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持续更新中专利搜索结果 关键词: "复合材料"
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一种花簇状Ni3Fe/TiO2复合材料及其制备方法和应用
实质审查的生效专利号: CN116374950A
申请人: 桂林电子科技大学
发明人: 李彬;张浩华;孙玮琦;孙立贤;徐芬;郭荣荣;熊雯瑛;汪娟;邹勇进
申请日期: 2023-03-20
公开日期: 2023-07-04
IPC分类:
C01G23/08
摘要:
本发明公开了一种花簇状Ni<subgt;3</subgt;Fe/TiO<subgt;2</subgt;复合材料,由花簇状TiO<subgt;2</subgt;和在其表面原位制备的Ni<subgt;3</subgt;Fe颗粒的组成,花簇状TiO<subgt;2</subgt;为先制备TiO<subgt;2</subgt;/SiO<subgt;2</subgt;,再制备成空心花簇状TiO<subgt;2</subgt;;TiO<subgt;2</subgt;/SiO<subgt;2</subgt;的微观形貌为尺寸为50?70nm的空心球状;花簇状TiO<subgt;2</subgt;的微观形貌为尺寸为200?500nm的中空花簇状结构;尺寸为3?5μm的Ni<subgt;3</subgt;Fe颗粒负载于花簇状TiO<subgt;2</subgt;表面。其制备方法包括以下步骤:1,TiO<subgt;2</subgt;/SiO<subgt;2</subgt;前体的制备;2,花簇状TiO<subgt;2</subgt;的制备;3,花簇状Ni<subgt;3</subgt;Fe/TiO<subgt;2</subgt;复合材料的制备。公开了一种基于Ni<subgt;3</subgt;Fe/TiO<subgt;2</subgt;的MgH<subgt;2</subgt;基储氢材料的制备方法:在氩气条件下,将Ni<subgt;3</subgt;Fe/TiO<subgt;2</subgt;与MgH<subgt;2</subgt;混合后进行正反转球磨。所得基于Ni<subgt;3</subgt;Fe/TiO<subgt;2</subgt;的MgH<subgt;2</subgt;基储氢材料作为储氢材料的应用,Ni<subgt;3</subgt;Fe/TiO<subgt;2</subgt;的摻杂量为5wt%,初始脱氢温度为155?175℃;在300℃条件下的脱氢量为6.9?7.1wt%;在100℃条件下的吸氢量为4.2?4.8wt%;15次循环后的保持率为96?98%。
主权项:
1.一种花簇状Ni3Fe/TiO2复合材料,其特征在于:由花簇状TiO2和在其表面制备的Ni3Fe颗粒的组成,所述花簇状TiO2为先制备TiO2/SiO2,再制备成空心花簇状TiO2。
一种增材制造用合金复合材料的制备方法及装置
实质审查的生效专利号: CN116422881A
申请人: 西安交通大学
发明人: 陈祯;王嘉健;姚森;李敏
申请日期: 2023-03-15
公开日期: 2023-07-14
IPC分类:
B22F10/28
摘要:
本发明属于金属基纳米复合材料和金属增材制造技术领域,提供了一种增材制造用合金复合材料的制备方法及装置,包括如下步骤:S1、以合金粉体、石墨烯粉体和碳纳米管粉体为原料,利用磁力搅拌装置进行复合,然后进行干燥处理得到复合粉体;S2、将S1得到的复合粉体利用激光选区熔化技术打印成型得到高温合金复合材料。本发明采用的石墨烯和碳纳米管双相增强高温合金粉末的制备方法,使石墨烯和碳纳米管附着在高温合金粉末表面,并减少对石墨烯和碳纳米管结构的破坏,改善双相纳米增强相的空间分布,提高增强相与基体的润湿性,改善粉末流动性,同时提高复合材料的强度和塑性。
主权项:
1.一种增材制造用合金复合材料的制备方法,其特征在于,包括如下步骤:S1、以合金粉体、石墨烯粉体和碳纳米管粉体为原料,利用磁力搅拌装置进行复合,然后进行干燥处理得到复合粉体;S2、将S1得到的复合粉体利用激光选区熔化技术打印成型得到高温合金复合材料。
一种基于熔融挤出制备腰椎融合器的方法及装置
实质审查的生效专利号: CN116407365A
申请人: 北京工业大学
发明人: 陈继民;赵衍冬
申请日期: 2023-03-13
公开日期: 2023-07-11
IPC分类:
B29C64/321
摘要:
本发明提出了一种基于熔融挤出制备腰椎融合器的方法及装置,以单一组分或多组分金属粉末、低熔点的单一组分或多组分高分子聚合物粉末为原材料,通过高速混合机制备均匀混合的复合金属粉末材料,可以根据不同的生产需求制备不同成分的材料,只需将打印头加热至高分子聚合物粉末的熔点以上,然后再以熔融挤出的方式进行3D打印成形,得到金属坯体经过脱脂烧结,最终获得腰椎融合器。该方法显著降低腰椎融合器的制造成本,金属坯体残余应力小,腰椎融合器的表面纹理结构有利于细胞粘附生长。
主权项:
1.一种基于熔融挤出制备腰椎融合器的方法,其特征在于,包括以下步骤:S1将患者CT扫描数据导入Mimics中对腰椎部分数据建模,将腰椎模型导入至建模软件中设计腰椎融合器的模型,再使用有限元仿真分析软件对腰椎融合器进行生物力学模拟,验证模型的可靠性,然后将腰椎融合器模型保存为STL格式;S2以单一组分或多组分金属粉末、单一组分或多组分高分子聚合物粉末为原材料,高分子聚合物粉末含量为10~30wt%,金属粉末含量为70~90wt%,制备均匀混合的聚合物/金属粉末复合材料,将复合材料粉末倒入3D打印装置的料槽内;S3将STL格式文件导入3D打印机中,并将FDM 3D打印机的打印头替换为该3D装置,将弹簧加热线圈温度加热至高分子聚合物熔点以上,然后开启挤出电机、散热风扇,熔融态的聚合物材料包裹着金属材料经喷嘴挤出,3D打印装置沿着规划的路径运动,逐层叠加形成腰椎融合器的生坯零件;S4将腰椎融合器的生坯放入真空气氛炉内,关闭炉盖,使用真空泵将真空气氛炉内空气抽出,保证炉膛内气压≤-0.05MPa,充入保护气体,待炉内气压达到-0.01MPa~0MPa时关闭进气阀门,防止热处理过程中零件发生氧化,设置热处理的加热温度为500℃~1500℃、升温速率3℃/min~10℃/min、保温时间为60min~3000min,保温时间结束后,打开炉盖取出腰椎融合器。
一种高强耐磨损钛基仿生复合材料及其制备方法
发明专利权授予专利号: CN116516196A
申请人: 长沙凯普乐科技有限责任公司
发明人: 喻旺珍;余红;刘德华;张家璇
申请日期: 2023-03-13
公开日期: 2023-09-19
IPC分类:
B22F10/28
摘要:
本发明公开了一种高强耐磨损钛基仿生复合材料及其制备方法,包括下述的步骤:将纯钛粉和二硼化钛粉混合,得到混合粉;将混合粉利用3D打印技术制备出材料骨架;将材料骨架置于容器中,将TC4金属粉末填充到骨架和容器之间的间隙内;将容器置于热等静压炉内进行烧结,形成致密的块状金属复合材料。本发明制备的具有类珍珠层纹理结构的高强耐磨损钛基复合材料,具有更好的应变硬化效果,耐磨性提高约30%~50%,同时屈服强度大幅度提高,达到880MPa以上。
主权项:
1.一种高强耐磨损钛基仿生复合材料的制备方法,其特征在于,包括下述的步骤:(1)将纯钛粉和二硼化钛粉混合,得到混合粉Ti-TiB2,其中TiB2占混合粉的质量百分数为0.5~1.5%;(2)将混合粉利用3D打印技术制备出材料骨架,3D打印采用SLM工艺,扫描方式采用锯齿形扫描方式,扫描角度在前一层基础上旋转90°,即相邻两层扫描方向呈90°,交替进行,形成多孔层状的材料骨架;(3)将材料骨架置于容器中,通过振动的方式将TC4金属粉末填充到骨架和容器之间的间隙内;(4)将容器置于热等静压炉内进行烧结,形成致密的块状金属复合材料,即高强耐磨损钛基仿生复合材料。
一种多孔碳负载枝叶状Ni2P催化剂及在析氢反应中的应用
发明专利申请公布后的撤回专利号: CN116356363A
申请人: 朱孝吉
发明人: 朱孝吉
申请日期: 2023-03-10
公开日期: 2023-06-30
IPC分类:
C25B11/091
摘要:
本发明涉及新型电催化剂技术领域,且公开了一种N掺杂多孔碳负载枝叶状Ni2P复合材料,相对于单一的Ni2P电催化剂,复合材料在电化学析氢反应中的活性更强,特殊形貌的Ni2P更大的比表面积,提升了复合材料的催化效率,而且多孔状结构具有更大的比表面积,这提供了大量的析氢反应催化活性位点,彼此相连的孔状结构也为反应物和产物提供了及时扩散的通道,使得反应物分子能够与更多的活性位点接触,提升了活性位点的利用效率,而且多孔碳的导电性,负载Ni2P后,复合材料的导电率显著增加,氮掺杂多孔碳能够为复合材料提供更多的储能位点,并增加多孔碳的导电率,进一步提升了复合材料在析氢反应中的电催化效率。
主权项:
1.一种N掺杂多孔碳负载枝叶状Ni2P复合材料,其特征在于:所述N掺杂多孔碳负载枝叶状Ni2P复合材料的制法包括以下步骤:(1)将纤维素与羰基二咪唑超声分散在去离子水中,再添加N,N-二甲基甲酰胺,在搅拌的情况下,进行改性反应,得到咪唑改性纤维素;(2)将咪唑改性纤维素与氢氧化钾充分研磨后,在去离子水中搅拌均匀,然后放置在碳化炉中,并在氩气氛围下进行碳化反应,待反应完成后,洗涤干燥得到N掺杂多孔碳;(3)将硫酸镍和十二烷基苯磺酸钠完全溶解在去离子水中,然后添加尿素和氮掺杂多孔碳,搅拌均匀后,转移至反应釜中,密封,并进行水热合反应,待反应结束后,过滤洗涤干燥,得到N掺杂多孔碳负载枝叶状Ni2P复合材料。
一种F-CuCo2S4/Ti2C复合材料及其制备方法和应用
实质审查的生效专利号: CN118629790A
申请人: 北京航空航天大学合肥创新研究院(北京航空航天大学合肥研究生院)
发明人: 白致铭; 苗保记; 侯梦瑶; 郭洪波; 曲佳旻; 苏金宝
申请日期: 2023-03-10
公开日期: 2024-09-10
IPC分类:
H01G11/30
摘要:
本发明公开一种F?CuCo<subgt;2</subgt;S<subgt;4</subgt;/Ti<subgt;2</subgt;C复合材料及其制备方法和应用,属于超级电容器电极材料技术领域。所述复合材料为氟原子掺杂CuCo<subgt;2</subgt;S<subgt;4</subgt;与Ti<subgt;2</subgt;C的复合材料,记为F?CuCo<subgt;2</subgt;S<subgt;4</subgt;/Ti<subgt;2</subgt;C。该复合材料具有高的导电性、高的比电容和优异的电化学稳定性,主要用于制作超级电容器的电极。本发明还提供所述复合材料的制备方法,具体是先分别制备F?CuCo<subgt;2</subgt;S<subgt;4</subgt;和Ti<subgt;2</subgt;C最后将F?CuCo<subgt;2</subgt;S<subgt;4</subgt;和Ti<subgt;2</subgt;C通过自组装复合,得到F?CuCo<subgt;2</subgt;S<subgt;4</subgt;/Ti<subgt;2</subgt;C复合材料,该方法的制备简单、成本低、清洁环保,具有良好的经济价值和社会价值。
主权项:
1.一种复合材料,其特征在于,所述复合材料为氟原子掺杂CuCo2S4与Ti2C的复合材料,记为F-CuCo2S4/Ti2C。
一种基于环形激光光斑CNTs增强WE43复合材料增材制备方法
实质审查的生效专利号: CN116441534A
申请人: 南京理工大学
发明人: 王绿原
申请日期: 2023-03-07
公开日期: 2023-07-18
IPC分类:
B22F1/18
摘要:
本发明公开了一种基于环形激光光斑CNTs增强WE43复合材料增材制备方法,CNTs为经过表面金属包覆的CNTs,同时包覆金属为铜,铜包覆后,铜占包覆CNTs总量的35wt.%,粒径为10?20nm。利用Cu层对激光吸收率低的特点,改善激光直接辐照引起的CNTs结构破坏,同时可借助Mg?Cu良好的界面润湿及冶金反应提高CNTs/α?Mg界面结合强度。所使用的激光光斑为环形,光斑外围直径约为5.5mm,内孔直径约为1.7mm,环形光斑能量较为均匀,有利于保护CNTs结构不被破坏,熔覆参数为:铜包覆CNTs/WE43混合粉末送粉速率为2r/min,送粉气体流量为5L/min,激光熔覆功率为1500W,扫描速度为4mm/s,保护气体流量为22.5L/min,每道之间停留6s。
主权项:
1.一种基于环形激光光斑CNTs增强WE43复合材料增材制备方法,其特征在于,该方法为:CNTs经过表面金属铜包覆;将包覆后的CNTs,混合铜包覆CNTs/WE43粉末;环形激光直接辐照引起的CNTs结构破坏;利用Mg-Cu界面润湿及冶金反应提高CNTs/α-Mg界面结合强度;获得CNTs增强WE43复合材料。
基于选区激光熔化的增强钛基复合材料的制备方法及设备
实质审查的生效专利号: CN116144965A
申请人: 昆明理工大学
发明人: 赵昕;李萌蘖;陆鑫
申请日期: 2023-02-27
公开日期: 2023-05-23
IPC分类:
B22F10/28
摘要:
