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专利搜索结果 关键词: "钛"

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一种Al掺杂提高Ti-Ti5Si3复合梯度多孔膜管膜层完整性的方法
实质审查的生效

专利号: CN117773124A

申请人: 西安石油大学;
发明人: 刘忠军;雷娟;焦燕妮
申请日期: 2023-12-15
公开日期: 2024-03-29
IPC分类: B22F5/12
摘要:
本发明提供了一种Al掺杂提高Ti?Ti<subgt;5</subgt;Si<subgt;3</subgt;复合梯度多孔膜管膜层完整性的方法,该方法制得的Al掺杂Ti<subgt;5</subgt;Si<subgt;3</subgt;膜层复合梯度多孔膜管,包括支撑层和精度控制层,其特征主要在于通过掺杂Al元素提高Ti<subgt;5</subgt;Si<subgt;3</subgt;膜层的完整性,并改善Ti<subgt;5</subgt;Si<subgt;3</subgt;膜层的室温脆性。本发明所涉及的提高梯度膜管膜层完整性的方法制备多孔膜管一次成型,成品率高,膜层连续完整,在保证过滤管透过性能的同时,可以根据需求调整Ti<subgt;5</subgt;Si<subgt;3</subgt;精度控制层的过滤精度。本发明涉及的Al掺杂Ti<subgt;5</subgt;Si<subgt;3</subgt;复合梯度多孔膜管可以应用在高端生物医药、污水处理、海水前级净化等领域,具有巨大的市场应用价值和潜力。
主权项:
1.一种Al掺杂提高Ti-Ti5Si3复合梯度多孔膜管膜层完整性的方法,其制备过程为:步骤一,将经筛分后的一定粒度区间的Al粉末与Ti粉末按照需求进行级配,混合均匀;经筛分后的Al粉末粒径范围为5~40微米,钛粉末粒径为25~150微米;钛粉中铝粉的添加质量百分比为1%~5%;步骤二,将步骤一中的混合粉末与浓度范围为5%-10%的PVB溶液搅拌成浆料,倒入石英管中进行离心沉积,直至膜层自然干燥;钛、铝混合粉末与PVB配置成的浆料固含量为3%~10%;所添加的浆料体积为1.5~5.0毫升;离心沉积转速为500~2000转/分钟,离心时间为30~90min;步骤三,在步骤二中得到的具有Ti-Al薄膜的石英管中固定好芯棒及胶套,称取一定质量的Ti粉末,然后装料成形;步骤四,将步骤三中得到的多孔膜管放到冷等静压机中压制成型,压制压力为50~160MPa,保压时间15~60秒;步骤五,将步骤四中得到的多孔膜管进行脱模,保留刚性外套(高纯石英管);步骤六,将步骤五中得到的多孔膜管生坯连同刚性外套放到真空炉中进行烧结,冷却后将多孔膜管与石英刚套分离,即制得Al掺杂Ti-Ti5Si3膜层复合梯度多孔膜管;本步骤中涉及到的主要反应:Ti+3Al→TiAl3 (a)4Ti+TiAl3→Ti3Al+2TiAl (b)Al+SiO2→Al2O3+Si (c)Ti+O→Ti-O (d)ySiO2+(x+y)Ti→TixSiy+yTiO2 (e)TiO2+4Si→TiSi2+2SiO↑(>900℃) (f)3TiSi2+7Ti→2Ti5Si3 (g)3TixSiy+(5y-3x)Ti→yTi5Si3(h)。
一种中锰钢及其制备方法
发明专利权授予

专利号: CN117403139A

申请人: 河北科技大学
发明人: 张迪;李海鑫;张彩东;张雲飞;马成;弓俊杰;孙会兰;王波
申请日期: 2023-12-14
公开日期: 2024-02-09
IPC分类: C22C38/12
摘要:
本发明涉及金属铸造技术领域,具体公开一种中锰钢及其制备方法。本发明以碳、锰和铝为主要元素,有利于在一定程度上提高TRIP的活跃性,进而提高中锰钢的强度和塑性,本发明进一步控制钛元素和钒元素的加入量,在一定程度上起到细化晶粒、强化晶界的作用,进一步提高塑性和强度;通过本发明提供的元素制备得到的中锰钢,与现有中锰钢相比,还可以省去镍和钼的加入,在降低成本的同时还能使制备的中锰钢兼具高强度和优异塑性,对投入实际生产具有重要的实用价值。
主权项:
1.一种中锰钢,其特征在于,以质量百分含量计,由以下化学成分组成:C:0.15%~0.2%,Mn:4%~10%,Al:1%~3%,Ti:0.25%~0.5%,V:0.18%~0.36%,余量为Fe和不可避免的杂质;所述中锰钢的制备方法包括如下步骤:S1、在惰性氛围下,将C、Fe和Mn于1600℃~1700℃下进行第一次熔炼,得第一钢液;然后在第一钢液中加入Ti、V和Al,于1400℃~1600℃下进行第二次熔炼,冷却,得金属板坯;S2、将所述金属板坯于1200℃~1400℃下加热,于800℃~1000℃下进行热轧,得热轧板,然后将所述热轧板于650℃~750℃下进行温轧,得温轧板;S3、将所述温轧板进行低速加载和高速加载,得预加载金属板坯;S4、将所述预加载金属板坯于780℃~820℃下进行三次淬火,每次淬火结束后于-170℃~-150℃进行冷冻,得初级中锰钢;S5、将所述初级中锰钢于620℃~720℃进行两次退火,得所述中锰钢。
一种微量元素强化TC4钛合金超大规格棒材的制备方法
实质审查的生效

