一种通过碳纳米管添加制备激光轻质梯度复合材料的方法

    公开(公告)号:CN104862696A

    公开(公告)日:2015-08-26

    申请号:CN201510279060.6

    申请日:2015-05-28

    摘要: 本发明公开一种通过碳纳米管(CNTs)添加制备激光轻质梯度复合材料的方法。步骤如下:将一定质量比例Ni60A-TiB2-CNTs-Cu与Ni60A-TiB2-Cu混合粉末用水玻璃溶液分别均匀调成糊状。将该糊状混合粉末均匀涂敷于钛合金表面,涂层厚度0.1~2mm,自然风干;风干后将Ni60A-TiB2-Cu糊状混合粉末均匀涂敷于Ni60A-TiB2-CNTs-Cu预置层之上。对钛合金试样进行激光熔覆处理,工艺参数:激光功率0.20~4.50kW,光斑直径0.5~10mm,扫描速度1~25mm/s,多道搭接率35%,整个试验过程在氩气保护箱中进行。本发明能够获得具有极强稳定耐磨性的梯度复合材料。

    一种冰环境下使钛合金表面激光熔覆涂层超细纳米化的方法

    公开(公告)号:CN104561996A

    公开(公告)日:2015-04-29

    申请号:CN201510022513.7

    申请日:2015-01-17

    IPC分类号: C23C24/10

    CPC分类号: C23C24/103

    摘要: 本发明公开一种在冰环境下使钛合金表面激光熔覆涂层超细纳米化方法,步骤如下:将一定质量比例Stellite4与B4C、Zn混合粉末用水玻璃溶液均匀调成糊状;所述Stellite 4尺寸1~370μm,B4C及Zn尺寸4~400μm。将糊状混合粉末均匀涂敷于钛合金表面,涂层厚度0.2~2mm,自然风干。将制备好的试样放置于塑料容器中,其中水刚好没过试样,后将容器放置于冷冻室中至溶液完全凝固。用激光束对上述试样表面进行熔覆,同时用氩气保护。工艺参数:激光功率450~3500W,扫描速度1~18mm/s,保护气压0.1~1.2MPa。本发明可获得硬度与表面形貌质量显著提高的钛合金表面超细纳米化涂层。

    一种通过激光加工使钛合金表面非晶-纳米化的方法

    公开(公告)号:CN104388931A

    公开(公告)日:2015-03-04

    申请号:CN201410759195.8

    申请日:2014-12-12

    IPC分类号: C23C24/10

    CPC分类号: C23C24/103

    摘要: 本发明公开了一种通过激光加工使钛合金表面非晶-纳米化的方法。激光合金化前,清理钛合金表面,并拭净、吹干;将一定质量比例的Stellite12基底粉末与B4C、Sb混合粉末用水玻璃溶液(Na2O·nSiO2)均匀调成糊状;所述基底粉末为Stellite12,基底粉末尺寸1~370μm,B4C及Sb粉末尺寸4~400μm;将糊状混合粉末均匀地涂敷在钛合金表面,涂层厚度0.3~2mm,自然风干;用激光束对上述预置涂层的钛合金试样表面进行激光合金化处理,激光束垂直扫描过程中侧向吹送氩气保护,同时同轴吹送氩气以保护镜筒;工艺参数为激光功率450~3000W,扫描速度1~18mm/s,光斑直径1~9mm,氩气保护气压0.1~1.2MPa。本发明能够获得硬度及耐磨性较钛合金基材显著提高的非晶-纳米化激光合金化涂层。

    平面图形空间视觉记忆训练方法及装置

    公开(公告)号:CN104091472A

    公开(公告)日:2014-10-08

    申请号:CN201410194595.9

    申请日:2014-05-09

    IPC分类号: G09B5/02 A61H5/00

    摘要: 本发明的平面图形空间视觉记忆训练方法,包括:a)显示由若干合并组形成的第一屏图像,合并组由n×n个平面图形块组成;b)显示第二屏图像,第一屏与第二屏图像的区别在于:第一屏与第二屏图像合并组上存在一个不同的平面图形块;c)找出不同平面图形块;d)判断训练是否完毕;e)增加合并组数目;f)训练结束。本发明的平面图形空间视觉记忆训练装置,包括计算机、左半投影显示屏和右半投影显示屏。本发明的平面图形对比记忆训练方法和装置,通过第一屏图像与第二屏图像中一个平面图形块的差异,来考察训练者在观察两个图像时的平面图形识别能力、视觉能力和记忆能力,有效地实现了平面图形对比记忆训练,不仅有利于缓解眼部疲劳、锻炼睫状肌,而且还有利于增强记忆。