本申请提供了一种基于选区激光熔化的增强钛基复合材料的制备方法,包括步骤:S1、制备复合粉末:将纳米TiB2粉末、微米TiB2粉末与Ti6Al4V粉末加入到球磨机中在氩气气氛下进行球磨处理,得到混合均匀的复合粉末;S2、SLM成形:将S1中所得复合粉末用于SLM成形工艺,得到块体试样。本发明的优势在于:制备得到的增强钛基复合材料中生成的TiBw在Ti基体中分布均匀,而且TiBw还表现出多种长径比混杂的情况,其宏观均匀微观混杂的网状结构有利于抑制变形及裂纹的扩展,使制备出的钛基复合材料硬度提升显著,具有良好的致密度和力学性能。
主权项:
1.一种基于选区激光熔化的增强钛基复合材料的制备方法,其特征在于:包括如下步骤:S1、制备复合粉末:将纳米TiB2粉末、微米TiB2粉末与Ti6Al4V粉末加入到球磨机中在氩气气氛下进行球磨处理,得到混合均匀的复合粉末;S2、SLM成形:将S1中所得复合粉末置于选区激光熔化设备中,铺粉装置将复合粉末铺放在成形基板上,通过激光逐层融化复合粉末,凝固后得到块体试样。
一种高性能SiCf/SiC复合材料的制备方法
实质审查的生效专利号: CN115819099A
申请人: 中国人民解放军国防科技大学
发明人: 王衍飞;陈祥健;刘荣军;万帆;李俊生;李端
申请日期: 2023-02-24
公开日期: 2023-03-21
IPC分类:
C04B35/571
摘要:
提供了一种高性能SiCf/SiC复合材料的制备方法,复合材料以SiC纤维为增强体,以碳化硅为基体,SiC纤维的体积分数为35?45%;其制备方法包括:S1、SiC纤维预制件依次进行高温热处理、化学气相沉积裂解碳界面层、化学气相沉积SiC基体,得到第一密度中间体;S2、将固态聚碳硅烷与二甲苯配制成SiC先驱体溶液;S3、将第一密度中间体真空浸渍于S2制得的SiC先驱体溶液中,依次交联固化、裂解,得到先驱体浸渍裂解SiC基体;S4、重复S3周期5?7次,得到第二密度中间体;S5、将第二密度中间体浸渍在聚碳硅烷溶液中,然后进行原位交联固化、裂解;S6、重复S5周期2?4次。
主权项:
1.一种高性能SiCf/SiC复合材料的制备方法,其特征在于,所述SiCf/SiC复合材料以SiC纤维为增强体,以碳化硅为基体,所述SiC纤维的体积分数为35-45%;所述复合材料的孔隙率在10.0%-14.0%范围内、密度在2.36-2.40g/cm3范围内、力学性能在430-500MPa范围内、离散性在5%范围内;包括以下步骤:S1、SiC纤维预制件在真空条件下进行高温热处理,得到除胶后的预制件;S2、将S1中得到的预制件置于化学气相沉积炉中,以丙烯为源气,氢气为载气,在SiC纤维表面沉积裂解碳界面层;S3、将S2中处理后的预制件置于碳化硅化学气相沉积炉中,以甲基三氯硅烷为先驱体,氢气为载气,氩气为稀释气体,化学气相沉积 SiC基体,得到第一密度中间体;S4、将固态聚碳硅烷与二甲苯配制成SiC先驱体溶液;S5、将第一密度中间体真空浸渍于S4制得的SiC先驱体溶液中,取出晾干后进行交联固化,然后在氩气或氮气气氛条件下于进行裂解,之后随炉冷却,得到先驱体浸渍裂解 SiC基体;S6、重复S5周期5-7次,得到第二密度中间体;S7、将第二密度中间体通过机械辅助加压浸渍在聚碳硅烷溶液中,将经过浸渍后的第二密度中间体连同盛先驱体溶液容器一起取出,一起进行原位交联固化,然后在氩气或氮气气氛条件下进行裂解,之后随炉冷却;机械辅助压力为50-250MPa,保压时间10-30min,浸渍的时间为5-8h;S8、重复S7周期2-4次,得到所述高性能SiCf/SiC复合材料。
一种新型石墨烯复合材料及其制备方法
实质审查的生效专利号: CN115975322A
申请人: 广州赛笙进出口有限公司
发明人: 杨曦雯
申请日期: 2023-02-16
公开日期: 2023-04-18
IPC分类:
C08L29/04
摘要:
本发明涉及石墨烯复合材料技术领域,且公开了一种新型石墨烯复合材料及其制备方法,所述石墨烯复合材料由以下的原料制成:天然鳞片石墨片、H<subgt;2</subgt;SO<subgt;4</subgt;、NaNO<subgt;3</subgt;、KClO<subgt;3</subgt;固体、MnO<subgt;2</subgt;、HCL、SiO<subgt;2</subgt;、PVA以及(C<subgt;3</subgt;H<subgt;5</subgt;NO)n,所述天然鳞片石墨片为10?50份。这种石墨烯复合材料的最外层为硅胶质地,其耐性延长性网络的建立使得新型石墨烯聚合物复合材料能远远高于单纯的石墨制备的石墨烯复合材料,通过添加极少量的石墨烯便可在原有复合材料基础上大大提高耐性便于使用,离心分离中,氧化石墨粉留在离心机内部的内部,水由离心机内部的外表面上方设置的孔进入离心机外部的石墨烯复合材料能够使得离心后的石墨烯使用效果更稳定,石墨烯延展性更均匀。