专利号: CN117680586A

申请人: 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司
发明人: 丁永峰;张宏岭;李超;陈艳;蒯支明
申请日期: 2023-12-14
公开日期: 2024-03-12
IPC分类: B21J1/06
摘要:
本发明涉及钛合金技术领域,具体公开了一种微量元素强化TC4钛合金超大规格棒材的制备方法,具体是在行业标准上下限范围内,通过添加Fe元素、C元素和O元素来提高室温强度,添加Si元素来提高高温强度,并控制前述这些添加元素的上限,从而获得较好的强度和塑性匹配,其中强化后的TC4钛合金室温强度达到1100MPa、400℃高温强度达750MPa、延伸率在10%以上、断裂韧性为60MPa·m0.5以上。
主权项:
1.一种微量元素强化TC4钛合金超大规格棒材的制备方法,其特征在于,通过如下步骤来实现:步骤1)、铸锭制备将海绵钛、Al豆、Al-V中间合金、Al-V-Fe中间合金、铝硅、碳粉和TiO2粉末混合压制成电极,然后经三次真空自耗电弧熔炼,得到TC4钛合金铸锭;所述TC4钛合金铸锭由以下元素质量百分数的成分组成:Al 6.3%-6.8%,V 4.2%-4.5%,Fe 0.15%-0.3%,O 0.2%-0.25%,C 0.02-0.1%、Si 0.07-0.14%,N≤0.03%、H≤0.01%,其他杂质元素≤0.1%,其余为Ti;步骤2)、开坯锻造加热至750-850℃时装炉,保温2-3小时,然后升温至1100-1200℃,保温120-300分钟后,出炉在快锻机上开坯锻造,镦粗变形量控制为30%-50%;步骤3)、高低循环锻造一火次β相变点以上30-150℃加热保温锻造和一火次β相变点以下30-70℃加热保温锻造,循环锻造2-3次,单次变形量为15%-50%;步骤4)、两相区锻造在β相变点以下30-60℃进行加热后锻造2-6火次,单次镦粗变形量控制为30%-50%;步骤5)、成型锻造在β相变点以下20-50℃加热后进行1-3火次锻造成型,单次变形量控制为10%-30%,获得直径450-550mm规格棒材。
一种亚毫米级薄壁结构高精度快速制造方法
实质审查的生效

专利号: CN117773143A

申请人: 国营芜湖机械厂
发明人: 董定平;胡家齐;谢隋杰;程宗辉;蔡小叶;慈世伟;白兵
申请日期: 2023-12-14
公开日期: 2024-03-29
IPC分类: B22F10/28
摘要:
本发明涉及薄壁件加工制造领域,具体是一种亚毫米级薄壁结构高精度快速制造方法,S1、薄壁结构件模型创建;S2、Ti6Al4V钛合金粉末准备;S3、薄壁结构件打印成形;S4、薄壁结构件后处理;本发明采用选区激光熔化成形工艺制备亚毫米级薄壁结构件最大程度抑制或消除薄壁结构件成形过程中的变形、开裂现象,解决传统加工方式制备亚毫米级钛合金薄壁结构件存在的成形困难、加工精度低、制造成本高、生产周期长类问题,实现亚毫米级钛合金薄壁结构件的高精度快速制造。
主权项:
1.一种亚毫米级薄壁结构高精度快速制造方法,其特征在于:其具体步骤如下:S1、薄壁结构件模型创建:根据亚毫米级薄壁结构件实体尺寸创建三维模型,分割为粉末床预热区(2)和薄壁结构件成形区(1);S2、Ti6Al4V钛合金粉末准备:粉末为同质球形微粉,允许少量卫星球状粉末的存在,对粉末进行真空烘干;S3、薄壁结构件打印成形:使用选区激光熔化成形技术制备薄壁结构件,根据壁厚的不同,设置不同的成形工艺参数,具体工艺参数设置如下:S301、薄壁结构件壁厚在0.4~1mm时:a、设置薄壁结构件成形区(1)的工艺参数,保证成形薄壁结构件在不变形不开裂的同时具备较高的成形精度和低表面粗糙度,具体参数设置为:内部填充工艺参数:激光光斑直径为0.05~0.08mm,激光功率为170~220W,扫描速度为1000~1400mm/s,铺粉层厚为0.03~0.05mm,扫描间距0.06~0.1mm,激光扫描次数为1次;轮廓工艺参数:激光光斑直径为0.05~0.08mm,激光功率为65~100W,扫描速度为700~900mm/s;b、设置粉末床预热区(2)的工艺参数,保证经过激光扫描后粉末床预热区2粉末温度在300~500℃,且粉末不发生熔化,具体参数设置为:内部填充工艺参数:激光光斑直径为0.08~0.15mm,激光功率30~60W,扫描速度2500~3500mm/s,扫描间距0.12~0.16mm;S302、薄壁结构件壁厚在0.2~0.4mm时:a、薄壁结构件成形区(1)的工艺参数为:内部填充工艺参数:激光光斑直径为0.05~0.08mm,激光功率为170~220W,扫描速度为1000~1400mm/s,铺粉层厚为0.03~0.05mm;b、粉末床预热区(2)的工艺参数为:内部填充工艺参数:激光光斑直径为0.08~0.15mm,激光功率30~60W,扫描速度2500~3500mm/s,扫描间距0.12~0.16mm;S4、薄壁结构件后处理:薄壁结构件打印结束后连带基板对其进行退火热处理,具体步骤如下:a、打印结束后继续开启基板预热功能,基板预热温度设置为150~200℃,保持3~8h,过程中持续向舱室中充入保护气体,进行初级低温去应力处理;b、将结构件连带基板从打印机中取出,整体放置入真空热处理炉内,进行二级真空退火热处理,热处理温度为700~800℃,保温时间为1~3h,冷却方式为随炉冷却。
一种抗高速冲击叠层钛合金板材及其制备方法
发明专利权授予

