[发明专利]一种粗晶-细晶复合结构钛合金及其制备方法和用途在审

专利信息
申请号: 202210744574.4 申请日: 2022-06-27
公开(公告)号: CN115094261A 公开(公告)日: 2022-09-23
发明(设计)人: 郭瑜;汪强兵;曹远奎;张莹 申请(专利权)人: 广州赛隆增材制造有限责任公司
主分类号: C22C1/04 分类号: C22C1/04;B22F1/145;B22F1/142;B22F1/065;C23C8/24;B22F10/28;B22F10/64;B33Y10/00;B33Y40/10;B33Y40/20;B33Y70/00;C22F1/18;B22F10/38;B22F10/366
代理公司: 北京品源专利代理有限公司 11332 代理人: 刘二艳
地址: 510530 广东省广州市黄埔区*** 国省代码: 广东;44
权利要求书: 查看更多 说明书: 查看更多
摘要: 发明提供一种粗晶‑细晶复合结构钛合金及其制备方法和用途,所述粗晶‑细晶复合结构钛合金具有呈交替分布的粗晶层和细晶层;所述制备方法包括将钛合金粉末进行渗氮处理后,在氮气氛围中进行选区激光熔化成型及退火处理,得到了力学性能优异的粗晶‑细晶复合结构钛合金。本发明所述粗晶‑细晶复合结构钛合金通过细晶层提供高强度,通过粗晶层提供高塑性,通过粗/细晶界面的背应力强化以及间隙氮原子的固溶强化进一步提升强度,从而获得优异的强韧性;所述制备方法工艺流程短,生产能耗低,适合制备高强韧、形状复杂的钛合金材料产品,具有很好的工业化应用前景。
搜索关键词: 一种 复合 结构 钛合金 及其 制备 方法 用途
【主权项】:
暂无信息
下载完整专利技术内容需要扣除积分,VIP会员可以免费下载。

该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于广州赛隆增材制造有限责任公司,未经广州赛隆增材制造有限责任公司许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服

