一种高温珐琅镶嵌首饰用的银合金

    公开(公告)号:CN105063408A

    公开(公告)日:2015-11-18

    申请号:CN201510505455.3

    申请日:2015-08-17

    Inventor: 袁军平 王昶 李卫

    Abstract: 本发明公开了一种高温珐琅镶嵌首饰用的银合金,该银合金含有93~96wt%银,少量铜、锌、钯、硅和钪。该银合金的制备方法为称取相应量的金属原料,混合后进行熔炼,熔炼时的温度为990~1010℃,熔化完毕后待各成分温度均匀,铸造成锭,即可。该银合金非常适合作为透明珐琅的基底,具有很好的抗变色性能和抗高温氧化性能,用其烧制的珐琅面透明度高、光泽度好,与基底结合牢固,可承受多次高温烧制而不出现表面龟裂和橘皮现象,而且合金具有较高的强度和硬度,可以满足镶嵌珠宝的要求。

    可降解镁合金微细管的半固态挤压触变成型模具及方法

    公开(公告)号:CN103231040A

    公开(公告)日:2013-08-07

    申请号:CN201310154125.5

    申请日:2013-04-27

    Inventor: 滑有录 李卫

    Abstract: 本发明公开一种可降解镁合金微细管的半固态挤压触变成型模具及方法,其模具是在凸模和凹模之间设芯杆及芯杆固定板,芯杆嵌于芯杆固定板内,芯杆底部伸入凹模中,凸模底部与芯杆固定板顶部相接,芯杆固定板一侧伸入挤压筒中部的空间,芯杆固定板与挤压筒中部的空间形成带缺口的环形空间。其方法是先将镁合金原料通过球磨制成粉末,然后放入挤压筒内,加热模具使镁合金材料变为固液两相共存的半固态坯料,通过凸模下压半固态坯料上,使其进入凹模触变成型为微细管。通过本发明成型的镁合金微细管结构精确,成型效率高,可很好地应用于医用永久性植入支架的使用。

    高硬度过共晶高铬锰钼钨合金耐磨钢铁材料及其应用

    公开(公告)号:CN101497966A

    公开(公告)日:2009-08-05

    申请号:CN200910037499.2

    申请日:2009-03-02

    Applicant: 暨南大学

    Inventor: 李卫

    Abstract: 本发明公开了一种高硬度过共晶高铬锰钼钨合金耐磨钢铁材料。本发明的高硬度过共晶高铬锰钼钨合金耐磨钢铁材料采用多元合金化,特别是碳、铬、锰、钼和钨的加入,使得材料比起现有的高铬铸铁具有淬透性好,硬度高,耐磨蚀性能和耐磨性更好等优势,从而扩大了材料的应用范围。本发明的高硬度过共晶高铬锰钼钨合金耐磨钢铁材料适于制备磨损和腐蚀磨损特别是冲刷腐蚀磨损工况用的零部件。

    中合金耐磨钢及其应用

    公开(公告)号:CN101497963A

    公开(公告)日:2009-08-05

    申请号:CN200910037498.8

    申请日:2009-03-02

    Applicant: 暨南大学

    Inventor: 李卫 刘英

    Abstract: 本发明公开了一种硬度高、冲击韧性好、加工硬化程度高,具有良好综合力学性能和淬透性能的中合金耐磨钢。本发明的中合金耐磨钢,由于加入硼元素和稀土元素,使得中合金耐磨钢淬透性更好,韧性更好,初始硬度高,加工硬化程度高,耐磨性能更好,从而扩大了材料的应用范围。本发明的中合金耐磨钢适于制备磨损特别是冲击磨损工况用的零部件。

    含钨高锰钢
    95.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101250675A

    公开(公告)日:2008-08-27

    申请号:CN200810027122.4

    申请日:2008-04-01

    Applicant: 暨南大学

    Inventor: 李卫 刘英

    Abstract: 本发明公开一种含钨高锰钢,该高锰钢含有下列质量百分比的化学成分:C:1.05%~1.35%,Si:0.3%~0.9%,Mn:11%~19%,W:0.5%~1.5%,P≤0.070%,S≤0.045%,余量为Fe。此外该高锰钢还可以含有稀土元素RE,其含量为0.01%~0.3%。还可以含有Cr,其含量为1.2%~2.5%。本发明的含钨高锰钢,特别是当Mn的含量为16%~19%时,钨元素、稀土元素RE和铬元素的加入,使得整个高锰钢比起现有的钢种具有韧性好,屈服强度高,加工硬化程度高,耐磨性能更好等优势,从而扩大了高锰钢的应用范围。本发明的高锰钢适于制备磨损特别是冲击磨损工况用的零部件。