专利号: CN117400603A

申请人: 内蒙金属材料研究所
发明人: 周古昕;韩峰;朱新杰;郎玉婧;李金宝;毛华;潘艳林;段文超;邱明坤;王生
申请日期: 2023-12-13
公开日期: 2024-02-09
IPC分类: B32B37/06
摘要:
本发明公开了一种抗高速冲击叠层钛合金板材及其制备方法,涉及钛合金技术领域,包括硬钛合金层和软钛合金层;所述硬钛合金层包括如下按重量百分比计的成分:Al:4?7wt%、V:1.5?4wt%、Fe:2?5.5wt%、Cr:2?7wt%、Sn:1?4wt%、Mo:1?3wt%、B:0.05?0.15wt%、O:0.1?0.3wt%、稀土元素:0.1?0.3wt%、其它元素:0.1?0.3wt%,余量为Ti及杂质元素M1;所述软钛合金层包括如下成分:Al、V、Fe、Sc、Nb、Ti及杂质元素M2。本发明公开的板材具有抗高速冲击性能佳,机械力学性能优异,焊接性能好的优点。
主权项:
1.一种抗高速冲击叠层钛合金板材,其特征在于,包括硬钛合金层和软钛合金层;所述硬钛合金层包括如下按重量百分比计的成分:Al:4-7wt%、V:1.5-4wt%、Fe:2-5.5wt%、Cr:2-7wt%、Sn:1-4wt%、Mo:1-3wt%、B:0.05-0.15wt%、O:0.1-0.3wt%、稀土元素:0.1-0.3wt%、其它元素:0.1-0.3wt%,余量为Ti及杂质元素M1;所述软钛合金层包括如下按重量百分比计的成分:Al:5.0-6.0wt%、V:2.5-4.5wt%、Fe:1.5-2.5wt%、Sc:0.01-0.04wt%、Nb:0.05-0.1wt%,余量为Ti及杂质元素M2;所述稀土元素是Sc、Y、Ce、Gd按重量比1:(1-3):1:(0.2-0.5)混合形成的混合物;所述其它元素为Zr、Nb、Mn、Ga中的至少一种。
一种酸修饰M2Ti6O13/TiO2纳米带及其制备方法
实质审查的生效

专利号: CN118105964A

申请人: 中国科学院城市环境研究所
发明人: 孟杨;肖航;佟磊;王雷平;何萌萌
申请日期: 2023-12-12
公开日期: 2024-05-31
IPC分类: B01J35/39
摘要:
本发明涉及光催化剂技术领域,具体而言,涉及一种酸修饰M<subgt;2</subgt;Ti<subgt;6</subgt;O<subgt;13</subgt;/TiO<subgt;2</subgt;纳米带及其制备方法,该方法包括:将锐钛矿型二氧化钛、双氧水和碱性溶液混合均匀,得到第一混合液;所述第一混合液进行水热反应后,分离出固体产物;将所述固体产物洗涤至中性,干燥处理后,在惰性气体氛围下进行煅烧处理,得到HT?TiO<subgt;2</subgt;样品;将所述HT?TiO<subgt;2</subgt;样品加入到含有还原性有机酸的酸性溶液中,得到第二混合液;所述第二混合液在预设温度下搅拌反应后,对反应产物进行洗涤和真空干燥处理,得到酸修饰M<subgt;2</subgt;Ti<subgt;6</subgt;O<subgt;13</subgt;/TiO<subgt;2</subgt;纳米带。本发明制得的纳米带,二氧化碳光催化还原效果更好,对产物具有选择性。
主权项:
1.一种酸修饰M2Ti6O13/TiO2纳米带的制备方法,其特征在于,包括:步骤S1、将锐钛矿型二氧化钛、双氧水和碱性溶液混合均匀,得到第一混合液;步骤S2、所述第一混合液进行水热反应后,分离出固体产物;步骤S3、将所述固体产物洗涤至中性,干燥处理后,在惰性气体氛围下进行煅烧处理,得到HT-TiO2样品;步骤S4、将所述HT-TiO2样品加入到含有还原性有机酸的酸性溶液中,得到第二混合液;步骤S5、所述第二混合液在预设温度下搅拌反应后,对反应产物进行洗涤和真空干燥处理,得到酸修饰M2Ti6O13/TiO2纳米带。
一种钛阳极生产用翻转装置
实用新型专利权授予

