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niti系合金材料、niti系合金材料的制造方法及由niti系合金材料形成的線材或管材技術(shù)領(lǐng)域.本公開文本涉及niti系合金材料、niti系合金材料的制造方法及由niti系合金材料形成的線材或管材。背景技術(shù).一直以來,niti系合金材料的耐腐蝕性、耐磨損性、形狀記憶特性、超彈性特性、及不易因反復(fù)變形而導(dǎo)致疲勞破壞的特性(以下,有時稱為“疲勞耐久性”。)等優(yōu)異,被應(yīng)用于各種領(lǐng)域中。近年來,隨著將niti系合金材料加工成極細(xì)線、薄壁細(xì)管的技術(shù)的進(jìn)展,向支架、人工心臟瓣膜、或用于將支架、導(dǎo)管插入體
.本發(fā)明涉及硬質(zhì)相合金材料技術(shù)領(lǐng)域,具體而言,涉及一種無粘接相碳化鎢硬質(zhì)相合金材料及制備方法。背景技術(shù).傳統(tǒng)wc基硬質(zhì)合金刀具是目前市場上應(yīng)用量最多的刀具。wc基硬質(zhì)合金刀具主要以wc作為基質(zhì),鈷作為粘結(jié)劑,我國鎢資源較為豐富,鈷資源卻極其稀少,鈷資源對進(jìn)口依賴性很高,使硬質(zhì)合金的發(fā)展受限。同時,co元素對人體健康有害,因此減少co的使用,開發(fā)無粘結(jié)相硬質(zhì)合金刀具具有實際意義。.無粘結(jié)相wc基硬質(zhì)合金是指不含或含少量金屬粘結(jié)劑(《.%,質(zhì)量分?jǐn)?shù))的硬質(zhì)合金材料,也稱為wc基的金屬陶瓷
本發(fā)明涉及一種,屬于金屬磁性材料領(lǐng)域。背景技術(shù)軟磁材料從純鐵、硅鋼到坡莫合金等已有100多年的發(fā)展歷史;近二十多年來先后發(fā)展起來的非晶態(tài)合金和納米晶合金等新型軟磁合金材料,使軟磁材料的組織結(jié)構(gòu)從晶態(tài)躍向非晶態(tài),又從非晶態(tài)發(fā)展為納米晶態(tài),從而把軟磁合金新材料的研發(fā)與應(yīng)用推向了一個新的高潮。材料研究工作者曾長期致力于研究同時具有高飽和磁感應(yīng)強(qiáng)度、高磁導(dǎo)率、低損耗的軟磁材料,謂之“二高一低”的“理想”軟磁材料,但是始終未能實現(xiàn)。金屬軟磁合金不僅微觀結(jié)
.本發(fā)明屬于金屬陶瓷復(fù)合材料領(lǐng)域,特別涉及一種鎳基碳化鎢合金的制備方法。背景技術(shù).陶瓷材料與工程金屬相比,具有硬度高、耐磨性好、高溫強(qiáng)度高、化學(xué)穩(wěn)定性好和抗酸堿鹽及其它介質(zhì)腐蝕的能力強(qiáng)、絕緣性能優(yōu)越等特點。陶瓷材料的缺點是塑性極低、強(qiáng)度不高、易發(fā)生脆性斷裂、導(dǎo)熱性能較差。而金屬陶瓷剛好兼具了陶瓷材料和金屬材料的優(yōu)點,按照粘結(jié)金屬的不同,金屬陶瓷材料目前主要有鐵基、鈷基和鎳基三類,硬質(zhì)相大都以碳化鎢為主,也有碳化鈦、氮化鈦、碳氮化鈦等。例如,碳化鎢為黑色六方晶體,有金屬光澤,硬度與金剛石相近,
.本發(fā)明是涉及新材料領(lǐng)域,特別是關(guān)于一種高熵金屬硫磷化物電解質(zhì)材料及其制備方法。背景技術(shù).固體電解質(zhì)作為全固態(tài)電池中的一部分,它主要起到傳導(dǎo)離子和充當(dāng)隔膜的角色。固態(tài)電解質(zhì)材料主要是指具有較高離子電導(dǎo)率且不具有電子電導(dǎo)率的一類材料,由于其簡化了電池的電解液、電解質(zhì)鹽、隔膜和粘結(jié)劑的使用以及具有能量密度和額定功率高等特點,近年來已經(jīng)成為電池能源領(lǐng)域研究的熱點之一。目前已有大量的快離子導(dǎo)體應(yīng)用于固態(tài)電池中,比如:有機(jī)高分子材料、有機(jī)-無機(jī)復(fù)合固體電解質(zhì)、無機(jī)固體電解質(zhì)。雖然有機(jī)高分子聚合材料(聚