本文链接:http://www.vipzhuanli.com/patent/202210744574.4/,转载请声明来源钻瓜专利网。

同类专利
  • 双态组织的钛合金的制备方法及双态组织的钛合金-202010735965.0
  • 唐军;邓浩;陈龙庆;邱文彬 - 成都露思特新材料科技有限公司
  • 2020-07-28 - 2023-01-24 - C22C1/04
  • 本发明公开了一种双态组织的钛合金的制备方法及双态组织的钛合金,包括以下步骤:步骤①:Ti‑55531合金球形粉末通过激光选区烧结工艺生成打印Ti‑55531合金;步骤②:将打印好的Ti‑55531合金放入真空热处理炉真空循环固溶热处理,获得等轴α相的TI55531合金;步骤③:等轴α相的TI55531合金放入真空热处理炉进行时效热处理产生次生α相,获得双态组织的TI55531合金。本发明制备出的双态组织的钛合金有着优异的力学性能,可以满足航空航天应用标准。
  • 一种环保型钛合金及其制备工艺-202210974188.4
  • 张月文;武丽霞;黄超 - 深圳市沃尔弗斯珠宝实业股份有限公司
  • 2022-08-15 - 2023-01-17 - C22C1/04
  • 本发明公开了一种环保型钛合金及其制备工艺,该制备方法是先将钛合金制成粉末后,再添加琼脂,得到琼脂包覆钛合金的分散液。琼脂将钛合金粉末包裹在内,能有效提高后续坯体的强度和避免钛合金被氧化,减少后续凝胶反应注模过程中碳、氧等杂质元素的残留。再将溶剂、有机单体、交联剂制成预混液,在琼脂包覆钛合金的分散液中加入预混液,搅拌,得到黏度低、流动性好的浆料,加入引发剂和催化剂后,控制反应条件,形成三维凝胶网络,经干燥后得到成分均匀的凝胶生坯,最后再进行脱脂、烧结直接制备出复杂形状的零部件,从而实现低成本、低能耗和高效率地能制备形状复杂的珠宝首饰。
  • 一种含Ta元素的Ti2-202211108564.8
  • 黄文杰;王克鲁;鲁世强;高鑫;张开铭;曾权;刘杰;李鑫 - 南昌航空大学
  • 2022-09-13 - 2023-01-17 - C22C1/04
  • 本发明属于合金制备技术领域,公开了一种含Ta元素的Ti2AlNb合金及其制备方法,包括在Ti2AlNb粉末中添加Ta细粉,利用选择电子束选区熔化方式、退火方式提高Ti2AlNb合金致密度、塑性、蠕变寿命。本发明通过电子束选区熔化,在Ti2AlNb合金中添加Ta元素成型。添加合金Ta元素与Ti2AlNb形成化合物通过析出相细化微观组织、提高相的转变温度、增加致密度等。同时通过电子束选区熔化提升材料的致密度、减小内应力,后续通过去应力退火,可以极大将低零件内部残余内应力获得综合力学性能优异的合金。电子束选区熔化工艺具有高能量转化率和吸收率,对于复杂零件成型更具优势。
  • 一种纳/微米结构锆合金及其制备方法-202210570618.6
  • 邹永涛;张世豪;周沧涛;阮双琛 - 深圳技术大学
  • 2022-05-24 - 2022-12-30 - C22C1/04
  • 一种纳/微米结构锆合金及其制备方法,属于高温合金领域。纳/微米结构锆合金的制备方法包括:将初始原料置于大腔体高温高压实验装置中,在压力为1‑25 GPa且温度为1000‑2000℃的条件下烧结/合成,形成大尺寸纳/微米结构锆合金,其中,初始原料由锆和金属M组成,金属M包括铌、钛、铁、锡中的至少一种。利用制备方法的改进,从而制得高致密度且晶粒为纳/微米级的锆合金块材,并兼具有优异的力学性能及力学稳定性。
  • 一种低密度三氧化二钒制备钒氮合金的方法-202211120156.4
  • 师启华;余彬;景涵;高雷章 - 攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司
  • 2022-09-15 - 2022-12-27 - C22C1/04
