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公开(公告)号:CN119824271A
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202510017663.2
申请日:2025-01-06
Applicant: 昆明理工大学
Abstract: 本发明涉及材料科学与工程技术领域,具体涉及一种基于固/液相变的原位石墨烯‑铜/镍复合材料制备方法,包括以下步骤:S1:制备纯铜/纯镍/铜镍合金熔体;S2:通入工作气体H2与碳源CH4至给定压力并保温;S3:金属熔体倒入石墨铸型进行定向凝固,控制凝固速率;S4:反应炉降至室温后取出试样;本发明借助传统定向凝固工艺,实现了多孔金属的制备和固/液相变过程中三维石墨烯的原位沉积在同一反应炉内进行,最终得到具备优良综合性能的三维石墨烯增强多孔复合材料。
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公开(公告)号:CN119553125B
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202510114606.6
申请日:2025-01-24
Abstract: 本发明的一种金属量级导电的金刚石‑镍超硬材料制备方法属于超硬导电复合材料制备技术领域,以纳米尺寸的金刚石和泡沫镍为原料,采用超声方法进行混合,同时引入预处理工艺,在5 GPa,700~2000℃保温时间20 min的条件下,使填充于泡沫镍孔隙中的纳米金刚石表面石墨化,提供镍原子扩散通道,细化泡沫镍骨架,使镍原子沿金刚石表面石墨层中扩散。然后,在10~20 GPa 1800℃保温20 min条件下进行烧结,获得超硬且金属量级导电的金刚石镍‑复合材料。本发明通过构筑导电通路,同时利用镍原子在石墨中的扩散速度远高于金刚石的扩散机制,制备出导电性接近金属的超硬导电复合材料。
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公开(公告)号:CN119800284A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202510023869.6
申请日:2025-01-07
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种抗氧化抗互扩散高韧塑性热障涂层粘结层及其制备方法,该粘结层的元素组成包括:按原子百分比计,0.1‑1wt.%的Y,0.1‑1wt.%的Hf,0.1‑2wt.%的Fe,12‑14wt.%的Al,83‑87wt.%的Ni;该方法包括:对预处理后的高温合金基底表面进行离子刻蚀;采用阴极电弧离子镀工艺在离子刻蚀后的高温合金基底表面镀Y、Hf、Fe掺杂的Ni3Al涂层,得到Ni3Al(YHfFe)粘结层;在高温真空环境中对Ni3Al(YHfFe)粘结层进行退火热处理;本发明制备的Ni3Al(YHfFe)粘结层的孪晶界密度有所增大、晶粒尺寸和硬度均有所降低、氧化增重有所减小,同时提高了Ni3Al粘结层的抗氧化性能和韧塑性,避免了粘结层在服役过程中发生脆性断裂,具有优异的服役性能。
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公开(公告)号:CN119753429A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202510080953.1
申请日:2025-01-20
Applicant: 西安稀有金属材料研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种航天航空级高温合金用镍磷中间合金,由以下质量占比的元素组成:P 5%~25%,Fe不大于0.05%,Si不大于0.01%,C不大于0.01%,S不大于0.01%,O不大于0.01%,N不大于0.005%,余量为Ni;本发明还公开了镍磷中间合金的制备方法,该方法包括以下步骤:步骤一、将红磷压实铺平于坩埚底部,镍板均匀放置于红磷上层,进行充氩降氧和熔炼得到熔体;步骤二、将熔体进行浇铸、冷却,得到镍磷合金锭。本发明的镍磷中间合金通过对成分含量限定,形成P元素质量占比为5%~25%的Ni基中间合金,熔点更接近高温合金基体镍,能够满足航天航空级高温合金熔炼需求,适用于合金制备技术领域。
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公开(公告)号:CN119753426A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202411776353.0
申请日:2024-12-05
Applicant: 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明属于材料科学技术领域,公开一种自润滑镍基复合材料及其粉末冶金成型方法与应用,该材料包括以下质量百分比的原料:镍包石墨粉末4.9%‑6.8%、TiC粉末9.7%‑11.7%、Ni60A粉末81.6%‑82.5%及粘结剂2.4%‑2.9%;该方法包括:称取对应质量百分比的镍包石墨粉末、TiC粉末、Ni60A粉末及粘结剂;对掺有粘结剂的合金粉末进行混合处理,并称取混合后的粉末加入圆片模具中进行压制处理;将压制好的样片放入真空烧结炉中,利用真空烧结炉进行脱蜡烧结处理,并在脱蜡烧结完成后进行冶金烧结处理,得到圆形耐磨耐蚀垫片。本发明不仅增强了材料的耐磨性,还降低了摩擦系数,延长了使用寿命。
