一种Ti-V-Nb-Mo系轻质宽温域难熔合金、及其制备方法与用途

    公开(公告)号:CN120006153A

    公开(公告)日:2025-05-16

    申请号:CN202510072585.6

    申请日:2025-01-17

    Abstract: 本发明提供一种Ti‑V‑Nb‑Mo系轻质宽温域难熔合金、及其制备方法与用途。所述Ti‑V‑Nb‑Mo系轻质宽温域难熔合金的通式为aTi‑bV‑cNb‑dMo,其中a、b、c、d分别表示对应元素的原子百分比,29%≤a≤37%,20%≤b≤30%,34%≤c≤44%,2%≤d≤6%,且a+b+c+d=100%。本发明通过多元素的合金设计策略,使Ti‑V‑Nb‑Mo系轻质宽温域难熔合金同时具有3个优点:轻量化、优异的低温力学性能和良好的高温力学性能。本发明Ti‑V‑Nb‑Mo系轻质宽温域难熔合金具有优异的低温拉伸延展性,显著地改善了传统难熔合金普遍存在的低温脆性问题和高密度问题。

    一种Y2O3陶瓷颗粒增强的双相轻质难熔高熵合金、其制备方法及用途

    公开(公告)号:CN118835143A

    公开(公告)日:2024-10-25

    申请号:CN202410855165.0

    申请日:2024-06-28

    Abstract: 本发明提供一种Y2O3陶瓷颗粒增强的双相轻质难熔高熵合金、其制备方法及用途。Y2O3陶瓷颗粒增强的双相轻质难熔高熵合金通式为TiaZrbVcNbdAle‑(Y2O3)f,其中52%≤a≤57%、8%≤b≤12%、12%≤c≤18%、8%≤d≤12%、9%≤e≤13%和0.02%≤f≤0.08%且a+b+c+d+e+f=100%,a、b、c、d、e和f为摩尔百分比。该合金在铸态下呈现为典型的树枝晶形貌,相结构由体心立方BCC结构与Y2O3陶瓷相组成,不仅具有较低的密度,而且在室温下展现出优异的拉伸屈服强度和塑性,通过热机械加工后,改善了Y2O3陶瓷相的尺寸与分布,使合金屈服强度进一步提升。

    一种含有皮肤-骨骼及血液灌注的手部模型制作方法

    公开(公告)号:CN114129260B

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202111372945.2

    申请日:2021-11-19

    Abstract: 本发明属于外科医疗训练器材技术领域,提出了一种含有皮肤‑骨骼及血液灌注的手部模型制作方法。基于医学影像数据,利用影像处理软件提取手骨及皮肤并建模手部动静脉及指尖多孔介质,配合3D打印技术,制作出手部的完整结构,再通过填充硅胶、烘箱固化、水箱溶解等操作制作出手部透明硅胶模型。该模型的制作方法基于真实人体手部影像数据,构建了包含了主要血管、皮肤和骨骼的手部模型,更符合真实手部结构模型,并将指尖处设计成多孔介质结构的形状可以很好的模拟指尖微循环及手指微循环血液灌注特性,可以用于极端条件和极端环境下的测试,对探究如振动病等疾病的发病机理意义重大,也为后续开发新的诊疗方法奠定基础。

    兼具高强度和塑性的软磁高熵合金、其制备方法及用途

    公开(公告)号:CN117327956A

    公开(公告)日:2024-01-02

    申请号:CN202311297179.7

    申请日:2023-10-09

    Abstract: 本发明提供一种兼具高强度和塑性的软磁高熵合金、其制备方法及用途,兼具高强度和塑性的软磁高熵合金通式为FeaCobNicAldNbeBf,其中30%≤a≤45%,30%≤b≤40%,15%≤c≤25%,2%≤d≤10%,2%≤e≤10%,0.01%≤f≤1%,且a+b+c+d+e+f=100%,a、b、c、d、e和f分别为对应元素的摩尔百分比。本发明软磁高熵合金兼具优异的强塑性和软磁性能,其饱和磁化强度(Ms)超过130emu/g,矫顽力(Hc)小于3.00Oe,室温拉伸屈服强度高达1000MPa,抗拉强度高达1300MPa,断后伸长率达到40%,综合性能远超大部分软磁合金。

    一种含有皮肤-骨骼及血液灌注的手部模型制作方法

    公开(公告)号:CN114129260A

    公开(公告)日:2022-03-04

    申请号:CN202111372945.2

    申请日:2021-11-19

    Abstract: 本发明属于外科医疗训练器材技术领域,提出了一种含有皮肤‑骨骼及血液灌注的手部模型制作方法。基于医学影像数据,利用影像处理软件提取手骨及皮肤并建模手部动静脉及指尖多孔介质,配合3D打印技术,制作出手部的完整结构,再通过填充硅胶、烘箱固化、水箱溶解等操作制作出手部透明硅胶模型。该模型的制作方法基于真实人体手部影像数据,构建了包含了主要血管、皮肤和骨骼的手部模型,更符合真实手部结构模型,并将指尖处设计成多孔介质结构的形状可以很好的模拟指尖微循环及手指微循环血液灌注特性,可以用于极端条件和极端环境下的测试,对探究如振动病等疾病的发病机理意义重大,也为后续开发新的诊疗方法奠定基础。

    一种高温条件下硬度高、比屈服强度高的铸造合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN113930654A

    公开(公告)日:2022-01-14

    申请号:CN202111231161.8

    申请日:2021-10-22

    Abstract: 本发明提供一种高温条件下硬度高、比屈服强度高的铸造合金及其制备方法,所述高温条件下硬度高、比屈服强度高的铸造合金,包括摩尔配比如下的各组分:Ni34‑40份;Cr15‑28份;V22‑36份;Al16‑20份;Ti16‑20份。本发明还公开了高温条件下硬度高、比屈服强度高的铸造合金的制备方法,包括以下步骤:将各组分原材料混合后,采用真空磁悬浮熔炼炉进行真空磁悬熔炼,获得高温条件下硬度高、比屈服强度高的铸造合金。本发明铸造合金具有密度低(比Ni基高温合金低约22%)、高温硬度高,高温比屈服强度高、抗高温软化能力好的特点。

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