  • 本发明公开了一种低密度三氧化二钒制备钒氮合金的方法,包括:将低密度三氧化二钒和五氧化二钒按预定比例混合,得到混合钒氧化物;将所述混合钒氧化物、石墨、还原铁粉按比例混合,得到混合料;将所述混合料进行磨细处理,得到混合粉料;将所述混合粉料加水制成湿混料后,压制成生料块;将所述生料块进行分段烧结,得到钒氮合金;所述低密度三氧化二钒的堆密度小于1.0g/cm3。本发明实施例通过将比例合适的三氧化二钒和五氧化二钒进行混合,配合加入的石墨和还原铁粉,在预定升温速度和保温环境下进行分段烧结,才能得到质量符合要求的钒氮合金产品。
  • 一种碳纳米管增强铜基复合线材及其制备方法-202110700789.1
  • 雷鸣;许艳君;周利军 - 西南交通大学
  • 2021-06-23 - 2022-12-23 - C22C1/04
  • 本发明涉及一种碳纳米管增强铜基复合线材及其制备方法,属于金属基纳米复合材料领域。该制备方法首先通过碳纳米管预处理及化学镀对碳纳米管进行表面修饰,并增加碳纳米管与铜基体的界面润湿性;将碳纳米管和铜粉通过机械球磨制备得到碳纳米管/铜复合粉体;再对碳纳米管/铜复合粉体进行粉末装管和旋锻处理,制备得到碳纳米管/铜预制线材;接着通过真空环境的热处理两步烧结工艺,即熔点温度以下第一步烧结和熔点温度以上第二步烧结,制备得到碳纳米管/铜复合线材。本工艺结合碳纳米管和铜的优点,可制备连续均匀的碳纳米管增强铜基复合线材,克服了液相法中碳纳米管的悬浮问题以及拉拔对碳纳米管的结构损伤问题。制备的碳纳米管增强铜基复合线材导电性优良,机械性能得到大幅度提高,实现了碳纳米管增强铜基复合线材高强高导轻量化的趋势。
  • 铝钛硼中间合金及其制备方法-202211180837.X
  • 李军;吴恩辉;徐众;侯静;龚昊 - 攀枝花学院
  • 2022-09-27 - 2022-12-20 - C22C1/04
  • 本发明涉及铝钛硼中间合金及其制备方法和应用,属于冶金和材料领域。本发明解决的技术问题是提供一种方法简单,Ti、B收率高的铝钛硼中间合金的制备方法。该方法包括:a、将钛氧化物、铝粉、三氧化二硼、造渣剂混合均匀,得到混合物料;b、将混合物料升温至1450℃~1650℃焙烧20min~50min;c、焙烧结束后,自然冷却,渣‑金分离,得到铝钛硼中间合金。本发明方法工艺过程简短,设备要求简单,实现了利用钛的氧化物和硼的氧化物为原料一步合成制备铝钛硼中间合金,合金中的硼含量可以根据原料配比中三氧化二硼的加入量进行调整,其原料成本低,钛、硼收率高。本发明铝钛硼中间合金,钛、硼含量较高,杂质较少,可作为铝合金晶粒细化剂使用。
  • 一种颗粒增强钛基复合材料及其制备方法-202210499106.5
  • 叶枫;张标;钟兆新;叶健 - 哈尔滨工业大学
  • 2022-05-09 - 2022-12-20 - C22C1/04
  • 本发明提供了一种颗粒增强钛基复合材料及其制备方法,属于复合材料技术领域。所述制备方法包括:向含硼前驱体的溶液中加入钛合金粉末,得到混合溶液;对混合溶液进行减压蒸馏,得到复合粉体;对复合粉体进行模压成型,并在惰性气氛下对成型后的坯体进行固化和裂解;对裂解后的坯体进行烧结,制得颗粒增强钛基复合材料。本发明通过含硼前驱体分子提供增强体,有利于提高复合材料的塑性,且避免现有球磨过程中小尺寸颗粒的团聚以及引入杂质的问题,另外,含硼前驱体分子裂解后在钛颗粒表面会形成均匀分布的不同原子,不同原子在钛合金中扩散路径不同,使制得的颗粒增强钛基复合材料具有多级网状结构,协同提高材料的强度和塑性。
  • 生产钛合金产品的方法-202180033098.9
  • 房志刚;夏阳;孙沛;张盈 - 犹他大学研究基金会
  • 2021-02-01 - 2022-12-16 - C22C1/04
  • 生产微粒钛合金产品的方法(100)可以包括制备(110)具有TiO2粉末和至少一种合金元素粉末的复合微粒氧化物混合物。可以使用金属还原剂在氢气气氛下在还原温度下使复合微粒氧化物混合物共还原(120)一段足以产生氢化的钛合金产品的还原时间。然后可以在氢气气氛以及热处理温度下对氢化的钛合金产品热处理(130)以减小孔径和比表面积,以形成热处理的氢化的钛产品。可使热处理的氢化的钛产品脱氧(140)以将残余氧减少至小于0.2wt%,以形成作为微粒的脱氧的氢化的钛产品。可以任选地使脱氧的氢化的钛产品脱氢(150)以形成作为微粒的钛合金产品。
