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公开(公告)号:CN116219227B
公开(公告)日:2025-04-29
申请号:CN202211436599.4
申请日:2022-11-16
Abstract: 本发明公开了一种生物可降解Zn‑Mg‑Ca‑Sr锌合金及其制备方法和应用,包含的元素按重量百分比计:Mg 1.10%~1.20%,Ca和Sr的总量小于等于0.3%,余量为Zn,Ca和Sr的质量百分数之比为0、0.5、1、1.5或2,生物可降解Zn‑Mg‑Ca‑Sr锌合金的基体组织为金属锌树枝晶,金属锌树枝晶内的强化相分别为共晶杆状Mg2Zn11相、不规则块状CaZn13相和(Cax,Sr1‑x)Zn13固溶体。本发明通过复合配比添加Ca、Sr进行组织细化和强韧化,进而得到组织细小、强化相形态和分布良好,强度、硬度和韧性均较高的生物可降解Zn‑Mg‑Ca‑Sr锌合金,为锌合金在生物可降解材料方面的应用提供了技术支持。
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公开(公告)号:CN117862265A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202410052146.4
申请日:2024-01-12
Abstract: 本发明公开了一种高强韧Zn‑Mg‑Ca‑Sr锌合金及其制备方法和应用,对铸态Zn‑Mg‑Ca‑Sr锌合金进行均匀化处理,在铸态Zn‑Mg‑Ca‑Sr锌合金的表面以及模具内腔表面喷涂氮化硼润滑剂,将铸态Zn‑Mg‑Ca‑Sr锌合金放入模具中加热,阶段性控制往复挤压的挤压速度,实现1~8道次阶梯式变流速往复挤压,获得阶梯式变流速控制往复挤压态的高强韧Zn‑Mg‑Ca‑Sr锌合金。变流速控制往复挤压8道次后,晶粒尺寸较恒定挤压速度挤压时减小了300%,再结晶晶粒细化至0.5μm,再结晶晶粒圆整、均匀,强化相形状圆整、分布均匀,锌合金的抗拉强度提高到340MPa以上,延伸率高达12%。
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公开(公告)号:CN117385293A
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202311279781.8
申请日:2023-09-28
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种ODS‑FeCrAl基合金及其制备方法,包括Ti:0.3%~0.8%,Cr:12%~14%,Al:3.5%~6%,Y2O3:0.2%~0.4%,Mo:1%~2%,其余为Fe和不可避免的微量杂质。制备的ODS‑FeCrAl晶粒尺寸随着熔炼次数的增加,呈先减小后稳定的趋势,在熔炼次数为8~10次时,晶粒稳定在一个较小的尺寸,在熔炼时,将金属原料按照低熔点优先的原则放入微型电弧熔炼炉铜模内,保证高熔点原料更接近引流针,提高熔炼质量。熔炼采用翻转熔炼工艺,保证具有上浮趋势的Y2O3在不断的翻转中均匀分布在样品内部,提高电弧熔炼ODS‑FeCrAl的性能。
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公开(公告)号:CN117327958A
公开(公告)日:2024-01-02
申请号:CN202311204852.8
申请日:2023-09-18
Abstract: 本发明公开了一种高导热复合材料及其制备方法和应用,属于微电子封装材料技术领域,以铸态AlNp/ZA27复合材料为原材料、经多道次往复挤压大塑性变形工艺加工得到产品,AlNp/ZA27复合材料中基体ZA27合金的质量百分比分别为Zn占70.52~71.08%、Al占25.58~27.65%、Mg含量低于0.50,其余为Cu,增强体高导热AlN陶瓷颗粒的体积百分比分别为φ=2%、4%、6%、8%,粒径为0.5~1.2μm;往复挤压温度分别为250℃、300℃、350℃,道次分别为4、8、12、16道次;本发明高导热复合材料制备方法挤压温度、变形道次设置合理,保温时间适当,往复挤压工艺能够显著细化晶粒尺寸、改善陶瓷颗粒分布,有效提升合金的力学性能、导热性能,在制备大体积均匀细晶材料、高强高导热复合材料以及半导体和5G散热器件领域具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN117286393A
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202311279748.5
申请日:2023-09-28
IPC: C22C33/06 , B22D46/00 , C21C7/06 , C21C7/00 , B22C9/12 , B22C23/02 , B22D15/00 , C22C38/32 , C22C38/02 , C22C38/04
Abstract: 本发明公开了一种强硬定向凝固高硼高速钢及其制备方法,将低碳铬铁、硼铁、工业纯铁、硅铁作为原材料,在1580~1600℃进行熔炼处理,然后进行精炼处理得到高硼高速钢钢水;然后控制浇注温度1400~1420℃进行定向凝固处理,待温度降到室温后制备得到定向凝固高硼高速钢。本发明中的高硼高速钢采用定向凝固工艺制备,通过定向凝固技术可较好的控制凝固组织的晶粒取向,使得高硼高速钢呈现出一定的取向,形成连续柱状晶组织,使得材料的各项性能得到很大提高,相比于普通高硼高速钢有了更好的性能。
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公开(公告)号:CN117230342A