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公开(公告)号:CN119747622A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202411965766.3
申请日:2024-12-30
Applicant: 同济大学
IPC: B22D19/16 , B22D7/00 , C22C19/03 , C23F1/00 , B21C1/00 , C25B11/031 , C25B11/075 , C25B11/061 , C25B11/054 , C25B1/04
Abstract: 本发明涉及一种具有核壳结构的金属丝及其制备方法,制备方法包括:首先通过熔炼浇铸镍基材料形成内核,在保护气氛下,于1400℃至1650℃操作,经表面处理得到内核坯体。接着用含镍及特定比例可碱溶金属元素的低熔点合金材料熔化后浇筑到内核坯体上形成核壳结构坯料,该金属元素熔点低于内核坯体。然后将核壳结构坯料加热并拉丝成金属丝,维持核壳结构稳定。最后对金属丝用碱液溶解处理使外壳金属元素形成多孔催化层,再经清洗和干燥得到成品。与现有技术相比,本发明中内核镍基材提供优异的力学强度和导电性能,而外层低熔点合金则通过热碱溶解形成多孔催化结构,显著提高了催化活性。
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公开(公告)号:CN119736542A
公开(公告)日:2025-04-01
申请号:CN202411753734.7
申请日:2024-12-02
Applicant: 郑州大学
Abstract: 本发明公开了一种高金属相金属陶瓷惰性阳极用材料及其制备方法和应用,属于铝电解技术领域,解决了现有技术中金属相金属陶瓷惰性阳极用材料的制备方法复杂,材料的耐腐蚀性能、抗热震性和机械加工性的匹配性较差的问题之一。高金属相金属陶瓷惰性阳极用材料由金属相和陶瓷相组成;以质量分数计,金属相在高金属相金属陶瓷惰性阳极用材料中占比为51%~99%,其余为陶瓷相;金属相中包含Ni、Fe、Cu,金属相中,Ni的质量分数为30%~60%。本发明的高金属相金属陶瓷惰性阳极用材料具有良好的导电性、抗热震性、耐腐蚀性,机械加工性。
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公开(公告)号:CN119663056A
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202311215958.8
申请日:2023-09-20
Applicant: 中国科学院江西稀土研究院 , 深圳国科氢源科技有限公司
Abstract: 本发明提供了一种AB3型稀土储氢合金及其制备方法与应用,所述AB3型稀土储氢合金的组成通式为Y1‑x‑yMgxCayNi3,其中,0.15≤x≤0.35,0<y≤0.15;所述制备方法包括:按照Y1‑x‑yNi3的组成通式将金属原料进行电弧熔炼,然后与镁粉和钙粉混合依次进行球磨、压片、密封和烧结。本发明提供的AB3型稀土储氢合金通过对组分优化显著提升储氢合金的储氢容量,并且具有单一的、平坦且较高的吸氢平台,对其制备方法进行优化设计,易于操作和实现。
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公开(公告)号:CN119640093A
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202311192834.2
申请日:2023-09-15
Applicant: 上海钛忆科技有限公司
Inventor: 王美美
Abstract: 本发明提出一种具有双程效应的高温形状记忆合金及其制备方法,涉及形状记忆合金领域;高温形状记忆合金为NiTiHfNb高温形状记忆合金,化学式为:(NiaTi100‑a‑bHfb)100‑cNbc,其中,a取值45‑49.9,b取值15.1‑20,c取值5‑14.9;制备时,按化学成分称取对应的金属后依次经熔炼,热锻,热轧、冷轧或拉拔,热处理后得到NiTiHfNb高温形状记忆合金,热处理条件为:温度400‑900℃,时间10min‑120h。本发明提出通过引入第四种合金元素Nb制得四元形状记忆合金,材料不仅呈现出更高的相变温度,且通过热处理调控Nb相的形态和分布可以有效提高材料的韧性和可加工性。
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公开(公告)号:CN118951028B
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202411109291.8
申请日:2024-08-13
Applicant: 华南师范大学
IPC: B22F9/04 , B33Y10/00 , B33Y70/00 , B22F1/065 , B22F1/14 , B22F1/142 , B22F10/28 , C22C1/04 , C22C19/03
Abstract: 本发明属于粉末冶金领域,具体涉及一种不同粒径的NiTiCu合金粉末制备方法,包括比例混合Ni、Ti、Cu三种单质金属粉末,对初始混合粉末均分为四份,分别进行不同时间的球磨混合,将球磨完成之后的粉末依次取出,并进行烘干,根据烘干后粉末的粒径,选择对应的筛网过筛,混合过筛后的粉末,得到不同尺寸粒径的NiTiCu合金粉末。本发明在球磨的过程中分批次的控制球磨时间和球磨方式,最后对不同批次的球磨混合粉末选择针对性的筛网,得到不同粒径尺寸的NiTi合金,通过优化合金化过程中的参数控制和工艺流程,提供了粒度均匀、成分稳定、造假低廉的NiTiCu粉末合金制备流程。
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