专利号: CN221493040U

申请人: 江西斯坦德电极科技有限公司
发明人: 刘婷
申请日期: 2023-12-11
公开日期: 2024-08-09
IPC分类: B05B14/00
摘要:
本实用新型涉及钛阳极生产技术领域,特别涉及一种钛阳极生产用翻转装置,包括装置下部与装置上部,所述装置上部的底部设有两组移动滑条,所述装置下部的顶部开设有两组限位滑槽,所述装置上部的顶部嵌入设有透明玻璃板,所述装置下部的一侧壁上设有驱动电机,所述装置下部的内部设有矩形框架,所述装置下部的内部设有两组螺纹杆,所述装置下部的内部设有两组夹持挡板,所述装置下部的内部设有电动推杆,所述装置下部的内部设有喷涂件,所述装置下部的内部设有涂料桶,所述装置下部的一侧壁上开设有排料口,所述排料口位于装置下部的侧壁底端。本实施例在减少资源浪费的同时又达到了提高钛阳极喷涂质量的效果。
主权项:
1.一种钛阳极生产用翻转装置,包括装置下部(1)与装置上部(2),其特征在于:所述装置上部(2)的底部设有两组移动滑条(4),所述装置下部(1)的顶部开设有两组限位滑槽(5),所述装置上部(2)的顶部嵌入设有透明玻璃板(6),所述装置下部(1)的一侧壁上设有驱动电机(7),所述装置下部(1)的内部设有矩形框架(8),所述装置下部(1)的内部设有两组螺纹杆(10);所述装置下部(1)的内部设有两组夹持挡板(12),所述装置下部(1)的内部设有电动推杆(14),所述装置下部(1)的内部设有喷涂件(15),所述装置下部(1)的内部设有涂料桶(16),所述装置下部(1)的一侧壁上开设有排料口(18),所述排料口(18)位于装置下部(1)的侧壁底端。
一种提高增材制造镍钛基形状记忆合金力学性能的方法
实质审查的生效

专利号: CN117680674A

申请人: 上海工程技术大学
发明人: 兰亮;何博;汪浩宇;高双
申请日期: 2023-12-11
公开日期: 2024-03-12
IPC分类: C22C30/02
摘要:
本发明公开了一种提高增材制造镍钛基形状记忆合金力学性能的方法,属于金属增材制造领域,本发明步骤为:将镍钛基粉末和球磨珠加入到有机溶液中形成颗粒悬浮液,同时进行球磨与超声分散复合处理;将颗粒悬浮液再次超声分散使有机溶液挥发;将合金粉末真空干燥,干燥后将粉末验筛后制备打印件,得到具有优异力学性能的增材制造镍钛基形状记忆合金构件。本发明的方案操作简单、安全环保,所制备的混合粉末分布均匀,且成形件具有较小的孔隙率与优异的力学性能。本发明的球磨与超声分散复合混粉方法为镍钛基合金构件的制备提供高质量的原料。本发明使增材制造镍钛基合金的综合力学性能得到了显著提升,满足了航空、医疗等领域对高性能材料的需求。
主权项:
1.一种提高增材制造镍钛基形状记忆合金力学性能的方法,其特征在于,包括以下步骤:(1)将镍钛基粉末和球磨珠加入到有机溶液中形成颗粒悬浮液,同时经过球磨与大功率超声分散复合处理,形成均匀混合的颗粒悬浮液;(2)将均匀混合的颗粒悬浮液进一步小功率超声分散,并使有机溶液充分挥发,得到用于增材制造工艺所需的合金粉末;(3)将合金粉末进行真空干燥;(4)将干燥后的合金粉末进行验筛,然后进行成形件的打印,得到具有优异力学性能的增材制造镍钛基形状记忆合金构件。
一种钒掺杂四元MAX相吸波陶瓷及其制备方法与应用
实质审查的生效

