钴基高温合金及其制备方法和热端部件

    公开(公告)号:CN114032433B

    公开(公告)日:2022-08-26

    申请号:CN202111192501.0

    申请日:2021-10-13

    摘要: 本发明公开了一种钴基高温合金及其制备方法和热端部件,钴基高温合金以重量百分比计,由包括以下元素组成:30%~35%的镍、15%~18.5%的铬、2%~8%的钼、2%~6%的铝、0.1%~4%的钛、0.01%~0.1%的碳、3%~6%的难熔金属、0.1%~0.5%的稀土金属以及余量的钴,难熔金属包括铌和钽中的至少一种。上述合金组分中充分利用强化元素、难熔元素、抗氧化元素以及稀土金属元素之间的协调作用,在没有加入大量钨元素等高密度元素,利用平衡热力学通过优化各元素的含量,保证钴基高温合金抗氧化性能的基础上,进一步提高合金在高温下的强度和塑性等力学性能,获得兼具轻质以及优异力学性能的钴基高温合金。

    钴基高温合金及其制备方法和热端部件

    公开(公告)号:CN114032433A

    公开(公告)日:2022-02-11

    申请号:CN202111192501.0

    申请日:2021-10-13

    摘要: 本发明公开了一种钴基高温合金及其制备方法和热端部件,钴基高温合金以重量百分比计,由包括以下元素组成:30%~35%的镍、15%~18.5%的铬、2%~8%的钼、2%~6%的铝、0.1%~4%的钛、0.01%~0.1%的碳、3%~6%的难熔金属、0.1%~0.5%的稀土金属以及余量的钴,难熔金属包括铌和钽中的至少一种。上述合金组分中充分利用强化元素、难熔元素、抗氧化元素以及稀土金属元素之间的协调作用,在没有加入大量钨元素等高密度元素,利用平衡热力学通过优化各元素的含量,保证钴基高温合金抗氧化性能的基础上,进一步提高合金在高温下的强度和塑性等力学性能,获得兼具轻质以及优异力学性能的钴基高温合金。

    一种高强高韧耐热铝铁合金及其3D打印方法

    公开(公告)号:CN113430422B

    公开(公告)日:2022-04-22

    申请号:CN202110708534.X

    申请日:2021-06-25

    申请人: 中南大学

    摘要: 本发明涉及3D打印领域,特别涉及到一种高强高韧耐热铝铁合金及其3D打印方法。所述高强高韧耐铝热铁合金;其原料以质量百分比计包括以下元素:Fe铁2.0‑9.0%、Cr铬1.0‑3.5%、M0.2‑0.8%、稀土元素0.1‑0.5%,其余为Al铝和不可避免的杂质;所述M选自Ta、Nb中的至少一种;所述高强高韧耐热铝铁合金是经过激光3D打印工艺制备。经优化后,产品的致密度可达98%以上,抗拉强度约为680MPa,无塑性,经过适当的去应力退火+控制塑韧性处理,抗拉强度约为495MPa,延伸率约5.5%,而在高温315℃仍可抗拉强度约为245MPa,延伸率约为8.8%。

    miR-381作为脑瘤发生分子标志物的用途及检测方法

    公开(公告)号:CN101560553A

    公开(公告)日:2009-10-21

    申请号:CN200910043155.2

    申请日:2009-04-21

    申请人: 中南大学

    IPC分类号: C12Q1/68

    摘要: 本发明公开miR-381作为脑瘤发生分子标志物的用途及检测方法,收集待测个体外周血样本,抽提总RNA;以总RNA为模板将miR-381特异性逆转录为cDNA;用miR-381 stem-loop引物进行Real-Time PCR扩增,以U6 SnRNA作为内参基因,定量ΔCT值,判断ΔCT是否小于或等于10.15,当ΔCT≤10.15时提示miR-381表达阳性。本发明通过定量的检测各人群外周血中miR-381的表达状况,从而预测脑瘤的患病风险,用于脑瘤高危人群的筛查,并用于对脑瘤患者做出早期、快速的无创性诊断。

    一种制备纳米颗粒增强金属基复合粉末的气雾化喷盘

    公开(公告)号:CN113399671B

    公开(公告)日:2022-11-29

    申请号:CN202110677062.6

    申请日:2021-06-18

    摘要: 本发明公开了一种制备纳米颗粒增强金属基复合粉末的气雾化喷盘,包括密封装配的喷盘主体、喷盘上片和喷盘下片,所述喷盘上片的中心设置有金属液流通道,所述喷盘主体上设置有第一进气口、第一气室、第二进气口和第二气室,所述第一进气口与第一气室连通,所述第二进气口与第二气室连通;所述喷盘上片下部外周面与喷盘主体之间形成连通第一气室的第一喷嘴,所述喷盘下片上部内周面与喷盘主体之间形成连通第二气室的第二喷嘴。本申请的喷盘,实现了金属基体雾化制粉与纳米颗粒增强同步完成,提升了复合粉末的工业化生产效率,减少了能耗,降低了生产成本和粉体氧含量,提升了粉末成分稳定性,大大缩减了纳米颗粒增强金属基复合粉末的制备流程。