  • 一种低成本高强度Ti-Al-V-Fe合金材料的制备方法-202210999292.9
  • 刘世锋;李云哲;王岩;魏瑛康;王建勇;张亮亮 - 西安建筑科技大学
  • 2022-08-19 - 2022-12-13 - C22C1/04
  • 本发明公开了一种低成本高强度Ti‑Al‑V‑Fe合金材料的制备方法,涉及由金属粉末制造制品技术领域,包括以下步骤:S1、配料:称取海绵钛粉末、钒铁粉末、纯铁粉末和纯铝粉末,混合得到合金粉末,按重量百分比计,合金粉末中铝、钒、铁的质量含量分别为1~2%、8~10%、5~6%,余量为钛元素;S2、球磨;S3、干燥;S4、烧结;S5、后处理;S6、取样检测。本发明一方面从原材料方面降低钛合金的制备成本,另一方面,能有效降低因β稳定元素因扩散缓慢造成多次熔炼的加工成本,而且有效避免了传统的冶炼铸造中产生的β斑,所制备得到的Ti‑Al‑V‑Fe合金材料力学性能优异,其中,合金材料的弹性模量、抗压强度、压缩率等性能均较为突出。
  • 一种MIM钨合金的制备方法-202210183149.2
  • 秦晓东;段满堂;邓忠勇 - 上海富驰高科技股份有限公司
  • 2022-02-28 - 2022-12-13 - C22C1/04
  • 本申请涉及金属粉末注射成形工艺技术领域,具体公开了一种MIM钨合金的制备方法,所述MIM钨合金的制备方法,包括:将Ni、FeCo合金和W混合研磨制备钨合金混合粉;将钨合金混合粉加乙醇和碱金属氧化物球磨制备改性钨合金粉末;将改性钨合金粉末加粘结剂捏合造粒制备钨合金喂料;将钨合金喂料注射成形后脱脂烧结即得所需的钨合金;上述制备方法可直接成型得到钨合金产品,操作简单,制备条件温和,制备成本低,适合大规模生产;通过选用钨合金混合粉原料,控制原料用量,将钨合金混合粉改性后制备钨合金喂料,所得喂料热稳定性好,注射成形后脱脂烧结获得所需钨合金,所得钨合金密度高,尺寸精度高,耐腐蚀性好,综合性能优异。
  • 一种钒氮合金成型机构-202210394645.2
  • 邓见超;杨陈波;余翰林 - 江西林力高新材料有限公司
  • 2022-04-15 - 2022-12-06 - C22C1/04
  • 本发明属于钒氮合金成型领域,具体的说是一种钒氮合金成型机构,包括底板;所述底板的顶部固接有四个支撑柱,所述支撑柱上固接有壳体,所述壳体的顶部连通安装有进料斗,所述壳体上固接有L形板,所述L形板上固接有电机,所述电机的输出轴固接有第一转轴,通过设置第一齿轮和第二齿轮,启动电机可以带动第一压辊转动,通过设置第三齿轮和第四齿轮,可以带动第二压辊转动,使得第一压辊和第二压辊向相反方向转动,将粉末压制成球状,通过设置第一固定柱和第二固定柱,可以在压制过程中使两个撞击板对第一压辊和第二压辊进行撞击,撞击产生震动,震动可以将第一压辊和第二压辊上附着的粉末震落下来。
  • 一种超高硬度纳米结构钼铝合金及其制备方法-202211165182.9
  • 孙国栋;张于胜;李明洋;闫树欣;潘晓龙 - 西安稀有金属材料研究院有限公司
  • 2022-09-23 - 2022-12-06 - C22C1/04
  • 本发明公开了一种超高硬度纳米结构钼铝合金的制备方法,该方法包括:一、将高活性无定型裂解碳和三氧化钼分别进行处理;二、超高速搅拌;三、多段热处理后超高速搅拌处理;四、喷入纳米铝盐液滴后干燥;五、多段还原;六、烧结得到超高硬度纳米结构钼铝合金。本发明通过将高活性无定型裂解碳进行处理以提高碳缺陷和活性位点,结合超高速搅拌制备得到高疏松和高孔隙率的纳米核壳结构的C@MoO3微纳复合粉,为纳米铝盐液滴气化后的扩散传输、吸附和析出创造条件,实现了高分散纳米掺杂,经烧结得到超细晶纳米结构钼铝合金,提高了纳米结构钼铝合金的硬度和强度,同时原料容易获得,工艺简单,易于工业化应用。
  • 一种电子封装用钼铜合金的制备方法-202211124039.5
  • 姚力军;潘杰;慕二龙;王彤玮 - 宁波江丰电子材料股份有限公司
  • 2022-09-15 - 2022-12-02 - C22C1/04