专利号: CN117534469A

申请人: 中国人民解放军陆军装甲兵学院
发明人: 魏世丞;李林蔚;章浩;王玉江;王博;郭蕾;陈茜
申请日期: 2023-12-07
公开日期: 2024-02-09
IPC分类: H05K9/00
摘要:
本发明公开了一种钒掺杂四元MAX相吸波陶瓷及其制备方法与应用,涉及陶瓷材料技术领域。本发明提供的制备方法,通过称取含钛源、铝源、碳源、钒的原料粉后加入溴化钾一起进行球磨混合,经制坯、烧结、清洗过程得到钒掺杂的Ti<subgt;2</subgt;AlC。本发明的制备方法成功将钒掺杂至M位点,与铌、钽等掺杂元素相比,本发明制得的钒掺杂的Ti<subgt;2</subgt;AlC使Ti<subgt;2</subgt;AlC的介电常数和介电损耗角正切显著提升,突破了传统Ti<subgt;2</subgt;AlC的雷达波损耗短板,无需惰性气体保护,且不用进行预研磨过程,操作流程更为简单。在M位点中,当V掺杂量为50%时,得到的钒掺杂的Ti<subgt;2</subgt;AlC的吸波性能最佳,此外,由本发明制备方法制得的钒掺杂Ti<subgt;2</subgt;AlC的高温热稳定性显著提升,显示了本方法制得的材料在高温吸波领域的应用潜力。
主权项:
1.一种钒掺杂四元MAX相吸波陶瓷的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:S1、称取原料粉:将钛源、铝源、碳源、钒按照摩尔比(Ti+V):Al:C=2:1.2:1称量,其中,V:(Ti+V)=0.4~0.7,得到原料粉;S2、球磨混合:向所述原料粉中加入3~5倍原料粉质量的溴化钾进行球磨混合,得到混合原料粉;S3、制坯:将所述混合原料粉进行等轴压制,制成生坯;S4、烧结:向坩埚中放入溴化钾,将所述生坯置于坩埚中并使生坯完全被溴化钾覆盖,常压烧结,得到熟坯;S5、清洗:将所述熟坯置于>80℃的热水中清洗,除去钾盐,得到所述钒掺杂四元MAX相吸波陶瓷。
一种高性能NiCu30Al3Ti合金锻件的制造方法
实质审查的生效

专利号: CN117626023A

申请人: 上海加宁新材料科技有限公司
发明人: 向彪
申请日期: 2023-12-06
公开日期: 2024-03-01
IPC分类: C22C19/03
摘要:
本发明提供一种高性能NiCu30Al3Ti合金锻件的制造方法,涉及冶金的技术领域,熔炼:将原材料工业硅、金属锰、电解铜、电解铝、工业纯铁、电解镍、工业纯钛采用真空感应和电渣重熔进行熔炼得到电渣锭;锻造:将得到的电渣锭在多火次中进行锻造得到锻件毛坯;热处理:将得到的锻件毛坯进行热处理,得到合金锻件。本发明选用高纯度的原材料,在制备过程中,配合真空感应和电渣重熔的方式进行熔炼,使其杂质含量低,还能使NiCu30Al3Ti合金锻件成分和组织均匀性增加,在锻造过程中,通过多火次进行煅烧,从而达到控制其变形量,使其锻件产品具有良好的热加工性能和综合力学性能,本发明提供的制造方法制得的合金锻件产品具有良好的化学稳定性、抗蚀性、延展性和冲击韧性。
主权项:
1.一种高性能NiCu30Al3Ti合金锻件的制造方法,其特征在于,包括以下步骤:S1熔炼:将原材料工业硅、金属锰、电解铜、电解铝、工业纯铁、电解镍、工业纯钛采用真空感应和电渣重熔进行熔炼得到电渣锭;S2锻造:将得到的电渣锭在多火次中进行锻造得到锻件毛坯;S3:热处理将得到的锻件毛坯进行热处理,得到合金锻件。
基于三维扫描仪进行钛合金电弧增材制造数值模拟方法
实质审查的生效

专利号: CN117669213A

申请人: 福州大学
发明人: 郑开魁;孔维刚;向红亮;牟刚;黄晔;李潇雄
申请日期: 2023-12-06
公开日期: 2024-03-08
IPC分类: G06T17/00
摘要:
本发明涉及一种基于三维扫描仪进行钛合金电弧增材制造数值模拟方法。包括如下步骤:(1)使用电弧增材制造计算成形质量良好的钛合金焊道。(2)使用三维扫描仪对成形焊道进行三维重构,生成STL格式,导入有限元软件对三维重构模型进行优化处理。(3)处理完后的模型进形材料属性定义,设置生死单元,定义对流,施加热源,然后求解计算。用三维扫描仪对焊道进行三维重构,得到真实的焊道几何模型,使得数值模拟计算更加符合电弧增材制造成形过程,得到的焊道每一个位置更加准确的温度场和应力场数据。对焊道瞬态温度场分布截面进行求解,进一步计算凝固速率与温度梯度,来预测焊道微观组织形貌。
主权项:
1.一种基于三维扫描仪进行钛合金电弧增材制造数值模拟方法,其特征在于,包括如下步骤:(1)通过电弧增材制造焊道成形表面质量良好的焊道;(2)成形好的焊道进行喷漆处理,三维扫描仪进行相机标定,旋转焊道对不同位置拍摄,对焊道进行三维重构,得到焊道三维重构模型的STL格式文件;(3)将STL格式文件导入有限元软件对焊道三维重构模型进行优化处理;(4)施加热源和添加边界条件,对焊道模型进行有限元模拟;(5)计算得出温度场和应力场数据,通过温度场数据计算出温度梯度G和凝固速率V,绘制CET曲线和焊道截面不同点的(G/V)与(G*V)来预测钛合金焊道截面组织。
一种高强度钛合金牙齿托架及其制备方法
实质审查的生效

