一种细化Ti-V合金晶粒的加工方法
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114457299A

    公开(公告)日:2022-05-10

    申请号:CN202210097200.8

    申请日:2022-01-27

    摘要: 本发明公开了一种细化Ti‑V合金晶粒的加工方法,包括:(1)将原料熔炼,形成Ti‑V合金铸锭;(2)将Ti‑V合金铸锭切割成板材;(3)对板材的表面打磨处理,清洗;(4)在气体保护下,对表面处理后的板材进行单道次搅拌摩擦加工,防止氧化;(5)在搅拌摩擦加工的同时,对Ti‑V合金板材的加工区域进行持续瞬时强制冷却;(6)将瞬时冷却处理后板材的非加工区域切割去除,并对保留的加工区域的表面再次打磨,实现块体细晶Ti‑V合金板材的制备。本发明的方法通过采用惰性气氛保护下的搅拌摩擦加工并辅以强制冷却的方法实现了Ti‑V合金的晶粒细化;工艺简单,克服了传统方法无法高效制备细晶块体储氢合金的局限,高效地实现了块体细晶Ti‑V合金板材的制备。

    一种TiV基多元复相合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN114525440A

    公开(公告)日:2022-05-24

    申请号:CN202210097174.9

    申请日:2022-01-27

    IPC分类号: C22C30/00 C22C1/02 C22F1/02

    摘要: 本发明公开一种TiV基多元复相合金及其制备方法,合金由钛、钒、锆、铬、锰以及铁元素组成,化学成分通式表示为TiV(ZrCrMn1‑xFex)y;式中:0≤x≤1,0.2≤y≤0.6。制备:S1、将原料按照成分配比混合,形成混合物料;在原料混合时需考虑到锰在后续熔炼过程中的烧损,配料时多加5%的锰,以保证该合金满足其化学成分中各组成元素之间的原子比;S2、将混合物料熔炼成铸锭;S3、将铸锭真空热处理,空冷至室温,得到TiV基多元复相合金。本发明采用真空电弧熔炼及真空感应熔炼成锭,将铸锭进行真空热处理,获得了多元复相合金。本发明通过合理的合金成分设计、熔炼及热处理调控相组成,形成BCC与Laves复相结构,开发了一类易活化、有效储氢量较高、平台压适中的储氢合金。

    一种生物医用镁合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN112481533A

    公开(公告)日:2021-03-12

    申请号:CN202011246464.2

    申请日:2020-11-10

    摘要: 本发明公开一种生物医用镁合金及其制备方法。该生物医用镁合金包括如下重量百分数的组分:锌1.0‑2.0wt%;钙0.2‑0.4wt%;锂2.0‑4.0wt%;余量为镁。制备:(1)制备镁合金坯料:根据生物医用镁合金的成分配比,称取镁、锌、钙和锂金属颗粒并熔炼,冷却,得镁合金坯料;(2)均质化处理:将镁合金坯料在高温下均质化处理,冷却;(3)多道搭接搅拌摩擦加工:均质化处理后的镁合金坯料加工成镁合金板材,对镁合金板材进行多道搭接搅拌摩擦加工,加工过程中,搅拌针的长度为6‑12毫米,搅拌针轴肩直径为12‑24毫米,每道次加工长度为80‑120mm,各道次间搭接率为40‑60%;加工结束后去除周围未加工区域,得到生物医用镁合金。本发明的制备方法简单,制得的生物医用镁合金具有良好的力学性能。