  • 本发明涉及一种电子封装用钼铜合金的制备方法,所述制备方法包括以下步骤:(1)混合钼粉和铜粉,然后球磨,得到混粉料;(2)将步骤(1)得到的所述混粉料进行冷等静压,得到压坯;(3)将步骤(2)得到的所述压坯在氢气气氛下进行高温液相烧结,烧结温度为1200‑1300℃,得到钼铜合金。本发明提供的钼铜合金的制备方法可以促进铜和钼的均匀混合,有效解决钼铜合金中成分偏析的问题,达到电子封装材料的使用要求。
  • 一种强化复合铝铜合金的方法-202211070714.0
  • 严继康;方文倩;董石玉 - 昆明理工大学
  • 2022-09-01 - 2022-12-02 - C22C1/04
  • 本发明涉及一种强化复合铝铜合金的方法,属于铝铜合金强化技术领域。本发明将纯铝粉、纯铜粉和Al2Cu粉末进行球磨混匀得到混合粉料,将混合粉料进行冷压成型得到胚料;将胚料进行两段烧结,随炉冷却,得到强化复合铝铜合金。本发明通过改变Cu元素的添加方式,即以单质铜和Al2Cu进行复合添加,提高铝铜合金的屈服强度和硬度。
  • 一种轻质、高强韧性、低热膨胀系数金属复合材料及其制备方法-202210049620.9
  • 吴素娟;王科;周代琪;黄亚东;宋江凤;董志华;蒋斌 - 重庆大学
  • 2022-01-17 - 2022-12-02 - C22C1/04
  • 本发明公开了一种轻质、高强韧性、低热膨胀系数金属复合材料的制备方法:一、制备负热膨胀材料MnxCoGe,其中,0.9≤x≤1;二、通过烧结得到MnxCoGe/AZ91D复合材料:1)将负热膨胀材料MnxCoGe与金属基体粉末按比例混合、充分研磨,获得MnxCoGe/AZ91D混合粉末,负热膨胀材料MnxCoGe与金属基体粉末的质量比为3~7﹕93~97;金属基体为纯镁或镁合金、或者纯铝及其合金;2)将MnxCoGe/AZ91D装入模具中,在热压烧结炉中,抽真空,以15~25℃/min的升温速率从室温升至500~600℃,同时加压至23~27MPa,保温保压时间50~70分钟,冷却,即得。
  • 一种核壳结构高熵合金及其制备方法-202211055583.9
  • 李才巨;肖坤璇;邢辕;高鹏;易健宏;袁倩 - 昆明理工大学
  • 2022-08-31 - 2022-11-29 - C22C1/04
  • 本发明公开一种核壳结构高熵合金及其制备方法,包括具有核壳结构显微组织的粉体及块体高熵合金,核壳结构中的“核”为微米级的晶粒,晶粒尺寸在5μm‑100μm之间,“壳”的形成是通过球磨等方式将微米级的晶粒细化,在“核”周围原位形成的一层亚微米甚至纳米级的晶粒,其晶粒尺寸在100nm‑800nm之间。其中,“核”占体积分数为50%‑90%,“壳”占体积分数为50%‑10%。其制备方法包括:制备核壳结构的高熵合金粉体、烧结成形;本发明公开的高熵合金具有核壳结构,力学性能优异,具有高屈服强度和高延伸率,制备方法高效便捷并且可净近成形。
  • 一种Ni-P合金及其制备方法-202111430823.4
  • 李阳 - 深圳艾利门特科技有限公司
  • 2021-11-29 - 2022-11-22 - C22C1/04
  • 本发明属于镍基合金制造技术领域,特别涉及一种Ni‑P合金及其制备方法,包括烧结步骤;所述烧结步骤为将初级坯料在氢气氛围下,以100~200℃/min的升温速率从600℃升温至900~1150℃,烧结时间为2~6min,并保温10~30min,获得Ni‑P合金;所述Ni‑P合金包括如下组分:0.5~12.5wt%P、0.5~2.5wt%Fe、余量为Ni和一些不可避免的杂质。本发明所提供的Ni‑P合金的制备方法可有效抑制Ni‑P合金中磷化相的形成和析出,从而提高Ni‑P合金的物性参数。
  • 一种网络结构镁锌合金的制备方法-202210626156.5
  • 林涛;董建慧;邵慧萍;王浩 - 北京科技大学
  • 2022-06-02 - 2022-11-22 - C22C1/04
  • 本发明属于镁合金领域,提供一种网络结构镁锌合金的制备方法,旨在减缓镁及镁合金的降解速率,从而推动生物医用镁合金的发展和应用。本发明方法先将镁粉表面改性达到去除氧化层形成保护层的目的,接着采用化学镀法在镀液中利用发生化学还原反应在镁粉表面包裹一层完整均匀的锌层,获得一种锌包镁复合粉。然后将所述锌包镁复合粉成形和烧结得到镁锌合金。所述锌包裹层在烧结过程中与镁扩散反应形成镁锌化合物,镁锌化合物形成三维空间网络结构。本发明通过形成耐蚀性好的、三维连续网络结构的镁锌化合物,以此将活泼的镁分隔包围,实现减缓镁的降解速率。