    一种金属材料表面改性方法

    公开(公告)号:CN103484635A

    公开(公告)日:2014-01-01

    申请号:CN201210189658.2

    申请日:2012-06-11

    IPC分类号: C21D7/04

    摘要: 一种金属材料表面改性方法,属于金属材料表面改性技术领域,其特征在于:作用于金属材料表面的加工冲头进行旋转并高频振动,对金属材料表面产生机械冲击和旋转摩擦作用,使金属材料表面层由于反复塑性变形而发生晶粒变形和细化,从而实现金属材料的表面改性。加工冲头的头部形状为弧形、球形或锥台形,改性方法主要的加工参数包括:冲击力、冲击频率、旋转速度、冲头移动速度、两道间的重叠率、预压力、冲头形状及尺寸。本发明的金属材料表面改性方法能够在金属材料表面形成一层晶粒发生变形细化的改性层,提高材料表面硬度、抗疲劳性能等。

    具有超细晶组织的铝基复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN102212817B

    公开(公告)日:2013-06-05

    申请号:CN201110120061.8

    申请日:2011-05-11

    IPC分类号: C23C24/00

    摘要: 本发明公开了一种具有超细晶组织的铝基复合材料及其制备方法,属于材料超细晶化及复合材料制备技术领域。其是以变形铝合金或Al-Mg系铸造铝合金作为基体材料,通过在所述基体材料上开设槽或孔,并向上述的槽或孔中填入与基体材料具有较好相容性的非晶态合金作为细化因子,然后对上述填加有细化因子的槽或孔进行搅拌摩擦加工得到具有超细晶组织的铝基复合材料,细化因子的填加量为基体材料的1~10wt%,搅拌摩擦加工参数为:搅拌工具的转速为500-1000rpm、下压力为10~20MPa、行进速度为40~150mm/min。本发明可使基体材料获得显著的超细晶化组织,使复合材料的性能得到显著提高;同时,由于是固态加工方法,加工过程简单,避免了环境污染。

    一种非晶火成岩陶瓷基纳米金刚石薄膜拉拔模具制备方法

    公开(公告)号:CN109371339B

    公开(公告)日:2023-05-16

    申请号:CN201811537490.3

    申请日:2018-12-15

    摘要: 本发明属于拉拔模具材料领域,涉及一种非晶火成岩增强陶瓷基纳米金刚石薄膜拉拔模具的制备方法,特别是一种以非晶火成岩增强碳纳米管增韧的陶瓷基纳米金刚石薄膜拉拔模具的制备方法。本发明是将非晶火成岩纤维、碳纳米管晶须、四方氧化锆多晶体粉末、TiC粉末、Mo粉末、Ni粉末和Al2O3粉末混合烧结成基体陶瓷,利用化学气相沉积的方法在基体陶瓷表面沉淀一层纳米金刚石薄膜的一种拉拔模具制备方法。采用该方法制备的拉拔模具与硬质合金基CVD金刚石薄膜相比,强度更为高,韧性更为好,耐磨性和抗疲劳性更为优越,大大提高了模具的使用寿命。

    一种高强度可降解纳米医用多孔钛镁复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN108165811B

    公开(公告)日:2023-05-12

    申请号:CN201810093337.X

    申请日:2018-01-31

    摘要: 本发明涉及一种可降解具有人体亲和性且力学性能接近人骨的纳米钛镁复合材料的制备方法,具体来说是一种新型多孔钛镁复合材料,应用于医疗植入领域。本发明提供具有纳米晶粒组织的多孔钛镁复合材料以钛、镁、硅、钒、银为初始组元,其组成可用aTi‑bMg‑cSi‑dV‑eAg‑f(TiC‑SiC‑VC)表示,其中a=40,b=10,c=45,d=3,e=1.5,f=0.5且a+b+c+d+e+f=100,最终通过化学去除法获得高强度医用纳米多孔钛镁复合材料TiMg‑3V‑1.5Ag‑0.5(TiC‑SiC‑VC)钛镁多孔复合材料。形成具有高度开放的多孔结构的纳米材料,使材料具有与人体相近的力学性能,并且镁在植入人体后可缓慢自行降解,为身体原有骨组织向内生长提供可能,促进植入材料与身体原有骨组织的愈合。