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中国科学院金属研究所专利:一种块体纯铜材料及制备方法
本发明涉及一种原位反应热压合成Nb4AlC3块体陶瓷及其制备方法。所述 Nb4AlC3块体陶瓷属六方晶系,空间群为P63/mmc,单胞晶格常数a为3.15,c 为24.22,理论密度为7.06g/cm3。其晶体结构中Al和Nb以较弱的共价键相结 合,使Nb4AlC3在应力作用下易沿(0001)基面产生剪切变形,使晶粒易于产生扭 折和层裂,宏观上表现显微塑性,可用普通的工具钢进行机械加工...
本发明涉及耐超高温陶瓷的制备技术,特别提供了一种原位热压反应制备陶 瓷锆铝硅碳(Zr3[Al(Si)]4C6和Zr2[Al(Si)]4C5)块体材料的方法,可以解决现有非 原位合成的方法过程复杂、样品成型尺寸较小等问题。采用一定化学计量比的Zr 粉、Al粉、Si粉和C粉为原料,原料经过球磨5-50小时,以5-20MPa的压力 冷压成饼状,装入石墨模具中,在通有惰性气体(如氩气)作为保护气(或真空 ...
本发明涉及具有超高比强度和良好塑性的铝基块体非晶合金及其制备方法,具体为Al-Ni-Co-Y-La系块体非晶合金,此种铝基块体非晶合金的特点在于其具有强的玻璃形成能力,形成非晶的最大临界尺寸可达1mm,同时具有超高的比强度和良好的塑性;特别是涉及块体铝基非晶合金的制备方法及其潜在应用领域。本发明突破了Al基非晶合金制备的尺寸限制问题,使其作为结构材料的应用成为可能。所述铝基块体非晶合金由下述元素组...
本发明涉及多孔材料制备领域,具体为一种制备多孔钛及钛合金块体材料的方法。该方法首先通过“电极感应熔化气体雾化法”制备纯钛或钛合金粉末,然后采用冷轧法将充分混合的钛或钛合金粉末和造孔剂成型,最后将成型后的粉末块体在1000℃~1400℃进行烧结而获得孔径为10μm~500μm,孔隙率为10%~50%大尺寸多孔钛或钛合金材料。该方法使用的设备为常规轧制设备和粉末烧结设备,工艺简单,成本低,适用于工业规...
一种表面/块体金属基复合材料及其制备方法,该表面/块体金属基复合材料由基体和增强相组成,其中增强相的体积含量为5~40%;该复合材料的厚度为0.5~20毫米;其制备方法为采用点阵式多孔颗粒预置方式,通过搅拌摩擦加工工艺制备出表面/块体金属基复合材料;本发明所获得的复合材料中,增强相分布非常均匀,与基体结合良好,复合材料的层厚可达0.5~20毫米,在FSP过程中无颗粒飞溅现象发生。
中国科学院金属研究所专利:一种原位反应热压合成Nb4AlC3块体陶瓷
本发明涉及纳米结构金属材料领域,具体地说是一种<111>织构纳米孪晶Cu块体材料及制备方法,其微观结构由柱状晶粒组成,晶粒尺寸在1-50微米范围内,各晶粒内部均匀分布着高密度的纳米孪晶片层结构,孪晶片层的厚度从30纳米到几百纳米不等。结构特点:<111>织构,柱状晶粒,小角晶界;垂直于生长方向的纳米尺寸孪晶片层,∑3共格孪晶界面;晶粒尺寸、孪晶片层可控生长,块体,其强度可达到粗晶铜的10倍。本发明...
本发明涉及一种块体纳米结构低碳钢的制备方法,包括以下步骤:准备低碳钢块体坯料;由压缩设备冲击低碳钢块体坯料,以迫使低碳钢块体坯料以通常在102-103/s范围内的高应变速率变形,由此使低碳钢块体坯料的显微结构纳米化,即制备出块体纳米结构低碳钢。与传统低碳钢相比,由本发明制备的块体纳米结构低碳钢具有很高的抗拉强度和疲劳极限,且本发明的方法可利用简单的设备实施,易于控制和以经济的生产成本批量生产。本发...
本发明涉及高温功能/结构陶瓷领域,具体地说是一种原位反应制备镥硅氧(Lu2SiO5)块体陶瓷材料的方法。该方法用一定化学计量比的氧化镥粉和二氧化硅粉作为原料,经过球磨机球磨5~50小时,将混合均匀的原料装入石墨模具中,以5~20MPa的压力冷压成型,在通有保护气体(Ar)的热压炉中以2~15℃/min的升温速率加热至1400~1650℃,升温过程的同时加压15~40MPa,原位反应1~3小时,降温...
本发明涉及多孔材料制备领域,具体为一种制备高疲劳性能多孔Ti-6Al-4V块体材料的方法,解决现有技术中存在的多孔Ti-6Al-4V块体材料疲劳性能过低的问题。本发明方法首先通过“电子束熔融金属成型技术”制备孔隙率为50%~95%的大尺寸Ti-6Al-4V多孔材料,然后对该多孔材料在400℃~1000℃之间进行退火和时效两步热处理,最后获得“疲劳强度/抗压强度比”高达0.7的高疲劳强度、低弹性模量...
专利名称:一种梯度纳米孪晶铜块体材料及其温度控制制备方法。
近日,材料科学与工程学院吴家刚教授团队在国际材料科学领域顶尖综述期刊《Progress in Materials Science》(IF=23.75,5年期影响因子为33.19) 发表了题为“Recent Development in Lead-free Perovskite Piezoelectric Bulk Materials”的90页长篇综述论文,四川大学作为唯一署名单位。这是该团队在该期...

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