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持续更新中专利搜索结果 关键词: "钛"
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一种利用等离子熔覆技术制备钛合金工艺
发明专利申请公布后的撤回专利号: CN109628924A
申请人: 江苏钛谷科技有限公司
发明人: 不公告发明人
申请日期: 2019-01-28
公开日期: 2019-04-16
IPC分类:
C23C24/10
摘要:
本发明公开了一种利用等离子熔覆技术制备钛合金工艺,包括以下步骤:S1:将钛粉放进真空干燥箱内进行干燥处理,干燥温度为110?125℃,干燥时间为25?35min,制得干燥的钛粉;S2:将干燥的钛粉放进筛板上进行筛分处理,制得均匀的钛粉,颗粒粒径为30?45μm;S3:将基板放进炉内,以等离子弧作为热源。本发明以钛粉末为原料,在真空或者惰性气体保护环境下经过等离子焊接熔覆技术,使得钛粉末熔覆在铁板或者镍板等金属板上形成钛合金板,等离子弧具有电弧温度高、传热率大、稳定性好,熔深可控性强优点,堆焊层具有结合强度高、组织致密、耐蚀及耐磨性好等优点。
主权项:
1.一种利用等离子熔覆技术制备钛合金工艺,其特征在于,包括以下步骤:S1:将钛粉放进真空干燥箱内进行干燥处理,干燥温度为110-125℃,干燥时间为25-35min,制得干燥的钛粉;S2:将干燥的钛粉放进筛板上进行筛分处理,制得均匀的钛粉,颗粒粒径为30-45μm;S3:将基板放进炉内,以等离子弧作为热源,通过焊枪将等离子弧产生的高温将原料钛粉末与基体在真空或者高纯氩气保护环境下,表面迅速加热并一起熔化、混合、扩散、凝固,形成一层高性能的合金层,温度为1800-1900℃,制得钛合金坯料;S4:将钛合金坯料在温度为150-200℃的条件下保温2-5h,完成退火,然后冷却;S5:对冷却后的钛合金坯料的性能进行测试,测试合格即可制得钛合金。
一种适用于4D打印镍钛形状记忆合金的加工方法
发明专利权授予专利号: CN109746445A
申请人: 华中科技大学
发明人: 文世峰;刘洋;周燕;史玉升;王冲;胡辉;陈柯宇;甘杰
申请日期: 2019-01-28
公开日期: 2020-07-10
IPC分类:
C22C19/03
摘要:
本发明属于合金成型制造相关技术领域,其公开了一种适用于4D打印镍钛形状记忆合金的加工方法,该加工方法包括以下步骤:(1)采用SLM打印成形4D打印镍钛形状记忆合金零件;其中,所述4D打印镍钛形状记忆合金零件的材料是由镍和钛组成的镍钛合金,以质量分数计,镍的质量分数为55%~56%;钛的质量分数为44%~45%;(2)将所述4D打印镍钛形状记忆合金零件加热至300℃~700℃,并保温30min~90min;(3)将所述4D打印镍钛形状记忆合金零件冷却至室温,由此完成所述4D打印镍钛形状记忆合金零件的加工。本发明流程简单,易于实施,灵活性较好,适用性较强。
主权项:
1.一种适用于4D打印镍钛形状记忆合金的加工方法,其特征在于,该加工方法包括以下步骤:(1)采用SLM打印成形4D打印镍钛形状记忆合金零件;其中,所述4D打印镍钛形状记忆合金零件的材料是由镍和钛组成的镍钛合金,以质量分数计,镍的质量分数为55%~56%;钛的质量分数为44%~45%;(2)将所述4D打印镍钛形状记忆合金零件加热至300℃~700℃,并保温30min~90min;(3)将所述4D打印镍钛形状记忆合金零件冷却至室温,由此完成所述4D打印镍钛形状记忆合金零件的加工。
用于增材制造的近α钛合金金属粉末材料及其制备方法
发明专利权授予专利号: CN109648073A
申请人: 西安铂力特增材技术股份有限公司
发明人: 薛蕾; 赵晓明; 赵伟; 王雷; 张宝宁
申请日期: 2018-12-20
公开日期: 2019-04-19
IPC分类:
B33Y70/00
摘要:
本发明公开了一种用于增材制造的近α钛合金金属粉末材料,按照质量百分比,由以下组分组成:Al 3.1%~6.2%、Zr 1.0%~2.1%、Mo 0.4%~1.8%、V 0.6%~2.3%、Fe 0.2%、Sn 0.1%、C 0.1%、N 0.05%、H 0.01%、O 0.13%,不可避免的杂质0.30%,余量为Ti,以上组分质量百分比之和为100%。本发明还公开了一种用于增材制造的高强铝合金金属粉末材料的制备方法,本发明提供的用于近α钛合金金属粉末材料,解决了现有铝合金粉末无法完全满足零件强度要求的问题。
主权项:
1.用于增材制造的近α钛合金金属粉末材料,其特征在于,按照质量百分比,由以下组分组成:Al 3.1%~6.2%、Zr1.0%~2.1%、Mo 0.4%~1.8%、V 0.6%~2.3%、Fe0.2%、Sn 0.1%、C 0.1%、N 0.05%、H 0.01%、O 0.13%,不可避免的杂质0.30%,余量为Ti,以上组分质量百分比之和为100%。
一种实现钛合金和高温合金钎焊接头韧化的分步钎焊方法
发明专利权授予专利号: CN111318778A
申请人: 哈尔滨工业大学
发明人: 林铁松; 季苏尧; 何鹏; 林盼盼; 刘旭; 杜勿默; 张书野
申请日期: 2018-12-17
公开日期: 2020-06-23
IPC分类:
B23K1/20
摘要:
本发明公开了一种实现钛合金和高温合金钎焊接头韧化的分步钎焊方法,涉及焊接技术领域,技术方案为:取钛合金作为母材1,高温合金作为母材2,用钎料2将母材2与中间层焊接在一起,形成半成品;利用钎料1将所得半成品与母材1焊接在一起。利用本发明提供的方法所得焊接材料,焊接头力学性能良好。
主权项:
1.一种实现钛合金和高温合金钎焊接头韧化的分步钎焊方法,其特征在于:包括以下步骤:(1)取钛合金作为母材1,高温合金作为母材2,用钎料2将母材2与中间层焊接在一起,形成半成品;(2)利用钎料1将所得半成品的中间层一侧与母材1焊接在一起;所述中间层为与母材1、母材2焊接性都良好的材料,优选Nb或Mo材料。
一种Ti-Si高温钎料
发明专利权授予专利号: CN109465570A
申请人: 郑州机械研究所有限公司
发明人: 龙伟民; 黄俊兰; 路全彬; 董显; 周许升; 薛行雁; 董博文; 秦建
申请日期: 2018-12-13
公开日期: 2019-03-15
IPC分类:
B23K35/32
摘要:
本发明公开了一种Ti?Si高温钎料,该钎料合金按质量百分比由以下原料制成:1%~8%Mo,1%~5%B,1%~3%Cr,余量为Ti和Si。本发明钎料熔点接近Ti?Si共晶钎料熔点,具有强的抗腐蚀性和好的高温性能,且钎缝强度高;解决了采用银基钎料获得的TZM合金钎焊接头使用温度低、易氧化、力学性能差等问题;与Ti?Ni钎料相比,钎焊性能好、母材溶蚀小、钎缝强度高。具体制备方法为:称取钛箔、单晶硅、钼丝、硼粉和铬粉,通过非自耗电弧熔融技术制备钎料合金液,并注入成型模具形成箔状钎料。本发明制备方法简便,用于TZM合金钎焊时接头剪切强度高,具有很好的应用价值。
主权项:
1.一种Ti-Si高温钎料,其特征在于:按质量百分比的高温钎料的组成成分包括:1%~8%Mo,1%~5%B,1%~3%Cr,余量为Ti和Si。
薄壁大尺寸非对称回转类钛合金零件离子氮化控制方法
发明专利权授予专利号: CN109518122A
申请人: 中国航发哈尔滨东安发动机有限公司
发明人: 孙振淋; 辛玉武; 吴彦芬; 钱钰; 何培刚
申请日期: 2018-12-05
公开日期: 2019-03-26
IPC分类:
C23C8/36
摘要:
本发明属于金属热处理技术领域,涉及一种薄壁大尺寸非对称回转类钛合金零件离子氮化控制方法。本发明利用TA7材质的筒形工装,借助1Cr18Ni9Ti不锈钢导管、TA7材质的钛合金辅助支撑立柱,使零件、工装与离子氮化炉有效工作区三者几何中心重合,零件离子氮化时通过离子氮化炉中部控温热电偶监控零件实际工艺温度。零件氮化前850~950℃高温退火处理,以0.5~4℃/min升温与降温速率进行300~450℃、500~650℃阶梯性升温、保温与降温,到温保温时间需在2~4h。氮化使用辅助热源专用设备,升温到300~400℃启动辉光加热系统,750~880℃氮化6~20h。氮化时氮化层零件冶金质量合格的同时,变形量不超过0.015mm。
主权项:
1.一种薄壁大尺寸非对称回转类钛合金零件离子氮化控制方法,其特征在于,利用辅助工装阴极,在离子氮化炉内构建起等电势局域负辉区空间,其中,所述辅助工装阴极为筒形工装与阴极盘相连,并处于离子氮化炉有效工作区几何中心,钛合金零件与筒形工装处于水平位置。
一种细化增材制造钛合金晶粒的装置
发明专利权授予专利号: CN109128171A
申请人: 沈阳航空航天大学
发明人: 杨光; 王宝星; 钦兰云; 李长富; 王伟; 赵朔; 王超; 任宇航; 尚纯; 何波; 周思雨; 王维
申请日期: 2018-11-07
公开日期: 2019-01-04
IPC分类:
B33Y50/02
摘要:
一种细化增材制造钛合金晶粒的装置,属于增材制造技术领域。该装置包括气氛保护箱、增材制造系统、外力体积形变系统、气体供应系统和控制系统;气氛保护箱为密闭箱体,箱体一侧设置有混合气体进口,其相对一侧设置有出气口,在混合气体进口处连接有气体供应系统,用于向气氛保护箱提供气体;所述的气氛保护箱的箱体内设置有增材制造系统的工作部分和外力体积形变系统的工作部分。该装置还包括氢气浓度监测设备、氢气浓度报警设备、气压传感器、温度调节板、移动平台和红外线相机;上述设备均设置在气氛保护箱内。采用该装置进行增材制造钛合金晶粒的细化过程,具有细化晶粒、效率高、方便实现的特点。
主权项:
1.一种细化增材制造钛合金晶粒的装置,其特征在于,所述的细化增材制造钛合金晶粒的装置包括气氛保护箱、增材制造系统、外力体积形变系统、气体供应系统和控制系统;所述的气氛保护箱为密闭箱体,箱体一侧设置有混合气体进口,其相对一侧设置有出气口,在混合气体进口处连接有气体供应系统;所述的气体供应系统用于向气氛保护箱提供气体;所述的气氛保护箱的箱体内设置有增材制造系统的工作部分和外力体积形变系统的工作部分,所述的气氛保护箱、增材制造系统、外力体积形变系统、气体供应系统均和控制系统相连接。
金属粉末分散组合物及水系涂覆组合物 金屬粉末分散組成物及水系塗覆組成物
发明专利权授予专利号: CN111183190A;TW201917178A
申请人: 油研工业股份有限公司
发明人: 浅野真理; 渡部清彦
申请日期: 2018-10-05
公开日期: 2020-05-19
IPC分类:
C09D5/10
摘要:
本发明提供如下的金属粉末分散组合物作为使适合用于水系涂覆组合物等中的金属粉末分散的组合物,所述金属粉末分散组合物含有:基于总组合物而言为10质量%~80质量%的金属粉末、0.01质量%~10质量%的螯合物形态的有机钛酸酯化合物、1质量%~40质量%的水、以及2质量%~30质量%的沸点高于水的有机溶剂,所述金属粉末分散组合物中,所述有机钛酸酯化合物为Ti(OR)4所表示的有机化合物(其中,OR基包含至少一个基于三乙醇胺的螯合性取代基),所述沸点高于水的有机溶剂是碳数为7以下的醇类。
主权项:
1.一种金属粉末分散组合物,含有:基于总组合物而言为10质量%~80质量%的金属粉末、0.01质量%~10质量%的螯合物形态的有机钛酸酯化合物、1质量%~40质量%的水、以及2质量%~30质量%的沸点高于水的有机溶剂,所述金属粉末分散组合物的特征在于:所述有机钛酸酯化合物为Ti(OR)4所表示的有机化合物(其中,OR基包含至少一个基于三乙醇胺的螯合性取代基),所述沸点高于水的有机溶剂是碳数为7以下的醇类。
一种高强高韧的原生碳化钽和非晶合金共强化镁基复合材料及其制备方法
专利权的终止专利号: CN109161751A
申请人: 青海民族大学
发明人: 彭建洪; 杨永潇; 毛多鹭; 李海琴; 李海宾; 韩精卫; 许珂琳; 周德华