专利号: CN117684043A

申请人: 沈阳中核舰航特材科技有限公司
发明人: 尹权丰;徐长城;孙景平;张洋;唐明尧;王树龙
申请日期: 2023-12-06
公开日期: 2024-03-12
IPC分类: B22D18/06
摘要:
本发明公开了一种高强度钛合金牙齿托架,由以下重量百分比的原料制得:Al 5.70%?6.30%、V 3.75%?4.40%、Fe 0.05%?0.10%、O 0.12%?0.15%,余量为Ti和杂质成分。本发明还公开了一种高强度钛合金牙齿托架的制备方法,具体包括以下步骤:(1)称取;(2)铸型;(3)铸造。本发明以自研的高强度医用钛合金材料TC4ELI为材料,以新的真空吸铸法(压差浇注法)铸造工艺为基础,成本低,制造周期缩短,能够满足制造高可靠性高刚度的口腔牙齿托架的使用要求。
主权项:
1.一种高强度钛合金牙齿托架,其特征在于,由以下重量百分比的原料制得:Al5.70%-6.30%、V 3.75%-4.40%、Fe 0.05%-0.10%、O 0.12%-0.15%,余量为Ti和杂质成分。
等离子旋转电极雾化残余料头的回收利用方法
实质审查的生效

专利号: CN117483771A

申请人: 哈尔滨工业大学
发明人: 金嘉熠;王帅;黄陆军;刘文齐;安琦;张宇;任建强;耿林
申请日期: 2023-12-04
公开日期: 2024-02-02
IPC分类: B22F9/10
摘要:
等离子旋转电极雾化残余料头的回收利用方法,本发明具体涉及等离子旋转电极雾化残余料头的回收利用方法。本发明要解决当前针对钛合金、高温合金及钛基复合材料原料棒材用等离子旋转电极雾化法制粉材料利用率不高、出粉少、加工成本高的问题。方法:制备筒形石墨模具;制造石墨圆环;将料头侧面用砂纸打磨;将料头底部锥面用砂纸打磨;四、对料头底部和底部侧面打磨;五、装配;将压头装入筒形石墨模具中,在高温下烧结;车床车削料头底部和底部侧面,即完成等离子旋转电极雾化残余料头的回收利用。本发明大大提高了材料的利用率,减少机械加工的占比,进一步降低等离子旋转电极雾化法制备钛合金及钛基复合粉末的成本。
主权项:
1.等离子旋转电极雾化残余料头的回收利用方法,其特征在于等离子旋转电极雾化残余料头的回收利用方法是按以下步骤完成的:一、按照棒材坯料的尺寸制备筒形石墨模具;根据料头尺寸,制造石墨圆环;二、将料头侧面用砂纸打磨至表面粗糙;三、将料头底部锥面用砂纸打磨至表面光滑;四、采用磨抛机对料头底部和底部侧面打磨,使料头与原料粉末接触位置光滑;五、在筒形石墨模具底部放入石墨垫块,再放入石墨圆环,在石墨圆环的內圆以及与料头接触部分垫上石墨纸;六、将料头螺纹朝下放入石墨圆环中,料头侧面包裹石墨纸隔绝筒形石墨模具和原料粉末;七、向筒形石墨模具内填充原料粉末使其覆盖在料头上,然后在原料粉末上盖石墨纸,并压入石墨垫片;八、将压头装入筒形石墨模具中,并放置于真空热压烧结炉内,在高温下烧结;九、将烧结得到的带有螺纹的棒料从筒形石墨模具中取出,并用车床分别车削料头底部和底部侧面2~30mm至达到金属光泽,即完成等离子旋转电极雾化残余料头的回收利用。
一种低摩擦系数的外科吻合钉丝材及其制备方法
发明专利权授予

专利号: CN117327945A

申请人: 北京中科万德创新科技有限公司; 苏州森锋医疗器械有限公司
发明人: 于亚川; 魏翔; 徐强; 牛心迪; 杨英慧
申请日期: 2023-12-01
公开日期: 2024-01-02
IPC分类: B21C37/04
摘要:
本发明提供了一种低摩擦系数的外科吻合钉丝材及其制备方法,涉及医疗器械技术领域,所述外科吻合钉丝材采用医用钛合金制备,其化学成分按重量百分比为:Al:5.4~6.5%、V:3.2~4.9%、Cu:4.2~6.4%、Ti余量。本发明制备得到的外科吻合钉丝材具有较低的摩擦系数,且可抑制耐药细菌生物膜形成。
主权项:
1.一种低摩擦系数的外科吻合钉丝材的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:(1)熔炼:将原材料铝网做成容器,用原材料海绵钛、TiCu中间合金、AlV中间合金和铝豆进行填充并埋入电极模具,压制成熔炼电极,再熔炼成合金铸锭;合金铸锭包括重量百分比的如下成分:Al:5.4~6.5%、V:3.2~4.9%、Cu:4.2~6.4%、Ti余量;(2)锻造:将合金铸锭加热后进行热锻造,沿铸锭轴向锻造成50~60mm厚、500~550mm宽的板坯,板坯沿长度方向切割成方棒;方棒再次加热后,水冷;(3)热轧:将方棒加热后进行热轧,共轧制9~10道次,其中第1~5道次中每道次变形量为10~15%,第1~5道次中相邻的两道次轧制的间隔时间为10~30s,6道次及之后的道次中每道次变形量不高于30%,6道次及之后的道次中相邻的两道次轧制的间隔时间为20~40s,轧制成直径为10~13mm的棒材;(4)氧化退火处理:将棒材进行氧化退火处理;(5)热拉拔:氧化退火处理后的棒材经过管式炉加热进行热拉拔,在出口处进行水冷,其中拉拔温度700~870℃,拉拔速度0.44~0.92m/min,拉拔道次7~25次,拉拔后所得棒材的直径尺寸范围0.8~5mm;(6)拉拔后的棒材进行真空热矫直,所得棒材经纵切加工成外科吻合钉丝材。
一种低开裂敏感系数镍基高温合金及其制备方法和用途
实质审查的生效

