β钛合金组合物及其制备方法

    公开(公告)号:CN103334029A

    公开(公告)日:2013-10-02

    申请号:CN201310221047.6

    申请日:2013-06-04

    IPC分类号: C22C14/00 C22F1/18

    摘要: 本发明提供了一种β钛合金组合物及其制备方法;所述组合物由如下质量百分比的各组分组成:Ti57~59%、Nb36~37%、Ta2~2.5%、Zr3~3.5%;本发明还涉及前述组合物的制备方法,步骤一,将所述各组分及质量百分比配料,混合,压制成电极;步骤二,所述电极在真空自耗电弧炉中熔炼,得铸锭;步骤三,将铸锭热加工,热处理,得粗制β钛合金组合物;步骤四,切割成坯料,表面预处理;步骤五,将等径弯角挤压模具和坯料预热,涂敷石墨润滑剂;加热保温;步骤六,在500~600℃条件下,挤压,水淬,挤压2~4次,即可。本发明简便易行,成本低,可显著细化晶粒,是一种有广阔医用前景的骨组织替代材料。

    多元微合金化钛合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN101921930A

    公开(公告)日:2010-12-22

    申请号:CN201010282902.0

    申请日:2010-09-16

    IPC分类号: C22C14/00 C22C1/03

    摘要: 一种多元微合金化钛合金及其制备方法。钛合金各组分和重量百分比为:Al:4.4%-5.7%,Mo:4.0%-5.5%,V:4.0%-5.5%,Cr:0.5%-1.5%,Fe:0.5%-1.5%,B4C:0.05%-0.42%,C:0.03%-0.05%,余量为Ti元素,本发明制备方法:按微合金化钛合金各组分和重量百分比取海绵钛、固溶合金化元素、碳化硼、石墨;均匀混合后压制成电极,将电极组焊,装入真空自耗或真空非自耗电弧炉;真空自耗或真空非自耗电弧炉抽取真空后,开始熔炼,并通过原位自生反应生成TiB短纤维和TiC颗粒;冷却凝固后即得到多元微合金化韧钛合金。本发明具有更加优良的综合机械性能。工艺流程和设备,简易、快捷、高效,同时大大降低了制备成本,适合大规模工业生产。

    一种口腔种植体的制备方法

    公开(公告)号:CN108452371B

    公开(公告)日:2020-12-25

    申请号:CN201810199718.6

    申请日:2018-03-08

    IPC分类号: A61L27/06 A61L27/50

    摘要: 本发明提供一种口腔种植体的制备方法,以Ti、Nb、Ta、Zr中的至少一种金属元素及Zn元素为合金研发原料,根据合金的元素组成成分、各元素的占比、通过大塑性变形加工技术调控的钛合金的微观组织和变形织构依次形成不同组合,研制出具有不同弹性模量的多种种植体材料块,在匹配不同的骨密度来制备口腔种植体,其工艺成熟、加工精度高,能根据不同骨密度力学适配的个性化、高强低模口腔种植体的制备方法,以适合各种骨密度人群。

    一种适于异种材料焊接接头界面分析的透射电镜制样方法

    公开(公告)号:CN111624214A

    公开(公告)日:2020-09-04

    申请号:CN202010435646.8

    申请日:2020-05-21

    摘要: 本发明涉及一种适于异种材料焊接接头界面分析的透射电镜制样方法,将可识别界面的异种材料焊接接头样品依次经磨制、冲片、凹坑减薄和离子减薄处理,获得可观察焊接熔合区界面微观组织、晶体结构和成分分析的透射电镜实验样品。通过本发明方法,利用离子减薄技术对难制备异种材料焊接接头样品进行制备,操作方法简单易行,提高制样效率,且制样工艺简单,成本低廉,成功率高,为异种材料焊接接头可肉眼识别界面的透射电镜制样提供了新的解决方案。

    一种镍铝青铜的制备方法
    66.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104313365B