申请日期: 2018-09-19
公开日期: 2019-01-08
IPC分类:
C22C1/10
摘要:
本发明公开了一种高强高韧的原生碳化钽和非晶合金共强化镁基复合材料及其制备方法,该方法主要步骤为:将钽粉和石墨粉按比例球磨得到原生碳化钛(TaC)合金粉体;将轻金属镁粉或铝粉或钛粉与其它一些合金元素按一定比例混合球磨得到高晶化温度的镁基/铝基/钛非晶合金颗粒粉体;将TaC合金粉体按一定比例加入到非晶合金颗粒粉体中,再高能球磨一段时间得到TaC和非晶合金的混合粉体;将TaC和非晶合金混合粉体按一定比例加入到镁合金粉体中,再加入一定量的酒精,利用超声辅助方式进行机械搅拌,充分混合均匀后再烘干;将烘干得到的复合粉体置于模具中进行高压压实,得到致密复合块体坯料,然后进行低温热压烧结;将烧结得到的复合块体以高加压比进行热挤出,最后得到高强高韧的原生微纳/米级TaC和非晶合金共强化镁合金复合材料。
主权项:
1.一种高强高韧的原生碳化钽和非晶合金共强化镁基复合材料及其制备方法,其特征在于主要包括以下步骤:步骤1、将钽粉和石墨粉按一定比例混合,高能球磨一段时间后得到高活性、高比表面积的原生微/纳米级碳化钽(TaC)颗粒粉体;步骤2、将轻金属镁粉或铝粉或钛粉与其它一些合金元素按一定比例混合,高能球磨一段时间后得到具有高活性、高晶化温度的镁基或铝基或钛基非晶合金颗粒粉体;步骤3、将步骤1得到的TaC颗粒粉体按一定比例加入到步骤2得到的非晶合金颗粒粉体中,高能球磨后得到TaC颗粒和非晶合金颗粒的混合粉体;步骤4、将步骤3得到的TaC颗粒和非晶合金颗粒的混合粉体按一定比例加入到镁合金粉末,再加入一定量的酒精,并用超声辅助方式进行机械搅拌得到混合均匀的浆料,然后将浆料放入真空烘箱中烘干,然后得到复合粉体;步骤5、将步骤4得到的复合粉体置于模具中,利用冷等静压机或四柱液压机进行高压压实,得到致密的复合块体坯料;步骤6、将步骤5得到的致密复合块体坯料放入真空热压烧结炉中进行低温热压烧结,得到高致密的热压复合块体;步骤7、将步骤6得到块体复合材料以高挤压比进行热挤出,最后得到高强高韧的原生微纳/米级碳化钛和非晶合金共强化镁合金复合材料。步骤8、可对将步骤7得到的镁合金复合材料适当的热处理。
一种具有特殊三相共存结构的镁基复合材料及其制备方法
专利权的终止专利号: CN109439985A
申请人: 青海民族大学
发明人: 彭建洪; 杨永潇; 毛多鹭; 李海琴; 李海宾; 韩精卫; 许珂琳; 周德华
申请日期: 2018-09-19
公开日期: 2019-03-08
IPC分类:
C22C1/10
摘要:
本发明公开了一种具有特殊三相共存结构的镁基复合材料及其制备方法,其主要步骤为:将钨粉和石墨粉按比例球磨得到原生碳化钨(WC)粉体;将镁粉/铝粉/钛粉与其它元素按一定比例混合,高能球磨得到高晶化温度的镁基/铝基/钛基非晶合金粉体;将WC粉体按比例与非晶合金粉体混合并球磨;将WC?非晶合金混合粉体按比例加入到镁合金粉体中,再加入酒精,利用超声辅助方式进行机械搅拌,充分混合均匀后再烘干;将烘干的复合粉体进行高压压实,得到致密复合块体坯料,然后低温热压烧结;将烧结得到的复合块体以高加压比进行热挤出,最后得到具有特殊三相共存结构的原生WC与非晶合金共强化镁合金复合材料。
主权项:
1.一种具有特殊三相共存结构的镁基复合材料及其制备方法,其特征在于主要包括以下步骤:步骤1、将钨粉和石墨粉按比例混合,高能球磨一段时间后得到高活性、高比表面积的原生碳化钨(WC)颗粒粉体;步骤2、将轻金属镁粉或铝粉或钛粉与其它一些合金元素按一定比例混合,高能球磨一段时间后得到具有高活性、高晶化温度的镁基或铝基或钛基非晶合金颗粒粉体;步骤3、将步骤1得到的WC颗粒粉体按一定比例加入到步骤2得到的非晶合金颗粒粉体中,高能球磨后得到WC和非晶合金混合粉体(得到部分WC颗粒与非晶合金颗粒镶嵌结构);步骤4、将步骤3得到的WC和非晶合金混合粉体按一定比例加入到镁合金粉末,再加入一定量的酒精,并用超声辅助方式进行机械搅拌得到混合均匀的浆料,然后将浆料放入真空烘箱中烘干,然后得到复合粉体;步骤5、将步骤4得到的复合粉体置于模具中,利用冷等静压机或四柱液压机进行高压压实,得到致密的复合块体坯料;步骤6、将步骤5得到的致密复合块体坯料放入真空热压烧结炉中进行低温热压烧结,得到高致密的热压复合块体;步骤7、将步骤6得到块体复合材料以高挤压比进行热挤出,最后得到具有特殊三相共存结构(部分WC颗粒同时镶嵌在基体和非晶相中)的原生微纳/米级WC和非晶合金共强化镁合金复合材料。