  • 一种涡旋-条状晶粒结构的高性能填充方钴矿热电材料及其制备方法-202210967675.8
  • 刘志愿;杨婷;王永贵 - 安徽工业大学
  • 2022-08-12 - 2022-11-11 - C22C1/04
  • 本发明涉及新能源材料技术领域,具体涉及一种涡旋‑条状晶粒结构的高性能填充方钴矿热电材料及其制备方法,采用高纯Ba片、In粉、Co粉和Sb粉为初始原料,按化学计量比Ba0.3In0.3Co4Sb12称量后手工混合均匀;将混合好的粉末置于干净的石墨坩埚中,在真空条件下将石墨坩埚密封于石英管中;将密封的石英管置于高温炉中,缓慢升温至淬火温度,真空熔融后将玻璃管底部依次匀速浸入饱和食盐水中淬火获得铸块,将铸块研磨后再次密封于石英管中放入高温炉继续退火,将退火样品手工研磨,得到粉末;得到的退火粉末采用放电等离子体烧结获得具有涡旋‑条状晶粒结构的高性能填充方钴矿块体热电材料(ZT值接近1.5),该ZT值高于现有的相同化学组分的填充方钴矿热电材料。
  • 一种钨铜合金及其制备方法-202210611479.7
  • 曹善庆;袁昌元;刘伟才 - 河源市凯源硬质合金股份有限公司
  • 2022-05-31 - 2022-11-11 - C22C1/04
  • 本发明提出了一种钨铜合金及其制备方法,属于钨铜合金技术领域;所述制备方法包括以下步骤:S1.多孔中空的氧化钨纳米微球的制备;S2.钨‑铜纳米微球的制备;S3.复合活化元素的制备;S4.碳纳米管的改性;S5.成型与烧结。本发明制得的钨铜合金具有较好的力学性能、抗烧蚀性、抗热震性等综合性能,与传统制备钨铜合金的方法不同,本发明制备一种钨铜融合纳米微球,进一步经过固相烧结、热压,加入复合活化元素和改性碳纳米管,得到致密度高,钨铜相分布均匀的合金材料,提高合金的混合均匀性,从而提高合金材料的稳定性,同时,合金材料力学性能和导热导电等性能均有提高,改善其综合性能。
  • 一种半固态塑性变形制备成型高强韧铍/铝复合材料的方法-202210859953.8
  • 夏一骁;匡泽洋;杨文澍;武高辉 - 哈尔滨工业大学
  • 2022-07-20 - 2022-11-08 - C22C1/04
  • 一种半固态塑性变形制备成型高强韧铍/铝复合材料的方法,涉及一种高强韧铍/铝复合材料制备方法。本发明提出了一种半固态塑性变形制备成型高强韧铍/铝复合材料的方法,使铍颗粒与基体发生协调变形,解决目前铍/铝复合材料成型困难、强塑性低的问题。方法:称取工业铍粉和铝金属块体为原料,将工业铍粉装入冷压模具中进行冷压,预热;将熔融的铝金属通过压力浸渗使熔融的铝金属浸入工业铍粉预制体得到高致密度的铍颗粒增强铝基复合材料;将铍颗粒增强铝基复合材料预热并进行半固态塑性变形处理。本发明对铸态铍颗粒增强铝基复合材料进行了半固态塑性变形处理使铍金属由颗粒状变为纤维状,获得高性能的铍/铝复合材料。
  • 一种粉末冶金及挤压制备Ti-Zr合金的方法-202111287435.5
  • 刘咏;汤菡纯;赵大鹏;黄千里;刘彬 - 中南大学;湖南大学
  • 2021-11-02 - 2022-10-28 - C22C1/04
  • 本发明公开了一种粉末冶金及挤压制备Ti‑Zr合金的方法,所述方法包括以下几个步骤:按质量比钛:锆=80~95:5~20,配钛、锆混合粉末,将钛锆混合粉末经压制成型后再真空烧结,获得α'马氏体相魏氏组织结构的烧结体,再将烧结体于β相区温度范围内进行热挤压变形,获得挤压态的Ti‑Zr合金。本发明利用粉末冶金过程中形成的这一类似魏氏组织的结构,通过多次热挤压工艺进行了结构的细化,获得了一种类似魏氏组织的异质结构,具有优异的强度与塑性,该组织还具有进一步的可加工性,在β相区挤压之后进行中温热变形,得到变形态组织,可以进一步强化材料的强度。该方法工序简单、产品性能稳定、可制备大尺寸样品,有利于工业化量产和在医疗领域的应用。
  • 一种多层钼铜热沉复合材料的制备方法-202111349670.0
