制产物的化学计量比,能耗低,产物粒度细小且分布均匀,活性高,可批量制备,无污染,成本降低。
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公开(公告)号:CN108060312A
公开(公告)日:2018-05-22
申请号:CN201711325366.6
申请日:2017-12-08
Applicant: 扬州大学
IPC: C22C1/04
CPC classification number: C22C1/0491
Abstract: 本发明涉及一种原位增强三硅化五钛基复合材料制备方法。本发明将原料粉末按比例称量,加入到无水乙醇中,利用湿法球磨的方法进行细化、均匀混合,球料比为30∶1,将球磨过的浆料进行真空干燥、研磨,过130目筛,将准备好的粉体放入石墨模具中,放入真空热压炉中,升温到1400℃,随炉冷却到室温,得到原位增强Ti5Si3基复合材料。本发明克服了室温脆性低一直制约着Ti5Si3金属间化合物在实际应用领域的开发应用的缺陷。本发明其制备的Ti5Si3基复合材料,致密度高、气孔率小、纯度高、力学性能优异。本发明以Ti粉、Si粉和石墨粉为原始材料,通过既定方案配比原料,控制真空热压反应的温度和压力,原位生成强化相Ti3SiC2和基体相Ti5Si3的复合材料。
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公开(公告)号:CN107009563A
公开(公告)日:2017-08-04
申请号:CN201710347436.1
申请日:2017-05-17
Applicant: 扬州大学
Abstract: 一种简易复合材料模压成型设备,包括:外部支撑机构、传动机构、模具和模具压板,传动机构通过螺纹连接安装在外部支撑机构的上支撑板上,模具通过螺纹连接安装在外部支撑的总底座上。通过控制传动机构的下压板下移从而带动压板的下压,因而起到对模具内复合材料的模压成型。本发明中传动机构的加入为提高了装置的自动化,且省去大量的人力对材料施压,简单易操作,对于模具通过螺纹连接安装的外部支撑的总底座上,可以随时更换不同的模具,增加了装置的灵活性和加工多样性。
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公开(公告)号:CN105779743A
公开(公告)日:2016-07-20
申请号:CN201610298003.7
申请日:2016-05-06
Applicant: 扬州大学
CPC classification number: C21D9/0068 , C21D1/00
Abstract: 本发明公开一种精密压铸汽车空调压缩机缸体时效处理方法,包括如下步骤:(1)固溶淬火:将精密压铸成形的压缩机缸体进行固溶淬火;(2)自然时效处理:将淬火后的压缩机缸体在室温下静置2~26小时;(3)人工时效处理:将经过自然时效处理的压缩机缸体置入175~215℃的箱式炉中保温3~9小时。本发明的时效处理方法,缸体硬度高,工作效率高。
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公开(公告)号:CN104475741A
公开(公告)日:2015-04-01
申请号:CN201410779381.8
申请日:2014-12-17
Applicant: 扬州大学
Abstract: 一种机械合金化制备三硅化五钛金属间化合物粉体的方法,属于无机化合物制造工艺领域。本发明主要通过高能球磨的方法进行Ti与Si粉的机械合金化,以四氯化碳为过程控制剂,优化球磨工艺如球料比、球磨时间、球磨转速,获得超细、高度弥散的Ti5Si3粉体。本发明利用机械合金法制备Ti5Si3金属间化合物粉体,能耗低,易于实现规模化生产,制备的粉体可以用于高温结构材料与电气设备器件领域,具有很好的市场前景。
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公开(公告)号:CN108249942A
公开(公告)日:2018-07-06
申请号:CN201810061393.5
申请日:2018-01-17
Applicant: 扬州大学
IPC: C04B35/80 , C04B35/58 , C04B35/65 , C04B35/645
Abstract: 本发明涉及一种原位混杂增强三硅化五钛基复合材料制备方法。本发明短切碳纤维与Ti3SiC2混杂增强Ti5Si3基复合材料,由短切碳纤维、Ti与Si粉末通过真空热压烧结得到的,其中增强相Ti3SiC2通过原位反应得到,与未反应碳纤维协同增强原位反应得到的基体相Ti5Si3。本发明克服了Ti5Si3金属间化合物低的室温脆性的缺陷。本发明在于其制备的碳纤维与Ti3SiC2原位混杂增强Ti5Si3基复合材料,致密度高、气孔率小、界面相容性好、力学性能优异。
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