专利号: CN117403105A

申请人: 东方电气集团东方汽轮机有限公司
发明人: 巩秀芳;高振桓;孙友贝;王天剑;聂丽萍;隆彬;管迎博;李金祺;陈艺文;罗超;杨乐馨;方宇
申请日期: 2023-12-01
公开日期: 2024-01-16
IPC分类: C22C19/05
摘要:
本发明公开一种低开裂敏感系数镍基高温合金及其制备方法和用途,所述镍基高温合金包含:16.73~17.40%Cr、15.60~16.70%Co、0.00~0.01%Mo、5.90~6.30%W、1.80~2.12%Ta、1.40~1.62%Nb、1.90~2.10%Al、3.40~3.60%Ti、0.12~0.14%C、0.003~0.007%B、0.005~0.009%Zr、余量为Ni和不可避免的杂质元素。本发明获得了低开裂敏感系数、高铝钛含量、高Co+W固溶强化元素含量、低氧含量的镍基高温合金,以其经增材制造工艺成型的透平叶片致密、蠕变强度高、含氧量低,有效满足于高功率燃气轮机的技术需求。
主权项:
1.一种低开裂敏感系数镍基高温合金,其特征在于,所述镍基高温合金包含如下质量百分比的合金元素:Cr 16.73~17.40%、Co 15.60~16.70%、W 5.90~6.30%、Ta 1.80~2.12%、Nb 1.40~1.62%、Al 1.90~2.10%、Ti 3.40~3.60%、C 0.12~0.14%、B 0.003~0.007%、Zr 0.005~0.009%、余量为Ni和不可避免的杂质元素。
一种原位合成的层状Ti-Ti3Al复合材料及其制备方法
实质审查的生效

专利号: CN117564090A

申请人: 武汉大学
发明人: 梅青松;谭媛媛;陈子豪;廖凌祎;彭宇琦;柏鹭飞;李成林;张国栋
申请日期: 2023-11-29
公开日期: 2024-02-20
IPC分类: B21B45/00
摘要:
本发明提供一种原位合成的具有层状结构的Ti?Ti<subgt;3</subgt;Al复合材料的制备方法。首先,按照一定的钛铝摩尔比准备钛片和铝片,将两者交错叠放,得到叠层胚料;其次,将叠层胚料在室温下轧制若干道次,得到中间材料;再次,对中间材料进行约束并压实得到块体材料;随后,将块体材料进行预先热轧、高温退火和热轧处理得到最终具有层状结构的Ti?Ti<subgt;3</subgt;Al复合材料。本发明利用轧制复合和原位反应复合协同技术,所用设备为常见设备,制备工艺操作性良好,产物呈软硬区层状结构,具备较高的硬度和强韧性能,在轻质高强结构领域具有良好的应用前景。
主权项:
1.一种原位合成的层状Ti-Ti3Al复合材料的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:S1、按照钛铝摩尔比为(4~8):1准备若干钛片和铝片,将铝片穿插放置于钛片之间,得到叠层胚料;S2、将所述叠层胚料在室温下轧制若干道次,得到中间材料;S3、对所述中间材料进行约束并压实得到块体材料;S4、对所述块体材料进行预先热轧,而后进行高温退火处理和热轧处理循环数次,得到最终具有层状结构的Ti-Ti3Al复合材料。
一种大型锻件用新型高强高韧近β钛合金及其制备方法
实质审查的生效

专利号: CN117488137A

申请人: 中国航发北京航空材料研究院
发明人: 张业勤;黄利军;齐立春;张明杰;黄驿胜
申请日期: 2023-11-28
公开日期: 2024-02-02
IPC分类: B21J1/06
摘要:
本发明提供了一种近β钛合金,所述近β钛合金,按原料质量百分比计,包括:Al:2.5%~3.5%,V:7%~9%,Cr:0.8%~1.8%,Mo:0.7%~1.7%,Fe:0.5%~1.0%,余量为Ti和不可避免的杂质。本发明提供的新型高强高韧近β钛合金,在提高强度指标时,可以使塑性和韧性降低的较少,而且从根本上减少了合金熔炼控制的难度,具有比强度高、断裂韧性好、淬透性好、成分可控性好的优点,可用于制造航空航天、兵器、石油化工领域等大型装备。
主权项:
1.一种近β钛合金,其特征在于,所述近β钛合金,按原料质量百分比计,包括:Al:2.5%~3.5%,V:7%~9%,Cr:0.8%~1.8%,Mo:0.7%~1.7%,Fe:0.5%~1.0%,余量为Ti和不可避免的杂质。
一种增材制造用高强抗菌钛合金材料及其制备方法和应用
发明专利权授予