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202311215039.0
申请日:2023-09-19
Abstract: 本发明公开了一种生物可降解锌合金半固态坯料及其制备方法,属于锌合金材料加工技术领域,对Zn‑Mg‑Bi‑Ca‑Sr生物锌合金铸锭进行匀质化退火处理;然后对Zn‑Mg‑Bi‑Ca‑Sr生物锌合金铸锭进行三向压缩预变形,得到均匀剧烈变形的三向自由镦粗坯料;再对三向自由镦粗坯料进行半固态等温保温处理,获得半固态浆料。本发明使用应变诱发熔化激活法对具有窄液固区锌合金进行半固态处理,通过三向锻均匀严酷变形和随后的等温球化处理来获得一种组织状态最佳的Zn‑Mg‑Bi‑Ca‑Sr生物锌合金半固态组织,晶粒球化效果显著。
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公开(公告)号:CN116288123A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310086607.5
申请日:2023-02-08
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种具有铝合金化涂层的ODS钢及其制备方法,将高纯铁、高纯铬、高纯钛、纳米氧化钇粉、高纯铝丝作为原材料,首先通过真空电弧熔炼和水冷铜模吸铸以及热轧得到纯净无缺陷的436不锈钢,然后利用表面搅拌摩擦处理工艺引入纳米氧化钇,再经电弧喷涂以及真空扩散退火后制备得到具有铝合金化涂层的ODS钢。本发明中的铝合金化ODS钢层采用表面搅拌摩擦处理和电弧喷涂工艺相结合制备,得到细小基体晶粒和均匀分布于基体的纳米级弥散颗粒,能够用于ODS含铝合金涂层的制备。
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公开(公告)号:CN113718160B
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN202110925617.4
申请日:2021-08-12
Applicant: 西安交通大学
IPC: C22C33/06 , B22D27/04 , C22C38/32 , C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/22 , C22C38/28 , C22C38/06 , C22C38/24 , B22D46/00 , C21C7/06 , C21C7/072
Abstract: 本发明公开了一种定向凝固高硼高钒高速钢及其制备方法,将生铁、废钢、低碳铬铁、锰铁、硼铁、钒铁、工业纯铁、钼铁、钨铁、硅铁和/或钛铁作为原材料,在1580~1600℃进行熔炼处理,然后进行精炼处理得到高硼高钒高速钢钢水;对高硼高钒高速钢钢水进行过热保温处理,然后控制浇注温度1420~1430℃进行定向凝固处理,待温度降到室温后制备得到定向凝固高硼高钒高速钢。本发明中的高硼高钒高速钢采用定向凝固工艺制备,通过定向凝固技术可较好的控制凝固组织的晶粒取向,使得高硼高速钢呈现出一定的取向,形成连续柱状晶组织,使得材料的各项性能得到很大提高,相比于普通高硼高速钢有了更好的性能。
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公开(公告)号:CN111334723B
公开(公告)日:2021-12-28
申请号:CN202010162542.4
申请日:2020-03-10
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种抗锌液空化冲蚀的铸造Fe‑B合金及其制备方法,按重量百分数计,包括C:0.1.%~0.2%,B:3.45%~3.55%,Cr:0.75%~0.85%,Si:0.55%~0.65%,其余为Fe和不可避免的微量杂质,且合金组织呈均匀分布的双相层状结构。本发明在增强抵抗空化冲蚀作用的同时,产物层更为致密,更抗蚀。
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公开(公告)号:CN113718160A
公开(公告)日:2021-11-30
申请号:CN202110925617.4
申请日:2021-08-12
Applicant: 西安交通大学
IPC: C22C33/06 , B22D27/04 , C22C38/32 , C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/22 , C22C38/28 , C22C38/06 , C22C38/24 , B22D46/00 , C21C7/06 , C21C7/072
Abstract: 本发明公开了一种定向凝固高硼高钒高速钢及其制备方法,将生铁、废钢、低碳铬铁、锰铁、硼铁、钒铁、工业纯铁、钼铁、钨铁、硅铁和/或钛铁作为原材料,在1580~1600℃进行熔炼处理,然后进行精炼处理得到高硼高钒高速钢钢水;对高硼高钒高速钢钢水进行过热保温处理,然后控制浇注温度1420~1430℃进行定向凝固处理,待温度降到室温后制备得到定向凝固高硼高钒高速钢。本发明中的高硼高钒高速钢采用定向凝固工艺制备,通过定向凝固技术可较好的控制凝固组织的晶粒取向,使得高硼高速钢呈现出一定的取向,形成连续柱状晶组织,使得材料的各项性能得到很大提高,相比于普通高硼高速钢有了更好的性能。
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