    公开(公告)日:2016-09-07

    申请号:CN201410541694.X

    申请日:2014-10-14

    IPC分类号: C22C1/02 C22C9/01 C22F1/08

    摘要: 本发明公开了一种镍铝青铜的制备方法;所述方法包括如下步骤:将纯铜板、铜铝合金、镍板、铁板和锰粉在1200~1300℃真空熔炼30~60分钟,非真空浇铸得铸锭,去除所述铸锭表面氧化物;对去除表面氧化物的铸锭表面进行搅拌摩擦处理;在500~675℃退火2~6小时后空冷。与现有技术相比,本发明经真空熔炼非真空浇铸‑搅拌摩擦加工‑热处理工艺制备的镍铝青铜的综合性能得到了明显提高,与非真空制备的镍铝青铜相比,组织更加细小均匀,强度和耐腐蚀性能明显提高。

    TiC短纤维增强钛基复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN104073750B

    公开(公告)日:2016-02-10

    申请号:CN201410146326.5

    申请日:2014-04-11

    摘要: 本发明公开了一种TiC短纤维增强钛基复合材料及其制备方法;所述复合材料中TiC短纤维体积分数控制在0.5%~25%,合金元素的重量百分比含量为0%~16%。按如下重量百分比含量称取各组分,混合均匀:C纤维或石墨纤维0.01%~5.6%、合金元素0~16%、余量为钛;采用成形方法将混合粉末压制成具有预定外形的生坯,将生坯放入真空烧结炉中进行烧结,随炉冷却即得原位自生TiC短纤维增强钛基复合材料。本发明简捷、成本低,并可通过调整TiC短纤维增强体含量、长径比及基体合金成分制备所需的复合材料。

    非连续增强钛基复合材料的氩弧焊焊接方法

    公开(公告)号:CN102649190B

    公开(公告)日:2015-10-28

    申请号:CN201210013046.8

    申请日:2012-01-16

    摘要: 一种非连续增强钛基复合材料的氩弧焊焊接方法,先将非连续增强钛基复合材料母材切割成所需的焊件尺寸,用除油剂去除焊件表面所粘附的油污等杂质,用流动的水冲洗焊件并烘干;再将焊件放在熔融的浓碱溶液中进行热碱爆处理,温水冲洗,烘干;之后焊件放在一定配比的混合酸溶液中进行酸洗,常温流动水冲洗,烘干;然后将焊件在指定酸溶液中进行光亮处理,清水冲洗,烘干,待用;最后,将待焊的焊件用焊接夹具压紧后对接或搭接,正、反面和尾拖罩施以纯氩气对焊缝进行保护,调整焊接电压、电流,以一定的焊接速度实现非连续增强钛基复合材料的氩弧焊焊接。本发明具有简单易行、成本低、焊接接头强度高,适合规模化工业生产的优点。

    采用等径弯曲通道变形制备超细晶钛基复合材料的方法

    公开(公告)号:CN103572186A

    公开(公告)日:2014-02-12

    申请号:CN201310479359.7

    申请日:2013-10-14

    IPC分类号: C22F1/18 C22C14/00

    摘要: 本发明公开了一种采用等径弯曲通道变形制备超细晶钛基复合材料的方法,通过设计转角为90°的挤压模具,对(TiB+TiC)/TC18钛基复合材料进行600℃的挤压变形,变形道次分别为1道次、2道次、3道次。钛基复合材料的成分及质量百分比为:A1:5%,Mo:5%,V:5%,Cr:1%,Fe:1%,B4C:0.2%,Ti:82.8%,产生的TiB、TiC增强体摩尔比为4:1。本发明制备的超细晶钛基复合材料在不改变材料尺寸的前提下使得材料具有高的强度,较好的塑性,可广泛应用于航空制造领域。

    用于骨科植入的含氧医用β钛合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN101921929B

    公开(公告)日:2012-07-18

    申请号:CN201010268245.4

    申请日:2010-09-02

    摘要: 一种医疗器械技术领域的用于骨科植入的含氧医用β钛合金及其制备方法,通过将合金配料进行真空自耗熔炼处理得到Ti-Nb-Zr-Ta合金后,再经非自耗熔炼处理后依次进行热处理和热加工,实现医用β钛合金的制备,得到含氧医用β钛合金,其质量百分比为:氧元素0.13wt%-0.53wt%。所述钛合金的成分及质量百分比为:Ti60%、Nb35%、Zr3%以及Ta2%。本发明选取生物安全性元素,通过加入较高含量的β稳定元素使得合金具有很好的冷加工性能,通过向合金中增加氧元素的含量来强化合金,通过不同含量氧元素的添加来优化氧元素比例,使得合金具有较高强度,同时具有较低弹性模量。