高韌性、高硬度的wc-co硬質(zhì)合金及其制備方法技術(shù)領(lǐng)域.本發(fā)明涉及硬質(zhì)合金的技術(shù)領(lǐng)域,尤其涉及高韌性、高硬度的wc-co硬質(zhì)合金及其制備方法。背景技術(shù).硬質(zhì)合金具有很高的硬度、強(qiáng)度、耐磨性和耐腐蝕性,被譽為“工業(yè)牙齒”,廣泛用作刀具材料,如車刀、銑刀、刨刀、鉆頭、鏜刀等,用于切削鑄鐵、有色金屬、塑料、化纖、石墨、玻璃、石材和普通鋼材,也可以用來切削耐熱鋼、不銹鋼、高錳鋼、工具鋼等難加工的材料。.金屬切削刀具主要包括硬質(zhì)合金刀具、高速鋼刀具和其他刀具(包括陶瓷刀具、超硬刀具等)。其中,硬質(zhì)合
粉末冶金技術(shù)集材料制備與零件成形于一體,是汽車制造、高端機(jī)械加工、新能源開發(fā)利用、航空航天用材料的一項先進(jìn)制造方法,在節(jié)能、節(jié)約金屬、節(jié)約戰(zhàn)略物資、提高勞動生產(chǎn)率和環(huán)保等方面發(fā)揮了巨大作用。本文主要概述了傳統(tǒng)粉末冶金行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀,著重介紹了鐵基粉末冶金材料、難熔與硬質(zhì)材料、3D打印等材料的發(fā)展新動態(tài),并對這些材料的先進(jìn)制粉、成形以及固結(jié)技術(shù)進(jìn)行了分析,也指出了國內(nèi)與國外的技術(shù)差距以及發(fā)展的迫切需求。最后對國內(nèi)粉末冶金產(chǎn)業(yè)與學(xué)科的發(fā)展提出了一些思考。
采用增重法、掃描電鏡和X射線衍射等分析方法,研究了WC–8.4Co、WC–8.4Co–0.4Cr3C2、WC–8.4Co–0.4VC、WC–8.4Co–0.4TaC、WC–8.4Co–0.7Cr3C2、WC–8.4Co–0.7Mo2C、WC–8.4Co–0.4Cr3C2–0.05RE以及WC–8.4Co–0.4VC–0.05RE (RE為混合稀土)等8組超粗晶和特粗晶硬質(zhì)合金在700°C連續(xù)氧化16 h的高溫氧化行為。結(jié)果表明,VC、TaC和Mo2C的添加降低合金的抗氧化性能;只有當(dāng)添加量由0.4 wt.%增加到0.7 wt.%,Cr3C2才具有明顯改善合金抗高溫氧化性能的功能;盡管添加量僅為0.05 wt.%,稀土具有明顯改善合金抗高溫氧化性能的功能。
梯度結(jié)構(gòu)硬質(zhì)合金具有良好的力學(xué)性能,有重要應(yīng)用前景。研究發(fā)現(xiàn),梯度硬質(zhì)合金的力學(xué)性能與其梯度層結(jié)構(gòu)有著密切的關(guān)系。本研究中,一定含量的Y2O3被添加到WC-6Co合金中,以研究其在功能梯度硬質(zhì)合金中的作用及對性能的影響。試驗采用先預(yù)燒結(jié)貧碳基體,然后再滲碳的方法制備功能梯度硬質(zhì)合金。在添加0.5wt.%Y2O3的功能梯度硬質(zhì)合金中,其梯度層厚度達(dá)到了未添加稀土合金的兩倍。進(jìn)一步的TEM分析發(fā)現(xiàn)Y主要固溶在Co相中,在預(yù)燒結(jié)和滲碳過程中對WC晶粒的溶解析出反應(yīng)有明顯的抑制作用;
用料漿多步反應(yīng)燒結(jié)法在W合金基體表面制備了W-Si-ZrO2-Y2O3高溫抗氧化涂層,并在1700℃大氣環(huán)境中對涂層進(jìn)行高溫抗氧化實驗。采用XRD、SEM、EDS等分析了涂層氧化前后表面和截面的組織形貌及成分組成。結(jié)果表明:涂層截面由于反應(yīng)燒結(jié)過程中發(fā)生ZrO2相變導(dǎo)致少量的貫穿裂紋產(chǎn)生,但涂層與基體形成了較好的冶金結(jié)合;涂層表面組織呈狀島嶼狀,均勻無裂紋。
本發(fā)明涉及一種鈉離子電池正極材料用的三元前驅(qū)體,更具體地說,尤其涉及一種銅離子摻雜的鎳鐵錳基三元前驅(qū)體。本發(fā)明同時涉及該三元前驅(qū)體的制備方法及在鈉離子電池正極材料中的應(yīng)用。
本發(fā)明涉及金屬材料表面改性技術(shù)領(lǐng)域,具體為一種含銅不銹鋼及其表面改性的方法。
