一种多孔铜铝锰形状记忆合金的热处理方法

    公开(公告)号:CN102418057A

    公开(公告)日:2012-04-18

    申请号:CN201110382327.6

    申请日:2011-11-25

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

    摘要: 本发明一种多孔铜铝锰形状记忆合金的热处理方法,涉及有多孔形状记忆合金的热处理,步骤是:采用烧结-脱溶工艺制得的多孔铜铝锰形状记忆合金以固溶温度为850~900℃和保证多孔铜铝锰形状记忆合金每毫米有效厚度固溶的固溶时间为450~500秒进行固溶处理;在60~80℃的淬火油中进行淬火;然后以时效热处理温度为340~360℃和保证多孔铜铝锰形状记忆合金每毫米有效厚度时效的时效时间为100~120秒进行时效热处理;最后于80℃烘干。由此热处理方法提高及稳定了烧结-脱溶法制得多孔铜基形状记忆合金的阻尼性能,并且该方法较好地适应实际应用的需要。

    Mn-Al-CNTs型合金及其制备和应用方法

    公开(公告)号:CN101775562B

    公开(公告)日:2011-11-09

    申请号:CN201010107792.4

    申请日:2010-02-10

    摘要: 本发明Mn-Al-CNTs型合金及其制备和应用方法,涉及锰基合金。该Mn-Al-CNTs型合金的组成成分按原子百分比为Mn50+xAl50-y(CNTs)y-x,其中x,y的限定范围为1≤x≤3,4≤y≤5,1≤y-x≤3;其制备方法是经原料的配置、熔化和熔炼,制得铸态合金,再经固溶和退火处理制得最终的Mn-Al-CNTs型合金产品;其应用方法是将Mn-Al-CNTs型铸态合金制备成退火态Mn50+xAl50-y(CNTs)y-x型合金薄带磁体。本发明进一步提高了Mn-Al系合金的磁化强度和矫顽力,从而进一步提高了Mn-Al系合金材料的永磁性能和机械加工性能。

    Sm(Co,Cu,Fe,Zr)z型合金薄带磁体的制备方法

    公开(公告)号:CN101620928A

    公开(公告)日:2010-01-06

    申请号:CN200910069267.5

    申请日:2009-06-15

    摘要: 本发明Sm(Co,Cu,Fe,Zr) z 型合金薄带磁体的制备方法,涉及含稀土金属和磁性过渡金属的硬磁材料的磁体,步骤是:把化学组成式表示为Sm(Co x Cu y Fe u Zr v ) z 的熔体,通过熔体快淬炉或真空熔炼快淬连续炉在以5~40m/s的圆周速度旋转的冷却钼辊轮或铜辊轮上进行熔体快淬,由此制得Sm(Co,Cu,Fe,Zr) z 型熔体薄带,将该熔体薄带破碎成粉末,然后在大于1T的磁场中压制成块体,再在冷等静压机中致密化,最后进行热处理,本发明方法提供了三种热处理工艺,由此得到具有不同特性的实用的块状的Sm(Co,Cu,Fe,Zr) z 型合金薄带磁体。

    BaB6/Al复合材料孕育剂的制备方法

    公开(公告)号:CN114369742A

    公开(公告)日:2022-04-19

    申请号:CN202210034889.X

    申请日:2022-01-13

    摘要: 本发明为一种BaB6/Al复合材料孕育剂的制备方法。该方法是采用原位自生反应法和快速凝固技术制得薄带状BaB6/Al超细晶孕育剂的方法,首次将BaB6作为增强颗粒用于细化强化铝及铝合金,制备中以纯Al、纯金属Ba和商购Al‑3B中间合金原料,按一定比例配比,采用原位自生反应和快速凝固两个关键步骤才能制得薄带状BaB6/Al超细晶孕育剂。该方法克服了现有技术中增强颗粒尺寸大、在铝熔体中聚集分布、与铝液润湿性差、结合强度低、生产成本高等缺陷。

    用于A356.2合金的薄带细化变质剂的制备方法

    公开(公告)号:CN114350995A

    公开(公告)日:2022-04-15

    申请号:CN202210035124.8

    申请日:2022-01-13

    IPC分类号: C22C1/03 C22F1/04 B22D11/06

    摘要: 本发明为一种用于A356.2合金的薄带细化变质剂的制备方法。该方法以Al‑Sr中间合金和Al‑B中间合金为原料,按照质量比1:(2~3)进行配料;原位自生反应法制备块状SrB6/Al孕育剂;快速凝固技术制得薄带状SrB6/Al复合材料孕育剂。本发明中,SrB6颗粒能够细化A356.2(Al‑7Si‑0.3Mg)合金的α‑Al,游离的Sr元素变质共晶硅形貌,从而实现了对细化变质处理同步进行;此外,该方法工艺流程少、成本低廉,同时克服了增强颗粒尺寸大、在铝熔体中聚集分布、与铝液润湿性差、结合强度低等缺陷。

