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公开(公告)号:CN1061704C
公开(公告)日:2001-02-07
申请号:CN95113917.7
申请日:1995-11-14
Applicant: 中国科学院金属研究所
Abstract: 一种金属材料单晶的制备技术,其特征在于:根据所需单晶材料的尺寸制作相应的陶瓷模壳,将预制母合金棒加工成与陶瓷模壳相配合的尺寸的样品,在样品的中下部位距样品底部20mm以上处加工出缩颈,缩颈的横截面尺寸大小为0.05-75mm2,缩颈与陶瓷模壳之间的剩余部分用陶瓷涂料填充而成为选晶器,待陶瓷涂料于燥硬化以后,放入陶瓷模壳中,在定向凝固炉中重熔并定向生长。本发明工艺简单,且成功率高。
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公开(公告)号:CN1055142C
公开(公告)日:2000-08-02
申请号:CN95110277.X
申请日:1995-06-07
Applicant: 中国科学院金属研究所
Abstract: 一种镍铝基合金单晶的制备技术,系采用定向生长的办法,包括母合金样品的制备,其特征在于:在距母合金样品底部20-40mm上加工出一10~20mm的缩颈,缩颈部分用陶瓷涂料多次填充和干燥而为选晶器后,整体放入陶瓷模壳中,在定向凝固炉中重熔并定向生长。本发明所提供的方法工艺简单,单晶成功率高且基本不需机械加工。
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公开(公告)号:CN1137577A
公开(公告)日:1996-12-11
申请号:CN95110277.X
申请日:1995-06-07
Applicant: 中国科学院金属研究所
Abstract: 一种金属材料单晶的制备技术,系采用定向生长的办法,包括母合金样品的制备,其特征在于:在距母合金样底部20-40mm上加工出一10~20mm的缩颈,缩颈部分用陶瓷涂料填充而为选晶器,将其干燥硬化后,整体放入陶瓷模壳中,在定向凝固炉中重熔并定向生长,本发明所提供的方法工艺简单,单晶成功率高且基本不需机械加工。
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公开(公告)号:CN1150185A
公开(公告)日:1997-05-21
申请号:CN95113917.7
申请日:1995-11-14
Applicant: 中国科学院金属研究所
Abstract: 一种金属材料单晶的制备技术,其特征在于:根据所需单晶材料的尺寸制作相应的陶瓷模壳,将预制母合金棒加工成与陶瓷模壳相配合的尺寸的样品,在样品的中下部位距样品底部20mm以上处加工出缩颈,缩颈的横截面尺寸大小为0.05-75mm2,缩颈与陶瓷模壳之间的剩余部分用陶瓷涂料填充而成为选晶器,待陶瓷涂料干燥硬化以后,放入陶瓷模壳中,在定向凝固炉中重熔并定向生长。本发明工艺简单,且成功率高。
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公开(公告)号:CN1100016A
公开(公告)日:1995-03-15
申请号:CN93115803.6
申请日:1993-09-11
Applicant: 中国科学院金属研究所
Abstract: 铁铂单相合金超微粒子的制备技术,采用气相蒸镀的办法,严格控制母合金的成分范围(原子百分比)Fe50,Pd50,其特征在于:(1)蒸镀在氦气氛下进行,气压控制在0.5~10KPa;(2)蒸发温度控制在1823~2403K。使用本发明提供方法制备的铁铂合金粉,没有第二相产生,且粒径分布范围在10~23mm之间。
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公开(公告)号:CN117250134A
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202210657709.3
申请日:2022-06-10
Applicant: 中国科学院金属研究所
Abstract: 本发明涉及研究金属氢渗透行为的领域,具体为一种模拟临氢管材‑掺氢环境耦合的高压气相氢渗透动力学测试装置及使用方法。该装置以双电解池为核心部分,由阳极池与阴极池两个部分组成,阳极池与阴极池沿水平方向左右相对设置,阳极池的右侧开口与阴极池的左侧开口相对应,阴极池的右侧与气体缓冲釜出气口通过气体导管连接,氢气通过氢气瓶与氢气缓冲罐进入气体缓冲釜内,通过气体缓冲釜向阴极池输送高压氢气,称为输气系统。本发明可通过电化学的方法直接测量出氢气(掺氢气体)在不同压力、掺氢比等条件下的氢渗透量,直观反映出掺氢比、压力等和氢渗透量之间的定量关系,获得材料在不同掺氢比和压力等条件下的扩散系数。
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公开(公告)号:CN117250135A
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202210663877.3
申请日:2022-06-10
Applicant: 中国科学院金属研究所
Abstract: 本发明涉及金属氢失效和氢渗透领域,具体为一种模拟临氢管材‑掺氢环境‑载荷‑外腐蚀耦合作用下的氢促失效实验装置及使用方法。该装置包括设置于防爆房内的气相氢渗透系统、机械加载系统以及信号采集处理控制系统。本发明具有两种功效,其一是为了解决掺氢天然气/纯氢管道在不同掺氢比、不同载荷以及外腐蚀耦合作用下管道服役性能退化的研究,可以直观地表征以上各因素单独作用以及耦合作用下与管道服役性能之间的内在联系,为掺氢天然气/纯氢管道的失效研究提供一种测试方法;其二是在加载的过程中测量试样的氢渗透量,以解决在高压氢气环境中加载时氢渗透测试难以进行的问题,直观表征氢渗透与材料服役性能之间的内在联系。
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公开(公告)号:CN218297947U
公开(公告)日:2023-01-13
申请号:CN202221450832.X
申请日:2022-06-10
Applicant: 中国科学院金属研究所(CN)
Abstract: 本实用新型涉及研究金属氢渗透行为的领域,具体为一种模拟临氢管材‑掺氢环境耦合的高压气相氢渗透动力学测试装置。该装置以双电解池为核心部分,由阳极池与阴极池两个部分组成,阳极池与阴极池沿水平方向左右相对设置,阳极池的右侧开口与阴极池的左侧开口相对应,阴极池的右侧与气体缓冲釜出气口通过气体导管连接,氢气通过氢气瓶与氢气缓冲罐进入气体缓冲釜内,通过气体缓冲釜向阴极池输送高压氢气,称为输气系统。本实用新型可通过电化学的方法直接测量出氢气(掺氢气体)在不同压力、掺氢比等条件下的氢渗透量,直观反映出掺氢比、压力等和氢渗透量之间的定量关系,获得材料在不同掺氢比和压力等条件下的扩散系数。
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