步骤8、可对将步骤7得到的镁合金复合材料适当的热处理。
一种Ti4O7纳米材料及其制备方法和用途
专利权的终止专利号: CN108862377A
申请人: 中科廊坊过程工程研究院; 中国科学院过程工程研究所
发明人: 谭强强; 夏青
申请日期: 2018-08-27
公开日期: 2018-11-23
IPC分类:
B01J21/06
摘要:
本发明涉及一种Ti4O7纳米材料及其制备方法和用途。所述Ti4O7纳米材料的制备方法包括:采用纳米二氧化钛为钛源,无机碳源及有机碳源共同作为还原剂,经研磨和热处理后获得Ti4O7纳米材料。制备过程中通过利用无机碳源与有机碳源之间的协同作用实现了产品纳米颗粒粒径和纯度的可控制备。该制备方法的工艺流程简单,成本较低,获得的Ti4O7纳米材料纯度和电导率高,粒径小,可用作催化材料和电极材料。
主权项:
1.一种Ti4O7纳米材料的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:(1)将纳米二氧化钛粉末、无机碳源粉末及有机碳源混合,所述纳米二氧化钛粉末与无机碳源粉末的质量比为(2~20):1,纳米二氧化钛粉末与有机碳源的质量比为(20~200):1;将混合物进行研磨,得到混合粉体;(2)在保护气氛下对混合粉体进行热处理,得到Ti4O7纳米材料。
一种抗腐蚀耐热改性塑料及其制备工艺
发明专利权授予专利号: CN108841029A
申请人: 凯鑫管道科技有限公司
发明人: 叶夫勇
申请日期: 2018-06-08
公开日期: 2018-11-20
IPC分类:
C08L83/06
摘要:
本发明涉及塑料领域,尤其涉及一种用于特殊管道制备的、具有良好化学试剂耐受性和高温耐受性的抗腐蚀耐热改性塑料及其制备工艺,所述抗腐蚀耐热改性塑料的制备原料包括以下重量份数的物质:环氧改性有机硅树脂400~600重量份,刚玉粉720~1150重量份,钛白粉280~350重量份,玻璃粉55~85重量份,改性环氧树脂360~525重量份,联苯酚醛290~370重量份,苯并噁嗪180~310重量份,改性剂110~135重量份,工业纯铝粉215~315重量份,工业纯镁粉95~130重量份,高纯银粉15~25重量份,铝铜合金粉40~75重量份,铝锰合金粉15~32重量份和铝锆合金粉11~19重量份。
主权项:
1.一种抗腐蚀耐热改性塑料,其特征在于,所述抗腐蚀耐热改性塑料的制备原料包括以下重量份数的物质:环氧改性有机硅树脂400~600重量份,刚玉粉720~1150重量份,钛白粉280~350重量份,玻璃粉55~85重量份,改性环氧树脂360~525重量份,联苯酚醛290~370重量份,苯并噁嗪180~310重量份,改性剂110~135重量份,工业纯铝粉215~315重量份,工业纯镁粉95~130重量份,高纯银粉15~25重量份,铝铜合金粉40~75重量份,铝锰合金粉15~32重量份和铝锆合金粉11~19重量份。
一种高强度耐疲劳钛合金棒丝材及其制备方法
专利权的终止专利号: CN108796303A
申请人: 中国科学院金属研究所
发明人: 张慧博; 李红恩; 金伟; 任德春
申请日期: 2018-05-31
公开日期: 2018-11-13
IPC分类:
C22F1/18
摘要:
