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本发明涉及陶瓷基复合材料及制备方法,具体为一种原位反应热压合成 TaC-TaSi2陶瓷复合材料及其制备方法。TaC和TaSi2两种成分相被原位生成,按 体积百分含量计,0<TaSi2<100%。具体制备方法是:首先,以钽粉、硅粉和石墨 粉为原料,在树脂罐中干燥条件下球磨12~48小时,过筛后装入石墨模具中冷压 成型(5~20MPa),在真空或通有氩气的热压炉内烧结,升温速率为10~15℃/ 分钟,...
一种短流程细晶超塑性材料制备方法,其特征在于:使用铸态合金作为起始 材料,在均匀化热处理后,进行搅拌摩擦加工,把粗大、疏松、不均匀的铸造 组织转变成均匀、致密的细晶超塑性结构。
本发明涉及陶瓷基复合材料及制备方法,具体为一种碳化锆钛颗粒增强硅铝 碳化钛锆基复合材料及其制备方法。采用原位合成的碳化钛锆颗粒增强硅铝碳化 钛锆固溶体,其中碳化钛锆颗粒增强相的体积百分数为5~30%;制备方法:首 先,以钛粉、锆粉、硅粉、铝粉和石墨粉为原料,经物理机械方法混合10~25 小时,装入石墨模具中冷压成型、施加的压强为5~20MPa,在通有保护气氛的 热压炉内烧结,升温速率为5~50℃/...
本发明涉及镁合金制备技术,具体为一种塑性Fe颗粒增强的镁基非晶态合金 复合材料及其制备方法,解决镁基非晶态合金脆性大、易出现脆性断裂等问题, 最终获得高强度、高塑性变形能力的镁基非晶态合金复合材料。该复合材料的基 体成分为Mg65Cu20Ag5Gd10(at.%),通过在合金熔炼过程中加入不同体积百分数的 Fe颗粒,在保持非晶态合金形成能力不变的条件下,可明显提高复合材料的强度 和塑性;该复合材料...
本发明涉及块状非晶合金制备的技术,具体为一种通过控制凝固条件改善块 状非晶合金的塑性的方法。该方法工艺成本低且简便易行,可以明显改善块状非 晶合金的塑性性能,适合大多数非晶体系。本发明采用铜模浇铸的方法,通过调 整浇铸温度,使合金熔体的温度为液相线温度至液相线温度加500K之间进行浇 注,在样品中获得分布均匀的、尺度在1~15nm范围的纳米晶,从而使块状非晶 合金具有高的塑性。本发明开发了一种改善...
本发明涉及一种可以应用于医用植入材料的镁合金/磷酸钙复合材料,特别适 合作为人体环境下使用的可吸收骨植入材料。它含有(重量%):1-30%磷酸钙。 磷酸钙可以是磷酸钙(CaO·P2O5),β-磷酸钙(3CaO·P2O5),羟基磷灰石 (Ca10(PO4)6(OH)2),含镁羟基磷灰石,含硅羟基磷灰石中的一种或几种。镁合金 可以是高纯镁、Mg-Mn、Mg-Zn、Mg-Ca、Mg-Zn-Ca、...
本发明涉及一种使用氧化物精确控制氧含量、熔炼法制造合金的方法(以下 简称“氧熔法”),特别提供了一种使用氧熔法低成本制造多功能钛合金的方法, 解决了粉末冶金法制造多功能钛合金时存在的:生产原料金属粉的成本较高,以 及工艺、设备复杂,生产周期长,生产率较低,制造成本较高等问题。该方法具 体步骤如下:(1)使用合金中元素的较低熔点的氧化物控制合金所必须的氧含量; (2)使用熔炼法制造合金。本发明可以精...
中国科学院金属研究所专利:半连续制备TiAi基合金汽车气阀的方法
中国科学院金属研究所专利:一种稀土RAL2金属化合物纳米粉末材料的制备方法
本发明涉及TiNi基形状记忆合金板材的制备技术,具体的说是一种低镍的二 元TiNi及三元TiNiHf形状记忆合金板材的制备方法。以海绵钛、电解镍及铪薄 板为原料,采用CaO成型的陶瓷坩埚进行真空感应熔炼,熔炼的电源频率控制在 2000~5000Hz范围内,浇铸时合金液过热度控制在50~180℃;采用静液锻压进 行铸锭组织改性;将锻压锭自中部沿纵向剖开,彻底清除由二次缩孔导致的锻压 裂纹;将清除表面...
本发明涉及医疗器械技术领域,具体地说是一种可以完全降解吸收的 药物缓释镁合金支架,药物释放周期在30天左右。该支架由镁合金精密管 材通过激光切割制成,支架表面有双层涂层结构,内层为镁合金基体的暂 时保护层,外层为混有药物的可降解高分子薄膜。支架通过两端或表面的 标志物在X射线下可视。本发明可降解吸收药物缓释镁合金支架不仅具有 优良的力学性能,而且在X射线下可视性好,可通过选择缓释药物,改善 和降低...
本发明涉及一种高强高阻尼复合材料及其制备方法,材料为近等原子比TiNi 与Al-12%Si复合材料。在自蔓延制备的具有大量开孔结构的多孔TiNi合金的基 础上,采用挤压铸造工艺,向多孔TiNi合金的中渗入Al-12%Si合金,在700± 10℃浇入模腔,10秒内开始施加压力,比压为100±10MPa,挤压时间30-40s, 完全凝固后,开模取出铸件,制备成TiNi/AlSi复合材料。该复合材料拥有...
本发明涉及医疗器械,具体地说是用于颅骨创伤及整形修复用的生物可 降解镁合金修补体及骨螺钉。修补体及骨螺钉由可生物降解的纯镁或镁合 金制成,修补体为0.03-0.2mm的薄板或薄片,其表面至少有2个固定用螺 钉孔,修补体及骨螺钉表面通过表面改性或涂覆可降解生物活性涂层,具 有可控的降解速率和良好的生物活性及相容性。本发明的可降解镁合金修 补体及骨螺钉可用于人或动物的颅骨创伤和整形修复。
制备SiC纤维/铝基复合材料的近熔态扩散工艺,其特征在于:首先将 SiC纤维和铝合金预制体在固态条件下加压,使SiC纤维和铝基体充分接触; 然后再将复合材料在Al合金的固-液线之间保温,使基体处于半熔融状态, 破坏了氧化膜的连续结构,也增加了铝基体的流动性。本发明结合传统固 态热压法和液态法的优点,这种工艺不但可以促进基体之间的结合,而且 可有效抑制界面的有害产物的形成;从而明显改善SiC纤维/铝...
本发明涉及一种提高γ′沉淀强化型铁基合金中孪晶界数量的工艺方法,具体 的说是在合金高温热加工完成后,增加一道中温轧制变形,使得γ′沉淀强化型铁 基合金在经过正常的热处理后其中孪晶数量明显增多的方法。解决现有技术中获 得较多的孪晶界所需的周期长,处理温度和时间要求的控制精度高,不利于生产 等问题。对于γ′沉淀强化的铁基合金,在通常进行的高温热加工(锻造或轧制) 完成后,增加一次中温轧制,对材料进行6...

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