    一种可降解双层生物镁合金的制备方法

    公开(公告)号:CN112355586B

    公开(公告)日:2022-02-11

    申请号:CN202011245131.8

    申请日:2020-11-10

    IPC分类号: B23P15/00

    摘要: 本发明公开一种可降解双层生物镁合金的制备方法。包括:(1)熔炼:称取金属镁、锌、钙和锂,将原料熔炼,得Mg‑Zn‑Ca和Mg‑Li两种生物镁合金铸锭;(2)均匀化:将Mg‑Zn‑Ca和Mg‑Li均匀化处理,冷却;(3)挤压:均匀化处理后,将Mg‑Zn‑Ca挤压成管材、Mg‑Li挤压成棒材;(4)搅拌摩擦焊:将Mg‑Li棒材穿插于Mg‑Zn‑Ca管材中,用搅拌摩擦焊的方式实现Mg‑Li棒材和Mg‑Zn‑Ca管材双层镁合金间的连接,得双层生物镁合金棒;(5)拉拔:将双层生物镁合金棒拉拔至直径为5‑10毫米。本发明的制备方法简单,采用的两种生物镁合金的相组成均为完全的固溶体结构,在生物体内可完全降解,降解过程不产生难以溶解的第二相颗粒,保证了生物安全性;本发明制得的可降解双层生物镁合金,连接效果好,结合强度高。

    一种可降解的超细晶生物镁合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN114075629A

    公开(公告)日:2022-02-22

    申请号:CN202111242964.3

    申请日:2021-10-25

    摘要: 本发明公开一种可降解的超细晶生物镁合金及其制备方法,制备:(1)以纯镁、纯锌和硅为原材料,在保护气氛下熔炼,获得Mg‑Zn‑Si基体合金铸锭;(2)在保护气氛下将Mg‑Zn‑Si重熔,将Mg‑Y和Mg‑Gd加入熔体中,待搅拌扒渣静置后浇铸,获得Mg‑Zn‑Si‑Gd‑Y生物镁合金;(3)对Mg‑Zn‑Si‑Gd‑Y均匀化处理,冷却;(4)对均匀化处理后的Mg‑Zn‑Si‑Gd‑Y线切割,得到Mg‑Zn‑Si‑Gd‑Y板材,对板材清洗,打磨;(5)将板材在深冷和超声振动环境下进行多道次搅拌摩擦加工,制备出可降解的超细晶生物镁合金。本发明的制备方法简单,通过采用合金化变质改善铸造生物镁合金的强韧性,并采用搅拌摩擦加工辅助深冷和超声振动技术,实现超细晶生物镁合金的制备,通过改变镁合金成分与制备工艺,实现对其力学性能和耐蚀性能有效调控。

    一种用于金属材料高分辨率局域应变分析的散斑制备方法

    公开(公告)号:CN112485280A

    公开(公告)日:2021-03-12

    申请号:CN202011324248.5

    申请日:2020-11-23

    摘要: 本发明属于光测力学、变形测量的技术领域,具体涉及一种用于金属材料高分辨率局域应变分析的散斑制备方法,包括:(1)表面预处理:研磨金属试样待测面,采用SiO2抛光液进行抛光;(2)喷溅:对抛光后的金属试样进行超声波清洗、吹干,在待测面喷溅金属涂层;(3)热处理:将喷溅金属涂层的金属试样放置在蒸气环境中,加热处理,使金属涂层转化为金属颗粒;(4)重复步骤(2)和步骤(3),交替进行喷溅金属涂层和蒸气热处理,即在金属试样表面获得纳米金属颗粒散斑。本发明采用交替喷溅金属涂层和蒸气热处理的方法,能够获得均匀分布且具有较大尺寸差异的散斑,用于多尺度DIC局域应变分析。

    一种可降解双层生物镁合金的制备方法

    公开(公告)号:CN112355586A

    公开(公告)日:2021-02-12

    申请号:CN202011245131.8

    申请日:2020-11-10

    IPC分类号: B23P15/00

    摘要: 本发明公开一种可降解双层生物镁合金的制备方法。包括:(1)熔炼:称取金属镁、锌、钙和锂,将原料熔炼,得Mg‑Zn‑Ca和Mg‑Li两种生物镁合金铸锭;(2)均匀化:将Mg‑Zn‑Ca和Mg‑Li均匀化处理,冷却;(3)挤压:均匀化处理后,将Mg‑Zn‑Ca挤压成管材、Mg‑Li挤压成棒材;(4)搅拌摩擦焊:将Mg‑Li棒材穿插于Mg‑Zn‑Ca管材中,用搅拌摩擦焊的方式实现Mg‑Li棒材和Mg‑Zn‑Ca管材双层镁合金间的连接,得双层生物镁合金棒;(5)拉拔:将双层生物镁合金棒拉拔至直径为5‑10毫米。本发明的制备方法简单,采用的两种生物镁合金的相组成均为完全的固溶体结构,在生物体内可完全降解,降解过程不产生难以溶解的第二相颗粒,保证了生物安全性;本发明制得的可降解双层生物镁合金,连接效果好,结合强度高。