本发明涉及一种高强度耐疲劳钛合金棒丝材及其制备方法,属于金属材料加工领域。所述钛合金成分范围为(wt.%)Al:2~5、Cr:3~9、V:6~12、Mo:2~16、Zr:2~8、Ti为余量。具体制备方法为:采用多次真空自耗熔炼方式制备高纯铸锭,铸锭经开坯锻造、热加工、固溶处理后制备成完全β相的棒坯,之后采用控制冷加工变形量和变形方式的方法,配合时效、喷丸和/或喷砂处理工艺,制备得到所需尺寸和截面形状的α+β相的高强钛合金棒丝材。本发明所制得的钛合金棒丝材组织均匀、强度高、耐蚀性好、疲劳性能优良,适用于各种以钛合金棒丝材作为原料加工的相关领域使用。
主权项:
1.一种高强度耐疲劳钛合金棒丝材,其特征在于:所述钛合金的成分范围为质量百分比:Al:2~5、Cr:3~9、V:6~12、Mo:2~16、Zr:2~8、Ti余量。
一种电子束钛合金粉末熔融成形的铺粉装置
发明专利权授予专利号: CN108480639A
申请人: 吉林大学
发明人: 周晓勤; 刘赫然; 刘强; 郑伟涛; 许蓬子
申请日期: 2018-05-30
公开日期: 2018-09-04
IPC分类:
B22F3/105
摘要:
本发明涉及一种电子束钛合金粉末熔融成形的铺粉装置,属于精密增材制造领域。储粉模块位于工作台上方、并通过支撑件与水平工作台固定连接,用以储存金属粉末并向铺粉模块输送金属粉末,对称直线行走模块中的两个相同的两个直线电缸对称布置在成型室两侧,并固定连接于水平工作台上,同时直线电缸的移动连接端与铺粉模块固定连接,余料回收模块中的两个竖直回收筒分别置于储粉箱两侧并与工作台和储粉箱固定连接。优点是使粉层均匀平整、密度较高且解决了压辊不能顺利通过金属飞溅颗粒和局部翘曲的难题,大幅度提高了装置的铺粉效果,同时提高了实验或产品加工的成功率。
主权项:
1.一种电子束钛合金粉末熔融成形的铺粉装置,其特征在于:包括储粉模块、铺粉模块、对称直线行走模块、余料回收模块和水平工作台,储粉模块位于工作台上方、并通过支撑件与水平工作台固定连接,用以储存金属粉末并向铺粉模块输送金属粉末,对称直线行走模块中的两个相同的两个直线电缸对称布置在成型室两侧,并固定连接于水平工作台上,同时直线电缸的移动连接端与铺粉模块固定连接,余料回收模块中的两个竖直回收筒分别置于储粉箱两侧并与工作台和储粉箱固定连接,用于将铺粉余料回收至储粉箱中。
酮的肟化方法
未知状态专利号: CN110465328A
申请人: 万华化学集团股份有限公司
发明人: 赵晶; 李俊平; 张彦雨; 牟通; 王漭; 王锐; 边新建; 杜旺明; 付松; 林建东; 刘释水; 丁大康; 刘邦明; 陈海波; 黎源
申请日期: 2018-05-09
公开日期: 2019-11-19
IPC分类:
C07C249/08
摘要:
本发明公开了一种酮的肟化方法,为了提高肟化反应效率及选择性,与传统氨肟化工艺相比,本发明首先采用反应精馏工艺,在新型磁载改性钛硅分子筛存在下,双氧水和氨反应生成羟胺,经精馏浓缩得到较高浓度的羟胺水溶液,其与酮发生肟化反应,得到酮肟。该工艺条件下,酮与羟胺采用连续肟化工艺,而且由于羟胺浓度提高,效率显著提高,氨的脱除也使得酮肟选择性高达99.8%。
主权项:
1.一种酮的肟化方法,包括如下步骤:羟胺制备及浓缩:在磁载改性钛硅分子筛催化作用下,采用反应精馏塔,使得双氧水与氨发生反应,制备得到羟胺,并将羟胺在塔中进行浓缩,得到高浓度羟胺水溶液;酮的肟化反应:羟胺水溶液与酮溶液发生肟化反应,制备得到酮肟产物。
一种从高温合金废料中富集钨钽铪的方法
发明专利申请公布后的驳回专利号: CN108359804A
申请人: 西安瑞鑫科金属材料有限责任公司
发明人: 王治钧;许万祥;郭瑞;王靖坤;陈兴飞;周严
申请日期: 2018-03-30
公开日期: 2018-08-03
IPC分类:
C22B34/36
摘要:
本发明公开了一种从高温合金废料中富集钨钽铪的方法,该方法包括:一、分别以两个钛篮作为电溶设备的阳极和阴极,然后将块状的高温合金废料装入阳极钛篮中,并向电解槽中加入酸液进行酸浸处理,再开启直流电源进行电溶反应,得到含有沉淀的料浆;二、将料浆进行固液分离,弃去上清液,收集沉积物得到阳极泥;三、向阳极泥中加入酸液和氧化剂进行氧化酸浸处理,经固液分离收集沉积物得到钨钽铪富集物。该发明直接对高温合金废料进行处理,通过电溶反应的选择性高效溶解和氧化酸浸,最大限度除掉了杂元素和难分离元素,同时有效地富集了钨、钽、铪,方法简单,操作灵活,对设备要求低,工艺条件温和,酸耗小,效率高且对环境友好。
主权项:
1.一种从高温合金废料中富集钨钽铪的方法,其特征在于,该方法包括以下步骤:步骤一、分别以两个钛篮作为电溶设备的阳极和阴极,然后将块状的高温合金废料装入阳极钛篮中,并向电解槽中加入酸液对高温合金废料进行酸浸处理,再开启直流电源进行电溶反应,得到含有沉淀的料浆;步骤二、将步骤一中得到的料浆进行固液分离,弃去上清液,收集沉积物得到阳极泥;步骤三、向步骤二中得到的阳极泥中加入酸液和氧化剂,在压力为1MPa~1.2MPa的条件下进行氧化酸浸处理,然后进行固液分离,弃去上清液,收集沉积物得到钨钽铪富集物。
Na4Ti5O12的制备方法及其在污水脱铵中的应用方法
发明专利权授予专利号: CN108479686A
申请人: 北京碧水源膜科技有限公司
发明人: 陈亦力; 张国军; 莫恒亮; 李锁定; 代攀; 李天玉; 肖宏康; 杨志涛; 孟晓冬; 高士强
申请日期: 2018-03-29
公开日期: 2018-09-04
IPC分类:
B01J20/04
摘要:
本发明提供了一种Na4Ti5O12的制备方法及其在污水脱铵中的应用方法。该方法包括:称取一定质量的纳米级TiO2与Na2CO3置于行星式研磨机中研磨设定时间,得到反应前的原料混合物;将原料混合物放在坩埚中,再置于马弗炉中500?800℃温度下焙烧设定时间,焙烧过程采用氮气进行气氛保护,得到反应后的混合粉体;将自然降温后的混合粉体取出,用去离子水清洗,剩下的固体不溶物即为钛酸盐类脱铵材料Na4Ti5O12。将Na4Ti5O12置于含铵离子的水体中时,水体中的NH4+与Na4Ti5O12中的Na+进行交换,得到(NH4)4Ti5O12,降低水体中氨氮的浓度。本发明制备的脱铵材料适用于低浓度氨氮废水的处理,经过脱铵材料处理后的产水氨氮浓度<1ppm,达到地表Ⅲ类水的氨氮浓度要求,有利于提高脱铵材料的吸附位点的有效利用率。
主权项:
1.一种钛酸盐类脱铵材料Na4Ti5O12的制备方法,其特征在于,包括:称取一定质量的纳米级TiO2与Na2CO3置于行星式研磨机中研磨第一设定时间,得到反应前的原料混合物;将所述原料混合物放在坩埚中,再将坩埚置于马弗炉中500-800℃温度下焙烧第二设定时间,焙烧过程采用氮气进行气氛保护,得到反应后的混合粉体;将自然降温后的混合粉体取出,用去离子水清洗,剩下的固体不溶物即为钛酸盐类脱铵材料Na4Ti5O12。
一种近β型高强度钛合金及其制备方法
发明专利申请公布后的驳回专利号: CN108411156A
申请人: 中南大学
发明人: 刘立斌;吴迪;章立钢;王振宇;盛金文
申请日期: 2018-03-14
公开日期: 2018-08-17
IPC分类:
C22F1/18
摘要:
本发明公开了一种近β型高强度钛合金及其制备方法,所述近β型高强度钛合金的重量百分比组成为:Mo:3~9%,Al:4~7.75%,V:3~5%,O:≤0.2%,C:≤0.08%,N:≤0.05%,余量为钛和不可避免的杂质。制备方法包括:按照配比,称取海绵钛、Al?V中间合金、Al?Mo中间合金、纯Al,混合后压制成电极;经二次熔炼,制成Ti?Al?Mo?V合金铸锭;开坯第一次锻造;第二次锻造;第三次锻造,得小尺寸棒材;固溶处理,空冷;然后时效处理,空冷,得到近β型高强度钛合金。该近β型高强度钛合金具有成分均匀、偏析少、锻造不易开裂、强度高、塑性高等优点,且制作工艺简单,成本低。
主权项:
1.一种近β型高强度钛合金,其特征在于,所述近β型高强度钛合金的重量百分比组成为:Mo:3~9%,Al:4~7.75%,V:3~5%,O:≤0.2%,C:≤0.08%,N:≤0.05%,余量为钛和不可避免的杂质。