    原位纳米陶瓷颗粒增强铝基复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN110004316B

    公开(公告)日:2020-06-09

    申请号:CN201910433305.4

    申请日:2019-05-23

    摘要: 本发明原位纳米陶瓷颗粒增强铝基复合材料的制备方法,涉及含非金属的有色金属合金的制造,是采用真空快淬技术和超声波振动方法制得原位纳米陶瓷颗粒增强铝基复合材料NdB6/Al‑Cu‑Mn的方法,以Al‑B中间合金、纯Al和纯Nd为原料,采用真空快淬技术制得原位NdB6/Al纳米复合材料薄带,将Al‑Cu‑Mn合金与该薄带一起置入坩埚电阻炉内进行熔炼,并借助超声波振动制备出纳米陶瓷颗粒分布均匀的原位纳米陶瓷颗粒增强铝基NdB6/Al‑Cu‑Mn复合材料,该方法克服了现有技术中纳米陶瓷颗粒在铝基体中聚集,与铝液润湿性差,生产成本高的缺陷。

    多孔锌银合金生物支架材料的制备方法

    公开(公告)号:CN108977682B

    公开(公告)日:2020-05-12

    申请号:CN201810836059.2

    申请日:2018-07-26

    摘要: 本发明多孔锌银合金生物支架材料的制备方法,涉及一种假体材料或假体被覆材料,该方法是将质量比为锌∶银=98~95:2~5的锌银合金通过压缩空气渗流法,以氯化钠颗粒为造孔剂,制得银的质量百分比含量为2~5%的具有优异的抑菌性能的多孔锌银合金生物支架材料,克服了现有技术制备生物支架材料所存在的工艺危险、繁杂以及所制备出的生物支架材料不具有抑菌性能的缺陷。

    用于亚共晶铝硅合金变质细化的孕育剂的制备方法

    公开(公告)号:CN108977680B

    公开(公告)日:2019-11-05

    申请号:CN201810855505.4

    申请日:2018-07-31

    IPC分类号: C22C1/06 C22C1/03 C22C21/00

    摘要: 本发明用于亚共晶铝硅合金变质细化的孕育剂,涉及铝基合金,步骤是:按照Al‑B中间合金∶Al‑Ca中间合金=5:1~3的质量比进行配料;制备块状Al‑B‑Ca中间合金;采用原位自生反应法和快速凝固技术制得用于亚共晶铝硅合金变质细化的孕育剂,是一种薄带状CaB6‑Al4Ca/Al超细晶孕育剂;本发明克服了现有技术中的孕育剂对亚共晶铝硅合金细化效果不明显,变质处理和细化处理不能同时进行,颗粒在基体上弥散程度不理想,颗粒在熔体中的聚集沉淀和颗粒尺寸大的缺陷。

    高速钢用铁基孕育剂的制备方法

    公开(公告)号:CN108004457B

    公开(公告)日:2019-09-06

    申请号:CN201711396363.1

    申请日:2017-12-21

    摘要: 本发明高速钢用铁基孕育剂的制备方法,涉及用熔炼法制造铁基合金,是一种高速钢用NbC‑VC‑Yb2C3/Fe纳米二维原位自生铁基复合材料的薄带状孕育剂,该孕育剂是通过原位自生法和金属快速凝固技术制得,克服了现有技术制得的孕育剂的润湿性较差,孕育效果不均匀及增强颗粒尺寸较大,不具备消除或削弱钢中硫元素的有害作用的功能的缺陷。

    薄带状纳米Al3(Sc,Zr)/Al复合孕育剂的制备方法

    公开(公告)号:CN110129596A

    公开(公告)日:2019-08-16

    申请号:CN201910433317.7

    申请日:2019-05-23

    IPC分类号: C22C1/03 C22C1/06 C22C21/00

    摘要: 本发明薄带状纳米Al3(Sc,Zr)/Al复合孕育剂的制备方法,涉及铝基合金,以Sc4%、Zr4%,其余为Al为原料;原位自生法制备块状Al-4Sc-4Zr中间合金;中间合金锻造制得熔体快淬预制件;熔体快淬处理制得薄带状纳米Al3(Sc,Zr)/Al复合孕育剂,该方法是首次将Sc元素和Zr元素制备成纳米复合孕育剂用于细化铝合金,克服了现有技术中存在的工艺流程较多、操作复杂、成本高、合金中Al3Sc颗粒在熔体中的聚集沉淀、Al3Sc颗粒尺寸过大、形核颗粒不能在基体上弥散分布、形核种类单一和形核数量较少的缺陷。