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公开(公告)号:CN118422023A
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202410385332.X
申请日:2024-04-01
Applicant: 中国兵器科学研究院宁波分院
Abstract: 一种Mg‑Nd‑Gd‑Zn‑Sm生物可降解镁合金及其制备方法,该镁合金的组分质量百分比为Nd:2.4~3.0%,Gd:1.2~2.0%,Zn:1.0~1.5%,Sm:0.5~1.0%,其他不可避免的杂质含量≤0.1%,其余为Mg。制备步骤:以纯镁、Mg‑Nd中间合金、Mg‑Gd中间合金、Mg‑Zn中间合金及Mg‑Sm中间合金作为原料进行配料,熔炼前烘干处理;将纯镁放入中频感应炉内,充入保护性气体;加热到670℃~800℃,镁锭完全熔化;升温至800~900℃,加入其他原料,完全熔化后保温30~60分钟;温度降至800℃~820℃,放入精炼剂,精炼后静置30~50分钟,降温至750℃~790℃,浇铸冷却获得镁合金铸锭;退火均匀化;挤压处理。本发明的生物可降解镁合金具有良好的力学性能和耐腐蚀性,降解速度可控且对人体无害,同时制备工艺简单,成本低廉。
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公开(公告)号:CN113547100A
公开(公告)日:2021-10-26
申请号:CN202110660731.9
申请日:2021-06-15
Applicant: 中国兵器科学研究院宁波分院
Abstract: 本发明公开了一种双金属复合构件的制造方法,其特征在于包括有以下步骤:(1)通过金属增材制造手段在镶嵌件实心层(101)的至少局部表面制造镶嵌件多孔结构层(102),形成金属镶嵌件(1);(2)将金属镶嵌件(1)固定在铸造模具(4)内,将融化的另一种金属液通过铸造模具(4)的模具浇口(401)浇注到铸造模具(4)内形成金属浇注件(2),其中,部分金属液填充到镶嵌件多孔结构层(102)的孔隙中,并与镶嵌件多孔结构层(102)一起组成双金属过渡区(3)。与现有技术相比,本发明的方法能够做结构复杂产品,且制得的产品双金属界面连接强度高、不易脱连失效。
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公开(公告)号:CN112626400A
公开(公告)日:2021-04-09
申请号:CN202011455006.X
申请日:2020-12-10
Applicant: 中国兵器科学研究院宁波分院
Abstract: 本发明公开了一种高韧性铝合金,其特征在于:该铝合金的质量百分比组成为Zn:5.0%~7.0%,Mg:1.8%~2.8%,Cu:1.4%~2.0%,Mn:0.2%~0.6%,Y:0.1%~1.2%,Cr:0.1%~0.25%,Fe≤0.5%,Si≤0.5%,Ti≤0.1%,余量为Al和不可避免的杂质。本发明在铝合金基础上添加了稀土元素Y,有利于增加晶粒的数量,使得铸态晶粒尺寸减小。Y元素化学活性强,容易与以上杂质相形成新相,其呈颗粒状,少量新相随熔渣排除,提高铝合金的纯净度,而残留的针状含Fe、含Si化合物含量降低,减少了材料的内部应力,在受力时裂纹扩展源减少,有利于铝合金韧性的提高。
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公开(公告)号:CN109943755B
公开(公告)日:2021-03-23
申请号:CN201910319162.4
申请日:2019-04-19
Applicant: 中国兵器科学研究院宁波分院
IPC: C22C21/02 , C22C30/00 , C22C1/05 , C22C1/10 , B22F1/00 , B22F1/02 , B22F3/04 , B22F3/10 , B22F3/15
Abstract: 本发明涉及一种电子封装用铝基复合材料的制备方法,其特征在于包括以下步骤:制备表面包覆钴的SiC颗粒;将SiC颗粒、Al‑Si合金粉末以及纯铝粉通过球磨混合均匀,得到预制粉末A;将步骤(a)制备的所述SiC颗粒、Al‑Si合金粉末以及纯铝粉混合均匀,得到基体粉末B;将预制粉末A和基体粉末B混合均匀,得到粉末C;冷等静压;梯度烧结、热等静压。该种制备方法能制备性能更好的铝基复合材料、且成本较低。
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公开(公告)号:CN109763027A
公开(公告)日:2019-05-17
申请号:CN201910103314.7
申请日:2019-02-01
Applicant: 中国兵器科学研究院宁波分院
Abstract: 本发明涉及一种低成本高硬度钛合金及其制备方法,合金组分按重量百分比计为Ti:65.0-80.0%,Fe:15%-25%,Si:2.5-5%,Cr:2.5-5%。本发明添加了大量的廉价合金元素:Fe、Si、Cr,大大降低了成本;Fe、Si、Cr元素为β相稳定元素,还可实现明显固溶强化,大幅提高钛合金硬度,该种钛合金的硬度可达HRC60以上;并且本发明的组分配比只有四种组分,组分配比简单,便于工艺控制,保持稳定的合金生产质量;另外制备该种低成本高硬度钛合金的方法工艺简单,便于实现产业应用。
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公开(公告)号:CN103849801A