  • 温亚辉;范文博;王喆;金波;薛元琳;吴昱 - 西安瑞福莱钨钼有限公司
  • 2021-11-15 - 2022-10-28 - C22C1/04
  • 本发明公开了一种多层钼铜热沉复合材料的制备方法,包括以下步骤:一、将钼粉末进行3D打印,得到多层钼骨架;多层钼骨架通过将多个钼层间隔堆叠组成;二、在多层钼骨架中填充铜粉,放置铜块,再用石英砂填埋;三、将烧结样品进行烧结后随炉冷却;四、将烧结坯料进行机加工,然后依次进行温轧、退火和裁剪,得到多层钼铜热沉材料。本发明通过将钼粉末制备为多层钼骨架,并在多层钼骨架中填充铜粉,然后进行烧结,得到了钼铜交替分布的多层钼铜热沉材料,确保同种材料各层厚度的一致性及铜钼的厚度比例,易于制备层数较多的复合材料,有效减少了铜钼界面缺陷,制备的多层钼铜热沉材料具有结合强度好,各层厚度均匀且公差易控制等优点。
  • 一种硬质合金烧结工艺-202210804325.X
  • 陈俊;陈爱华;杨飞;吴辰;乾智军 - 技锋精密刀具(马鞍山)有限公司
  • 2022-07-07 - 2022-10-25 - C22C1/04
  • 本发明公开了一种硬质合金烧结工艺,包括以下步骤:S1、升温调压:对真空炉内部进行升温处理,温度到达指定温度后保温30‑50min,并将真空炉真空度控制在70Pa‑100Pa,保温结束后往炉内充入惰性气体;S2、真空烧结:将真空炉内温度调节到烧结温度,真空度控制在100Pa‑200Pa以内;S3、分压烧结:将真空炉内温度调节到1000℃‑1500℃,烧结0.7~1.5h,本发明的有益效果是:本申请通过在额定温度内进行加压、保压、升温和保温过程,提升硬质合金的致密度,并且通过将冷却后的工件放入真空炉内,温度调节到1360℃‑1380℃,保温20‑30min后自然冷却,以此实现退火,在烧结好后,增加了退火工艺,以消除产品应力,使后续加工更加顺畅,提升了成品率,减小了客户使用裂片的几率。
  • 一种铝合金粉末及其制备方法-202111678901.2
  • 李代水;罗华 - 湖南奥科新材料科技有限公司
  • 2021-12-31 - 2022-10-25 - C22C1/04
  • 本发明提供了一种铝合金粉末及其制备方法,通过将铝合金粉末、第二相粒子混合进行球磨处理,得到初混粉末;对初混粉末进行热处理,得到热处理的初混粉末;对热处理的初混粉末进行等离子体球化处理,得到含第二相粒子的铝合金粉末,所述第二相粒子具有比铝合金更高的导热率和熔融温度。该方法克服了现有技术中,无法同时兼顾增材制造铝合金材料的导热性能和强度的技术难题。产品在汽车、航空航天、电子通信等领域有广泛的应用前景。
  • 一种高致密度超细晶钼镧合金及其制备方法-202210297963.7
  • 周莎;张晓;席莎;安耿;陈成;朱琦;何凯 - 金堆城钼业股份有限公司
  • 2022-03-24 - 2022-10-21 - C22C1/04
  • 本发明提供了一种高致密度超细晶钼镧合金及其制备方法,该制备方法包括制备氧化镧掺杂二氧化钼粉末、制备钼镧合金粉末、获得钼镧合金细粉末、制备钼镧合金初始压坯和制备高致密度超细晶钼镧合金共五个步骤。本发明的高致密度超细晶钼镧合金的制备方法,通过非持续升温烧结处理能够有效降低钼镧合金的热激活能,从而抑制了晶粒的快速长大,保证制得的钼镧合金致密度高且晶粒尺寸小。本发明的高致密度超细晶钼镧合金,其致密度高,晶粒十分细小,具有优良的性能和广阔的推广应用前景。
专利分类
×

专利文献下载

说明:

1、专利原文基于中国国家知识产权局专利说明书;

2、支持发明专利 、实用新型专利、外观设计专利(升级中);

3、专利数据每周两次同步更新,支持Adobe PDF格式;

4、内容包括专利技术的结构示意图流程工艺图技术构造图

5、已全新升级为极速版,下载速度显著提升!欢迎使用!

请您登陆后,进行下载,点击【登陆】 【注册】

关于我们 寻求报道 投稿须知 广告合作 版权声明 网站地图 友情链接 企业标识 联系我们

钻瓜专利网在线咨询

400-8765-105周一至周五 9:00-18:00

咨询在线客服咨询在线客服
tel code back_top