鋁合金具有易于鑄造和焊接、質(zhì)量輕、抗腐蝕能力強(qiáng)等優(yōu)點,在全世界范圍內(nèi)得到廣泛應(yīng)用,特別是在汽車領(lǐng)域,減小車身質(zhì)量可以有效地減少燃料消耗和尾氣排放,鋁合金恰好滿足了這種需求。本發(fā)明的目的在于克服現(xiàn)有技術(shù)的缺點,提供一種變質(zhì)ZL102鋁合金的制備方法。
為克服現(xiàn)有技術(shù)中陽極膜層易脫落、制備成本高、高溫抗氧化和耐腐蝕能力差等問題,本發(fā)明提供一種鎳鐵基合金涂層,能夠有效改善陽極材料的高溫抗氧化性、高溫耐熔鹽腐蝕性和高溫導(dǎo)電性。
由于目前門窗加工設(shè)備的自動化程度不高,門窗構(gòu)件的加工需要多臺設(shè)備、多工作人員相互協(xié)作才能完成門窗構(gòu)件的加工和組裝。通過人工將經(jīng)過其中一臺設(shè)備加工后的型材運送至另一臺設(shè)備中進(jìn)行加工,而在型材被轉(zhuǎn)運到另一臺設(shè)備上后,型材的角度和位置發(fā)生了變化,容易在后續(xù)的加工過程中產(chǎn)生不良品,使得加工的型材成為報廢品,從而導(dǎo)致型材的浪費。為了能夠提高型材加工的良品率,本申請?zhí)峁┮环N鋁合金型材加工工藝及其設(shè)備。
本發(fā)明屬于磁控濺射技術(shù)領(lǐng)域,涉及一種靶材的銑削加工方法,具體涉及一種鉬鈦合金靶材的銑削加工方法。
本發(fā)明提供了一種銅鉻碲-銅鉻復(fù)合觸頭的制備方法。本發(fā)明制備的復(fù)合觸頭既具備單一銅鉻碲觸頭優(yōu)良的抗熔焊性能,又具有銅鉻觸頭與銅杯座間優(yōu)良的釬焊性能,同時觸頭雙層材料主成分一致,熱膨脹系數(shù)相同,材料制備及后續(xù)使用時不會變形或開裂。
本發(fā)明屬于不銹鋼-耐熱鋼材料冶金技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及一種TCP相分布可控的雙相耐熱鋼及其應(yīng)用。
本申請通過在粉末高溫合金中引入稀土元素,探究稀土元素在粉末高溫合金中的改性機(jī)理,并采用合適的粉末冶金成型工藝,優(yōu)化合金的顯微組織,進(jìn)而提升合金的力學(xué)性能。
本發(fā)明的目的在于解決現(xiàn)有技術(shù)中在水溶液中還原制備銅粉純度不高、粒度不均、分散性差,而在有機(jī)相中制備納米銅粉操作繁瑣,制備困難且成本較高的問題,提供一種在低共熔離子液體中制備納米銅粉的方法,該方法操作簡單,制備的納米銅粉純度高、粒度均勻且不易團(tuán)聚。
本發(fā)明涉及粉末冶金銅基剎車材料領(lǐng)域,具體是高穩(wěn)定摩擦系數(shù)的銅基粉末冶金摩擦材料及其制備方法。
本發(fā)明涉及晶體制備技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及一種通過熱解和磁選制備晶體的裝置,以及使用該裝置制備氧化鋯的方法。
本發(fā)明的目的在于提供一種高各向同性、生產(chǎn)周期短、制品均質(zhì)性好、機(jī)械強(qiáng)度高、氣孔率低、孔徑小、耐電流密度高的等靜壓成型制氟碳陽極板的制備方法,利用焦化副產(chǎn)品為原料,通過等靜壓成型工藝,一次焙燒即可制得具有結(jié)構(gòu)致密、均勻性好、機(jī)械強(qiáng)度高、生產(chǎn)周期短的制氟碳陽極板毛坯料,再經(jīng)浸樹脂封孔處理,得到氣孔率低、孔徑小、耐電流密度高的制氟碳陽極板成品。
本發(fā)明涉及多孔金屬材料的技術(shù)領(lǐng)域,尤其涉及具有表面多孔結(jié)構(gòu)的銅箔的制備工藝及其產(chǎn)品和在5G通訊、電子電路領(lǐng)域、鋰離子電池集流體中的應(yīng)用。
本發(fā)明屬于納米材料應(yīng)用領(lǐng)域,尤其是單原子釕負(fù)載的鎳鐵雙金屬水滑石材料、制備方法及其應(yīng)用。
本發(fā)明涉及有色金屬合金技術(shù)領(lǐng)域,具體是涉及低氧含量銅鐵合金的制備方法。
本發(fā)明涉及折彎設(shè)備技術(shù)領(lǐng)域,具體為針對有色金屬或合金的全方位折彎CNC設(shè)備。
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