公开(公告)日:2014-06-11
申请号:CN201210524673.8
申请日:2012-12-04
Applicant: 中国兵器科学研究院宁波分院
IPC: C22C23/06 , C22C1/02 , B22D11/049
Abstract: 一种高强耐热稀土镁合金锭坯电磁半连续铸造制备方法,其特征在于步骤为:配料;熔炼;浇铸成型:采用配置有励磁线圈的结晶器,熔体流入结晶器内,施加特定频率与强度的低频电磁场;待结晶器内的金属液位达到距离结晶器顶部水平位置30~40mm的液面高度时,开动铸造机以恒定速度进行拉坯铸造,其中铸造速度为50~90mm/min;浇铸温度为740~750℃;所施加的低频电磁频率范围为1Hz-90Hz,强度为2000AT-40000AT。本发明可大幅降低锭坯凝固时的横向温度梯度,改变液穴形状,提高锭坯凝固的均匀性,降低锭坯铸造缺陷的尺寸效应,改善立式半连续铸造稀土镁合金大型锭坯的内部冶金质量和表面质量,可以获得无裂纹、表面平整光洁、成分稳定、宏观偏析显著减小、组织细小均匀的高质量稀土镁合金锭坯。
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公开(公告)号:CN110108163B
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN201910292566.9
申请日:2019-04-12
Applicant: 中国兵器科学研究院宁波分院
IPC: F41H5/02
Abstract: 本发明涉及一种结构自约束陶瓷面板,由若干个呈正六边形的单元陶瓷块组成,其特征在于:所述结构自约束陶瓷面板中心设置有一个单元陶瓷块,记为第0层陶瓷块阵列,该第0层陶瓷块阵列的外周套设有第1层陶瓷块阵列,以此类推,第(n‑1)层陶瓷块阵列的外周套设有第n层陶瓷块阵列,所述第n层陶瓷块阵列呈中心对称,由6*n个单元陶瓷块依次相接排列而成,且相邻单元陶瓷块之间相接的侧壁通过紧配合结构进行连接,所述第(n‑1)层陶瓷块阵列的外侧壁和第n层陶瓷块阵列的内侧壁紧密贴合,其中,n为大于1的自然数。与现有技术相比,本发明的优点在于:结构简单、防弹性能优秀。
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公开(公告)号:CN109943755A
公开(公告)日:2019-06-28
申请号:CN201910319162.4
申请日:2019-04-19
Applicant: 中国兵器科学研究院宁波分院
IPC: C22C21/02 , C22C30/00 , C22C1/05 , C22C1/10 , B22F1/00 , B22F1/02 , B22F3/04 , B22F3/10 , B22F3/15
Abstract: 本发明涉及一种电子封装用铝基复合材料的制备方法,其特征在于包括以下步骤:制备表面包覆钴的SiC颗粒;将SiC颗粒、Al-Si合金粉末以及纯铝粉通过球磨混合均匀,得到预制粉末A;将步骤(a)制备的所述SiC颗粒、Al-Si合金粉末以及纯铝粉混合均匀,得到基体粉末B;将预制粉末A和基体粉末B混合均匀,得到粉末C;冷等静压;梯度烧结、热等静压。该种制备方法能制备性能更好的铝基复合材料、且成本较低。
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公开(公告)号:CN103862024B
公开(公告)日:2016-08-03
申请号:CN201210549684.1
申请日:2012-12-17
Applicant: 中国兵器科学研究院宁波分院 , 中国兵器工业第五二研究所
Abstract: 一种铝?铝复合活塞及其制备方法,其特征在于:该铝?铝复合活塞的裙部和头部是采用二种不同的铝合金材料,其中活塞裙部材质为相对强韧性好的第一种铝合金,活塞头部材质为相对低膨胀耐热的第二种铝合金或铝基复合材料;制备时,采用挤压铸造工艺复合成型。本发明采用二种铝合金材料制成,可以满足发动机活塞局部性能的不同要求;同时采用挤压铸造工艺进行制备,以实现两种铝合金的完全冶金结合,制得的活塞结合强度高,组织致密,使用性能优良。
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公开(公告)号:CN105714168A
公开(公告)日:2016-06-29
申请号:CN201610179636.6
申请日:2016-03-25
Applicant: 中国兵器科学研究院宁波分院
Abstract: 本发明涉及一种高屈服强度镁合金及其制备方法,按重量百分比计,镁合金包括以下组分Zn5%~7%,Al1.0%~1.5%,Mn0.2%~0.4%,Ca0.3%~0.7%,以及余量的Mg。本发明在镁合金中添加了锌及少量的铝,锌、铝的添加可以对镁合金提供固溶强化、析出强化作用,且本发明突出强调控制铝的添加量,这与本发明的半连续铸锭制备方法结合,可使所得铸锭中的锌、铝元素形成均匀分布的τ(Mg32(Al,Zn)49)相,而不是粗大的相,使得铸锭的微观偏析减轻,初始微观组织的质量提高,为后续材料固溶与时效析出效果的提高奠定较好的基础,保证最终材料具有高的力学性能。本发明中添加的钙对镁合金晶粒和析出组织具有细化作用,从而进一步提高合金材料的塑性和屈服强度。
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