主权项:
1.一种新型石墨烯复合材料,其特征在于:包括以下重量份数配比的原料:天然鳞片石墨片、H2SO4、NaNO3、KClO3固体、MnO2、HCL、SiO2、PVA以及(C3H5NO)n,所述天然鳞片石墨片为10-50份,所述95%浓H2SO4为200-1000份,所述NaNO3为4-20份,所述KClO3固体为5-25份,所述75%浓H2SO4溶液为10-50份,所述80%MnO2为10-50份,所述70%HCL溶液为100-500份,所述SiO2固体为5-25份,所述PVA为5-25份,所述(C3H5NO)n溶液为10-50份。
一种无降熔元素型Ni基钎料设计及其快速钎焊C/C复合材料的方法
实质审查的生效专利号: CN115990727A
申请人: 西安交通大学
发明人: 张贵锋;江馨;曹云曦;杨冠军
申请日期: 2023-02-14
公开日期: 2023-04-21
IPC分类:
B23K35/30
摘要:
本发明公开了一种无降熔元素型Ni基钎料设计及其快速钎焊C/C复合材料的方法。采用的无MPD型Ni基钎料,其组织不同于传统Ni基钎料的共晶组织,具有固溶体或近固溶体的组织特征,钎料熔点高、脆性小、易成形;利用Ni?C共晶反应实现对C/C母材快速溶解与润湿,提高钎缝的重熔温度至Ni?C共晶温度,改善钎缝的耐热性能,并降低钎缝脆性,在润湿性、焊接效率、钎缝基体塑性与原位强化、钎缝耐热性能改善方面具有优势。本发明解决了用传统Ni基钎料进行C/C母材组合的高温钎焊存在的润湿性差、残留钎料脆性大且耗时长的问题,实现了C/C快速、高强、超高温钎焊,也可用于陶瓷、陶瓷基复合材料的钎焊,同样具有快速、耐热的优点。
主权项:
1.一种无降熔元素型Ni基钎料的设计方法,其特征在于:包括以下步骤:以纯Ni或Ni基商用合金为基材,不添加Ni的降熔元素,使钎料通过加热至Ni-C共晶温度之上实现对母材的润湿;或者,以纯Ni或Ni基商用合金为基材,在不添加Ni的降熔元素基础上,通过添加C的活性元素改善钎料在加热至Ni-C共晶温度之上后对母材的润湿。
一种铝合金增材制造方法
发明专利权授予专利号: CN115815618A
申请人: 中南大学
发明人: 王小锋;刘明信;乔聪卓;刘文胜;彭超群;王日初
申请日期: 2023-02-13
公开日期: 2023-06-06
IPC分类:
B22F9/04
摘要:
本发明提供了一种铝合金增材制造方法,将铝合金粉末和有机包覆剂进行球磨,干燥,获得改性铝粉,将其加入功能性单体混合球磨,边球磨边依次加入引发剂、抑制剂、分散剂和流变调节剂,球磨后进行脱泡处理,获得铝浆,将其加入3D打印机中打印成型,获得铝合金坯体,进行排胶、烧结,获得铝合金。本发明工艺步骤简洁、操作简便、门槛大大降低,对铝合金粉体表面要求较低,突破其他铝合金增材制造方法制备铝合金种类的局限性,适用范围广,可用于全系铝合金制备,还可用于制造铝基复合材料。
主权项:
1.一种铝合金增材制造方法,其特征在于,包括如下步骤:S1:将铝合金粉末和有机包覆剂进行球磨,干燥,获得改性铝粉;S2:将所述改性铝粉加入功能性单体混合球磨,边球磨边依次加入引发剂、抑制剂、分散剂和流变调节剂,球磨后进行脱泡处理,获得铝浆;S3:将所述铝浆加入3D打印机中打印成型,获得铝合金坯体;S4:将所述铝合金坯体进行排胶;S5:将排胶后的铝合金进行烧结,获得铝合金。
一种配置多材料铺粉装置的SLM成型设备
发明专利权授予专利号: CN116117172A
申请人: 国营芜湖机械厂
发明人: 张志强;范朝;李海澄;韩腾飞;程宗辉;周可欣;袁晨风;刘庆伟;蔡小叶;胡家齐;慈世伟
申请日期: 2023-02-11
公开日期: 2023-05-16
IPC分类:
B22F10/28
摘要:
本发明涉及激光选区熔化设备领域,具体是一种配置多材料铺粉装置的SLM成型设备,包括成型室、位于成型室内用于放置成型件的成型平台,还包括:若干组供粉缸,设置在成型室内上端位置处,用于不同预先分装的金属粉末;铺粉装置,设置在成型室内下端位置处,用于将粉末平铺在成型平台上;激光束,选择性熔化预设区域,完成本层的成型过程;收粉装置,设置在成型室内远离铺粉装置的下端位置处,用于收集未用完的粉末,依靠SLM成型设备和多个供粉缸配合可一次性成型多种金属材料,获得复合材料、梯度材料或镀层材料;通过铺粉装置实现交错式逆方向更换刮刀,大大降低因刀片更换幅度大而产生气体乱流引发的卷粉现象。