    一种TiV基多元复相合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN114525440B

    公开(公告)日:2022-09-30

    申请号:CN202210097174.9

    申请日:2022-01-27

    IPC分类号: C22C30/00 C22C1/02 C22F1/02

    摘要: 本发明公开一种TiV基多元复相合金及其制备方法,合金由钛、钒、锆、铬、锰以及铁元素组成,化学成分通式表示为TiV(ZrCrMn1‑xFex)y;式中:0≤x≤1,0.2≤y≤0.6。制备:S1、将原料按照成分配比混合,形成混合物料;在原料混合时需考虑到锰在后续熔炼过程中的烧损,配料时多加5%的锰,以保证该合金满足其化学成分中各组成元素之间的原子比;S2、将混合物料熔炼成铸锭;S3、将铸锭真空热处理,空冷至室温,得到TiV基多元复相合金。本发明采用真空电弧熔炼及真空感应熔炼成锭,将铸锭进行真空热处理,获得了多元复相合金。本发明通过合理的合金成分设计、熔炼及热处理调控相组成,形成BCC与Laves复相结构,开发了一类易活化、有效储氢量较高、平台压适中的储氢合金。

    一种可控降解的成分梯度镁基植入材料的制备方法

    公开(公告)号:CN114086011B

    公开(公告)日:2022-07-08

    申请号:CN202111241201.7

    申请日:2021-10-25

    摘要: 本发明公开了一种可控降解的成分梯度镁基植入材料的制备方法,包括:(1)以纯镁、纯锌、硅颗粒和Mg‑Gd合金为原材料,去除原材料表面的氧化膜,干燥,备用;(2)将原材料熔炼获得Mg‑Zn‑Si‑Gd镁基植入材料;(3)将Mg‑Zn‑Si‑Gd均匀化热处理,冷却;(4)对Mg‑Zn‑Si‑Gd线切割,获得Mg‑Zn‑Si‑Gd板材,清洗,打磨;(5)在Mg‑Zn‑Si‑Gd板材上设置盲孔,向盲孔内填入HAP,压实;(6)对填充HAP的Mg‑Zn‑Si‑Gd板材搅拌摩擦加工,制备成分梯度镁基植入材料;(7)将成分梯度镁基植入材料热处理;(8)对成分梯度镁基植入材料进行轧制。本发明的制备方法简单,采用具有骨修复功能的细颗粒的HAP,得到高生物活性的羟基磷灰石梯度分布的镁基植入材料,生物相容性和安全性好,植入体内后,能促进新组织快速形成。

    一种可降解的超细晶生物镁合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN114075629B

    公开(公告)日:2022-06-10

    申请号:CN202111242964.3

    申请日:2021-10-25

    摘要: 本发明公开一种可降解的超细晶生物镁合金及其制备方法,制备:(1)以纯镁、纯锌和硅为原材料,在保护气氛下熔炼,获得Mg‑Zn‑Si基体合金铸锭;(2)在保护气氛下将Mg‑Zn‑Si重熔,将Mg‑Y和Mg‑Gd加入熔体中,待搅拌扒渣静置后浇铸,获得Mg‑Zn‑Si‑Gd‑Y生物镁合金;(3)对Mg‑Zn‑Si‑Gd‑Y均匀化处理,冷却;(4)对均匀化处理后的Mg‑Zn‑Si‑Gd‑Y线切割,得到Mg‑Zn‑Si‑Gd‑Y板材,对板材清洗,打磨;(5)将板材在深冷和超声振动环境下进行多道次搅拌摩擦加工,制备出可降解的超细晶生物镁合金。本发明的制备方法简单,通过采用合金化变质改善铸造生物镁合金的强韧性,并采用搅拌摩擦加工辅助深冷和超声振动技术,实现超细晶生物镁合金的制备,通过改变镁合金成分与制备工艺,实现对其力学性能和耐蚀性能有效调控。