专利号: CN117568658A

申请人: 广东省科学院新材料研究所
发明人: 常成;闫星辰;董东东;高硕洪;刘敏;褚清坤
申请日期: 2023-11-27
公开日期: 2024-10-01
IPC分类: B33Y70/00
摘要:
本发明提供一种增材制造用高强抗菌钛合金材料及其制备方法和应用,该增材制造用高强抗菌钛合金材料按质量百分比计包括以下元素成分:Mo:8.51~15.45%;Zr:4.2~8.2%;Fe:1.1~6.2%;Cu:2.0~6.1%;余量为Ti和不可避免的杂质;所述杂质中C≤0.08%;N≤0.05%;H≤0.015%;O≤0.20%。该材料通过加入并严格调控Cu元素含量比例,有效降低了钛合金材料的弹性模量,硬度高,杂质少、合金纯度高,氧含量可控制在1000ppm以下,具有较好的焊接性和可成型性,同时具有优异的生物相容性,不仅增强了材料的抗细菌感染能力,还能够促进生物活性,使传统钛合金由生物惰性材料转变为了生物活性材料,作为医用材料适用于激光选区熔化、选择性激光烧结等多种增材制造技术,扩大了增材制造领域材料使用范畴。
主权项:
1.一种增材制造用高强抗菌钛合金材料,其特征在于,按质量百分比计包括以下元素成分:Mo:8.51~15.45%;Zr:4.2~8.2%;Fe:1.1~6.2%;Cu:2.0~6.1%;余量为Ti和不可避免的杂质;所述杂质中C≤0.08%;N≤0.05%;H≤0.015%;O≤0.20%。
增材制造用钛合金基板的制备方法
实质审查的生效

专利号: CN117626021A

申请人: 宝鸡荣炜康钛金属材料有限公司
发明人: 齐炜;康涛
申请日期: 2023-11-27
公开日期: 2024-03-01
IPC分类: B33Y70/00
摘要:
本发明公开了增材制造用钛合金基板的制备方法,具体过程为:首先,按照名义成分配制钛合金;其次,将配制好的钛合金压制成合金块,焊接成电极;最后,将电极经熔炼、锻造、热处理、轧制、机加工处理后得到成品板材。本发明制备方法解决了现有钛合金基板在保证较高的性能要求下无法进行批量化生产的问题。
主权项:
1.增材制造用钛合金基板的制备方法,其特征在于,具体过程为:首先,按照名义成分配制钛合金;其次,将配制好的钛合金压制成合金块,焊接成电极;最后,将电极经熔炼、锻造、热处理、轧制、机加工处理后得到成品板材。
一种SiC纤维增强钛合金复合材料叶片的制备方法
实质审查的生效

专利号: CN117721346A

申请人: 中国科学院金属研究所
发明人: 王玉敏;杨青;贾清;杨锐
申请日期: 2023-11-27
公开日期: 2024-03-19
IPC分类: C22C14/00
摘要:
本发明涉及发动机叶片及金属基复合材料结构件加工制备领域,具体是一种SiC纤维增强钛合金复合材料叶片的制备方法,适用于纤维增强钛合金复合材料叶片的制备与加工。该方法通过使用内外异质包套结合的方式,首先将预制好的复合材料先驱丝条带叠铺于钛合金包套内,然后将钛合金包套放置在钢包套中装配焊封,再通过热等静压成型,最后除去钢包套,并对钛合金复合材料叶片毛坯进行精加工和后续处理,得到满足技术要求的SiC纤维增强钛合金复合材料叶片。本发明能够有效解决现有制备方法形变控制难、工序繁杂和效率低下等技术问题。
主权项:
1.一种SiC纤维增强钛合金复合材料叶片的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:(1)包套设计与加工:设计内外包套及增强体的形状与尺寸,并进行包套加工;(2)预制带制备:按预先设计的形状和尺寸对SiC纤维增强钛合金复合材料先驱丝条带进行裁剪;(3)包套装配与封焊:将裁剪的先驱丝条带叠铺在内包套中进行合模装配,将合模后的内包套放置在外包套中进行装配,装配后对外包套进行真空封焊;(4)热等静压成型:将真空封焊后的包套进行热等静压成型;(5)加工与后处理:去除外包套后,对SiC纤维增强钛合金复合材料叶片进行精加工和喷丸光饰后续处理。

金属粉末专利分析

材料体系分布
制备工艺分布
技术领域分布 (IPC分类)
💡 技术分类说明: 悬停在图表柱子上查看: B22F10/28(3D打印) • B22F9/04(制粉) • C23C24/10(涂层) • C22C19/05(镍合金) • B33Y50/02(控制) • C22F1/18(热处理)
专利类型分布
法律状态分布

主要申请人分析

主要申请人专利数量