主权项:
1.一种配置多材料铺粉装置的SLM成型设备,包括成型室、位于成型室内用于放置成型件(5)的成型平台(3),其特征在于:还包括:若干组供粉缸(1),设置在成型室内上端位置处,用于不同预先分装的金属粉末;铺粉装置(2),设置在成型室内下端位置处,用于将粉末平铺在成型平台(3)上;激光束(4),选择性熔化预设区域,完成本层的成型过程;收粉装置(6),设置在成型室内远离铺粉装置(2)的下端位置处,用于收集未用完的粉末。
一种颗粒增强镍基金属粉末及其制备方法
实质审查的生效专利号: CN115889763A
申请人: 中机新材料研究院(郑州)有限公司;
发明人: 王淼辉;葛学元;范斌;张冠星;郭鹏;董显;杜博睿;武旺玺;陈治强;马佳;于奇
申请日期: 2023-02-10
公开日期: 2023-04-04
IPC分类:
C23C24/10
摘要:
本发明属于金属材料领域,尤其涉及一种颗粒增强镍基金属粉末及其制备方法。由镍基体金属粉末与含碳颗粒组成,其配比为:92%的镍基体金属粉末,8%的含碳颗粒,其中镍基体金属粉末的化学成分及其质量百分比为C≤0.1%,6.0%Cr,4.5%Mo,2.5%Nb,1.2%B,2.2%V,4.5%W,Fe≤6.0%,Al≤0.6%,Ti≤0.6%,1.0%Mn,Co≤1.0%,P≤0.030%,S≤0.030%,余量为Ni和不可避免的杂质;含碳颗粒为碳化硅和碳纳米管复合材料,制备得到的颗粒增强镍基金属粉末具有良好的流动性和球形度,将其采用超高速率激光熔覆技术进行表面制造及修复后,加工后表面相关性能得到了有效的提高。
主权项:
1.一种颗粒增强镍基金属粉末,其特征在于,由镍基体金属粉末与含碳颗粒组成,其配比为:75-95%的镍基体金属粉末,5-25%的含碳颗粒,其中镍基体金属粉末的化学成分及其质量百分比为C≤0.1%,1.0-18.0%Cr,2.0-15.0%Mo,0.1-5.0%Nb,0.1-3.0%B,1.5-4.0%V,2.0-12.0%W,Fe≤6.0%,Al≤0.6%,Ti≤0.6%,0.8-1.6%Mn,Co≤1.0%,P≤0.030%,S≤0.030%,余量为Ni和不可避免的杂质;所述含碳颗粒为碳化硅和碳纳米管复合材料。
一种绝缘导热吸波复合粉体及其制备方法和应用
实质审查的生效专利号: CN116102791A
申请人: 华南理工大学;
发明人: 郭建华;闫晓;蒋兴华
申请日期: 2023-02-09
公开日期: 2023-05-12
IPC分类:
C08K3/18
摘要:
本发明公开了一种绝缘导热吸波复合粉体及其制备方法和应用。本发明的绝缘导热吸波复合粉体的制备方法包括以下步骤:1)将软磁金属粉末和巯基硅烷偶联剂混合进行等离子球磨,得到硅烷偶联剂改性的软磁金属片;2)将硅烷偶联剂改性的软磁金属片和六方氮化硼混合进行等离子球磨,即得绝缘导热吸波复合粉体。本发明的绝缘导热吸波复合粉体的吸波性能优异、导热性良好,且具有优良的耐氧化性、抗腐蚀性和电绝缘性,将其加入液体硅橡胶中制成的硅橡胶复合材料具有优良的吸波、导热、绝缘、抗老化等性能,适合用于5G通讯、新能源汽车、电磁防护等领域。
主权项:
1.一种绝缘导热吸波复合粉体的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:1)将软磁金属粉末和巯基硅烷偶联剂混合进行等离子球磨,得到硅烷偶联剂改性的软磁金属片;2)将硅烷偶联剂改性的软磁金属片和六方氮化硼混合进行等离子球磨,即得绝缘导热吸波复合粉体。
放射性废液中镍-63的去除方法
实质审查的生效专利号: CN115985543A
申请人: 中国原子能科学研究院
发明人: 罗志福;王迪;刘缓缓;朱妍;张磊;张利峰;唐显
申请日期: 2023-01-17
公开日期: 2023-04-18
IPC分类:
B01J20/26
摘要:
本申请的实施例提供一种放射性废液中镍?63的去除方法。该方法包括:混合吸附剂和放射性废液,形成悬浮液;震荡悬浮液,以利用吸附剂对放射性废液进行吸附;吸附剂在放射性废液中吸附预定时间后,过滤悬浮液并收集富集有镍?63的吸附剂,得到镍?63含量降低的放射性废液;其中,吸附剂包括以下至少一种:金属有机骨架材料、金属有机骨架材料与γ?Al<subgt;2</subgt;O<subgt;3</subgt;复合材料、金属有机骨架材料与分子筛复合材料。本申请的实施例提供的放射性废液中镍?63的去除方法,通过金属有机骨架材料及其复合材料对放射性废液中镍?63进行吸附去除,操作简单,成本低廉,且不会产生二次污染。