一种铝-镁合金板及其制备方法
发明专利申请公布后的撤回专利号: CN108359862A
申请人: 澳洋集团有限公司
发明人: 沈学如
申请日期: 2018-03-12
公开日期: 2018-08-03
IPC分类:
C22C1/05
摘要:
本发明公开了一种铝?镁合金板,该合金内以质量百分比计含有:硅为0.2~0.5%,铁为0.5~1.5%,铜为0.3~0.75%,锰为0.5~1.25%,锌为0.1~0.3%,钛为0.05~0.25%,镍为0.02~0.1%,石墨粉为0.02~0.2%,镁为5.8~11.6%,余量为铝和不可避免的杂质。本发明还公开了一种铝?镁合金板的制备方法,包括以下步骤:(1)将上述合金原料按照质量百分比加入高能球磨机进行球磨,得到合金粉;(2)将上述合金粉装入模具,室温下进行挤压成型,制成压坯,其中,挤压成型的条件包括:压强150~200MPa,保压时间5~10min;(3)将上述压坯放入真空炉内烧结,其中,烧结温度为450~600℃,烧结时间为3~5h,冷却,得到铝?镁合金板。本发明中的铝?镁合金板具有强度高、可塑性好、抗应力和耐腐蚀性能均较好等优点,且制备工艺简单,易操作。
主权项:
1.一种铝-镁合金板,其特征在于,该合金内以质量百分比计含有:硅为0.2~0.5%,铁为0.5~1.5%,铜为0.3~0.75%,锰为0.5~1.25%,锌为0.1~0.3%,钛为0.05~0.25%,镍为0.02~0.1%,石墨粉为0.02~0.2%,镁为5.8~11.6%,余量为铝和不可避免的杂质。
一种调控3D打印医用TC4钛合金表面纳米管直径的方法
发明专利申请公布后的驳回专利号: CN108166044A
申请人: 吉林大学
发明人: 黄卫民;刘芳兵
申请日期: 2018-03-05
公开日期: 2018-06-15
IPC分类:
C25D11/26
摘要:
本发明公开了一种调控3D打印医用TC4钛合金表面纳米管直径的方法,所述医用TC4钛合金材料由3D打印技术中的选择性激光熔化技术(SLM)制备,所述TC4钛合金质量百分比为5.5%≤Al≤6.7%,3.5%≤V≤4.5%,88.09%≤Ti,余量为Fe、O、H、C等不可避免的杂质。制备方法如下:首先对该合金进行预处理,再进行阳极氧化,最后在空气中退火。本发明克服了目前3D打印成品具有的较大的宏观残余应力,通过电压实现对纳米管直径的调控。纳米管氧化层的大比表面积为骨组织生长提供空间、利于载药微球或Ag+等纳米粒子的释放;增大了亲水性,从而提升材料的生物相容性;且退火后的晶体结构有利于羟基磷灰石生物活性涂层的沉积。因此,本发明将对当前医用钛合金的利用有很大的推动作用。
主权项:
1.一种调控3D打印医用TC4钛合金表面纳米管直径的方法,其特征在于:至少包括以下步骤:(1)TC4钛合金的预处理将3D打印TC4钛合金依次在100%丙酮、100%乙醇中各超声清洗5分钟,使用一级水冲洗,再在混合酸中浸泡3-8秒钟除去表面氧化膜,混合酸体积比为质量分数为40%的氢氟酸:质量分数为65%的硝酸:一级水=1:4:5;再使用一级水冲洗后在一级水中超声3分钟,在空气中干燥;(2)电解液的配制电解液由0.1-0.7%w/v的氟化铵、1-20%v/v的水、80-99%v/v的100%乙二醇组成;(3)阳极氧化将步骤(1)得到的3D打印TC4钛合金样品放置于两电极阳极氧化装置中,3D打印TC4钛合金样品为阳极,环形钛片为阴极,阴极与阳极间距为3-5cm,加入步骤(2)得到的电解液,在恒温25℃、磁力搅拌条件下进行恒电压氧化,所述阳极氧化过程电压在20-90V范围内;(4)退火处理将步骤(3)得到的3D打印TC4钛合金使用一级水冲洗,在一级水中超声5-15秒钟,后在空气中退火,3D打印TC4钛合金表面纳米管的平均外直径与施加电压成正比。
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)