    一种具有生物活性的钛基梯度复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN101250634A

    公开(公告)日:2008-08-27

    申请号:CN200810027123.9

    申请日:2008-04-01

    Applicant: 暨南大学

    Inventor: 李卫 刘英

    Abstract: 本发明公开一种具有生物活性的钛基梯度复合材料及其制备方法与应用。本发明的复合材料是将5μm~100μm的钛粉置于模具内腔中心;将5μm~100μm的钛粉与纳米羟基磷灰石粉混合均匀置于模具内腔边缘;将模具内腔的粉末压制成形,然后真空烧结,即得。本发明的复合材料可用于制备人体骨骼和牙齿等硬组织用生物置换体。本发明的复合材料其中心采用粉末冶金方法制备的纯钛材料,抗弯强度明显高于人体骨,具备高的承载能力。本发明的复合材料其边缘采用在钛粉末加入具有生物活性纳米羟基磷灰石粉的方法,增加了粉末冶金制备的复合材料的孔隙率,进一步降低了复合材料的弹性模量,同时也提高了整个复合材料的生物活性。

    一种碳包裹磷化钴电催化水分解析氧纳米材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115896844B

    公开(公告)日:2025-04-25

    申请号:CN202111255173.4

    申请日:2021-10-27

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明公开了一种碳包裹磷化钴电催化水分解析氧纳米材料的制备方法,包括以下步骤:(1)制备黑色固体粉末聚吡咯(PPY);(2)制备黑色含钴聚吡(Co‑PPY);(3)制备前驱体含钴碳材料(Co@NOCs);(4)制备碳包裹磷化钴电催化水分解析氧材料(Co2P@NOCs),还公开了采用上述方法制得的碳包裹磷化钴电催化水分解析氧纳米材料以及该碳包裹磷化钴电催化水分解析氧纳米材料在水分解中析氧电催化方面的应用。本发明制备方法原料易得廉价,工艺简洁,便于规模化生产。制得的碳包裹磷化钴电催化水分解析氧纳米材料在碱性条件下电解水析氧具有较低的过电位,作为析氧催化剂在碱性条件下可稳定工作,且催化性能好。

    一种非晶态镁基纳米颗粒的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN116100033B

    公开(公告)日:2024-12-17

    申请号:CN202211630722.6

    申请日:2022-12-15

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明公开了一种非晶态镁基纳米颗粒的制备方法及其应用,属于镁基储氢材料的制备技术领域。本发明首先通过感应熔炼方法制备得到镁基合金铸锭,再经过脉冲超快频率激光对置于有机液相中的合金铸锭进行快速加热,并快速冷淬,可获得尺寸约2nm至500nm的非晶态镁基纳米颗粒。本发明制备方法与常规方法相比,加热和冷却速度高,工艺过程简单,适用于制备二元及多元镁基非晶颗粒的制备。本发明所制备的非晶态镁基纳米颗粒具有优异的储氢性能,在50‑120℃即能实现可逆储氢,在固定式、移动式储氢系统具有良好应用前景。

    一种Mo、Nb增强Fe-C-Cr系耐磨堆焊合金及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118616964A

    公开(公告)日:2024-09-10

    申请号:CN202410847453.1

    申请日:2024-06-27

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明公开了一种Mo、Nb增强Fe‑C‑Cr系耐磨堆焊合金的制备方法,包括以下步骤:(1)药芯粉末的配备;(2)药芯粉末的预处理;(3)耐磨焊丝的制备;(4)Mo、Nb增强Fe‑C‑Cr系耐磨堆焊合金的制备。该方法严格控制合金元素加入量,仅通过添加少量Mo和Nb合金元素可以制备出适用高应力碾碎式干砂磨料磨损工况的高耐磨的Fe‑C‑Cr系堆焊合金,极大的节约了堆焊耐磨焊丝合金元素的使用,显著降低了成本;还公开了采用所述方法制备获得的Mo、Nb增强Fe‑C‑Cr系耐磨堆焊合金以及所述Mo、Nb增强Fe‑C‑Cr系耐磨堆焊合金在高应力碾碎式干砂磨料磨损工况中的应用。

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