主权项:
1.一种放射性废液中镍-63的去除方法,其特征在于,包括:混合吸附剂和放射性废液,形成悬浮液;震荡所述悬浮液,以利用所述吸附剂对所述放射性废液进行吸附;所述吸附剂在所述放射性废液中吸附预定时间后,过滤所述悬浮液并收集富集有镍-63的所述吸附剂,得到镍-63含量降低的放射性废液;其中,所述吸附剂包括以下至少一种:金属有机骨架材料、金属有机骨架材料与γ-Al2O3复合材料、金属有机骨架材料与分子筛复合材料。
用于同轴送粉摩擦沉积增材制造的电主轴装置
实质审查的生效专利号: CN116060644A
申请人: 天津大学
发明人: 钟华;崔雷;管卫;邵震;陈永亮;王东坡
申请日期: 2023-01-16
公开日期: 2023-05-05
IPC分类:
B22F12/50
摘要:
本发明公开了一种用于同轴送粉摩擦沉积增材制造的电主轴装置,包括电主轴系统和送料系统;电主轴系统包括主轴外壳,主轴外壳内同轴的设有旋转轴套,主轴外壳在轴向上分为下部和上部;在主轴外壳内的下部与旋转轴套之间沿径向由内向外依次同轴的设有第一轴承组及冷却水套,在旋转轴套内依次同轴设置的第二轴承组及冷却水套和送料套管;在主轴外壳内的上部与旋转轴套之间沿径向由内向外依次同轴的设有电机转子、定子及冷却水套;旋转轴套的下端设有轴肩。以金属粉末为原料,本发明可实现多种材料、复合材料的增材制造,同时可实现金属粉末的连续送料,以提高摩擦沉积增材效率。本发明可在原有数控机床上进行升级改造,节约大量成本。
主权项:
1.一种用于同轴送粉摩擦沉积增材制造的电主轴装置,其特征在于,包括电主轴系统和送料系统;所述电主轴系统包括主轴外壳(12),所述主轴外壳(12)内同轴的设有旋转轴套(1),所述主轴外壳(12)内设有轴肩台阶面,该轴肩台阶面处设有内端盖(9),所述内端盖(9)将所述主轴外壳(12)在轴向上分为下部和上部;在所述主轴外壳(12)内的下部与所述旋转轴套(1)之间沿径向由内向外依次同轴的设有第一轴承组(4)和第一轴承组冷却水套(5),所述第一轴承组(4)和第一轴承组冷却水套(5)的轴向定位通过内端盖(9)、衬套和螺母及设置在所述主轴外壳(12)下端的外端盖(2)来实现;在所述主轴外壳(12)内的上部与所述旋转轴套(1)之间沿径向由内向外依次同轴的设有电机转子(11)、电机定子(10)和电机定子冷却水套(34);所述电机转子(11)与所述旋转轴套(1)为过盈配合、且所述电机转子(11)的轴向定位通过设置在所述旋转轴套(1)上的定位轴肩来实现,所述电机定子冷却水套(34)与所述的内端盖(9)固定;所述旋转轴套(1)的下端设有收口的锥形轴肩(33);所述送料系统包括送料机构、移动机构和设置在所述旋转轴套(1)内、且其沿径向由外向内依次同轴设置的第二轴承组(26)、第二轴承组冷却水套(30)和送料套管(28);所述送料套管(28)的下部套装有加热线圈(32)并设有水套定位轴肩,所述第二轴承组冷却水套(30)与所述水套定位轴肩固定,所述第二轴承组(26)的轴向定位通过所述水套定位轴肩、套筒和设置在所述第二轴承组冷却水套(30)上的圆螺母(25)来实现;所述送料套管(28)的下端为与所述轴肩(33)配合的锥形套结构;所述送料机构包括固定在所述主轴外壳(12)顶部的料筒(14),所述料筒(14)内设有漏斗(13);所述漏斗(13)的底部嵌在所述送料套管(28)的上端,所述料筒(14)的顶端安装有固定座(15);所述送料套管(28)内设有送料螺杆(24),所述送料螺杆(24)的顶端通过联轴器(22)与电机(19)联接,所述送料螺杆(24)的底端设有止逆阀(31);所述移动机构包括设置在所述固定座(15)内的移动支撑架(21),所述固定座(15)固定的多个纵向导轴(17),所述移动支撑架(21)与每个纵向导轴(17)之间均设有直线轴承(16);所述电机(19)固定在所述移动支撑架(21)上,所述电机的输出轴与所述移动支撑架(21)之间设有转动轴承,所述移动支撑架(21)上还固定有压盖(20),所述压盖(20)设有中心螺纹孔,所述固定座(15)的上端设有电动缸(18),所述电动缸(18)的活塞头与所述压盖(20)的中心螺纹孔联接。
一种SiC纤维增强Ni基复合材料扩散障涂层及其制备方法和应用
实质审查的生效专利号: CN116024528A
申请人: 吉林大学
发明人: 文懋;齐金磊;王龙鹏;林江源;张侃;郑伟涛
申请日期: 2023-01-10
公开日期: 2023-04-28
IPC分类:
C23C14/08
摘要:
本发明提供了一种SiC纤维增强Ni基复合材料扩散障涂层及其制备方法和应用,属于高推重比发动机用Ni基复合材料技术领域。本发明提供了一种SiC纤维增强Ni基复合材料扩散障涂层,包括层叠设置的陶瓷阻挡层和金属韧性层,所述陶瓷阻挡层和金属韧性层的层数相等。本发明在陶瓷阻挡层内部插入金属韧性层构筑的陶瓷/金属多层膜作为SiC纤维和Ni基体之间的扩散障涂层,可有效提高其断裂韧性,可保证SiC纤维和Ni合金基体之间界面完整性的同时,避免SiC纤维和Ni之间由于元素扩散引起的严重界面反应,对于满足高推重比发动机和高超音速飞机器对高温结构材料的强烈需求具有重要意义。
主权项:
1.一种SiC纤维增强Ni基复合材料扩散障涂层,其特征在于,包括层叠设置的陶瓷阻挡层和金属韧性层,所述陶瓷阻挡层和金属韧性层的层数相等。
一种NiOOH包覆的V掺杂Ni3S2核壳结构的制备方法
实质审查的生效专利号: CN115928138A
申请人: 河南农业大学
发明人: 魏民;张丹丹;王丽霞;王顺;姜广策;李伟
申请日期: 2023-01-10
公开日期: 2023-04-07
IPC分类:
C25B11/091
摘要:
本发明属于水电解催化剂技术领域,具体涉及一种三维核壳结构的复合材料的制备方法,包括将硝酸镍、氯化钒、尿素溶解于混合溶剂中,与泡沫镍进行水热反应,待其冷却后洗涤并干燥得到NiV?LDH;将硫脲溶于水中,与NiV?LDH一起进行水热反应,待其冷却后洗涤并干燥得到V掺杂的Ni<subgt;3</subgt;S<subgt;2</subgt;;将镍盐加入超纯水中,采用电化学法直接进行电沉积,得到NiOOH包覆的V掺杂Ni<subgt;3</subgt;S<subgt;2</subgt;核壳结构的复合材料。本发明还涉及由上述方法制备获得的NiOOH包覆的V掺杂Ni<subgt;3</subgt;S<subgt;2</subgt;核壳结构的复合材料及其应用。
主权项:
1.一种NiOOH包覆的V掺杂Ni3S2核壳结构的复合材料的制备方法,所述方法包括以下步骤:步骤(1),将硝酸镍、氯化钒、尿素溶解于甲醇和超纯水的混合溶剂中,超声处理,形成均匀溶液,随后,将溶液与泡沫镍转移至聚四氟乙烯内衬,放入不锈钢高压釜中,进行水热反应,待其冷却至室温后用超纯水洗涤,干燥后得到NiV-LDH;步骤(2),将硫脲溶于水中形成均匀溶液,与步骤(1)所得产物NiV-LDH一起转移至聚四氟乙烯内衬并放入不锈钢高压釜中,进行水热反应,待其冷却至室温后用超纯水洗涤,干燥后得到V掺杂的Ni3S2;步骤(3),将镍盐加入超纯水中,超声处理制得混合溶液作为电解质溶液,采用电化学法直接进行电沉积,得到NiOOH包覆的V掺杂Ni3S2核壳结构的复合材料。
一种用于纤维增材制造的带有随行超声滚压的打印机构
实质审查的生效专利号: CN115972579A
申请人: 南京航空航天大学;
发明人: 单忠德;郑菁桦;刘逸凡;宋文哲;范聪泽;陈意伟;宋亚星;朱许君;崔世超
申请日期: 2023-01-09
公开日期: 2023-04-18
IPC分类:
B29C64/321
摘要:
本发明公开了一种用于纤维增材制造的带有随行超声滚压的打印机构;包括打印支座和依次设置在所述打印支座上的打印组件和超声组件;其中所述打印组件包括从上到下依次设置的挤出电机、挤出装置、送丝管和挤出喷嘴;所述超声组件包括从上到下依次设置的超声波换能器、连接杆和滚珠。本发明通过对打印材料进行随行超声滚压提高复合材料增材制造成形件的层间结合性能和表面精度,最终提高了零件的总体成形质量。进一步提升了纤维增材制造的成形强度,扩大了纤维增材制造的应用范围。
主权项:
1.一种用于纤维增材制造的带有随行超声滚压的打印机构,其特征在于:包括打印支座(3)和依次设置在所述打印支座(3)上的打印组件和超声组件;其中所述打印组件包括从上到下依次设置的挤出电机(2)、挤出装置(1)、送丝管(9)和挤出喷嘴(12);所述超声组件包括从上到下依次设置的超声波换能器(14)、连接杆(19)和滚珠(21)。
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)
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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)