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专利搜索结果 关键词: "稀土"

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一种高强度钨钼合金及其制备方法
发明专利申请公布后的驳回

专利号: CN117026050A

申请人: 无锡乐普金属科技有限公司
发明人: 田强;陈永明;何晓云
申请日期: 2023-09-04
公开日期: 2023-11-10
IPC分类: C22C1/10
摘要:
本发明涉及钨钼合金制备技术领域,具体涉及一种高强度钨钼合金及其制备方法,包括以下步骤:单独精炼钨、钼、碳元素、稀土元素和硅元素五种原料,获得纯度均高于99.9%的原料;将精炼后的钨、钼,碳元素,稀土元素和硅元素按照重量比例混合,获得混合物;将混合物在高温下进行熔炼,使得混合物形成合金;将熔炼后的合金在保护气体环境中快速冷却;将快速冷却后的合金慢速冷却至室温;进行退火处理;退火处理后的合金进行空冷至室温,获得高强度钨钼合金。本发明,通过精确的元素比例控制,以及精细的熔炼和冷却工艺,成功制备出强度高于常规钨钼合金的新型钨钼合金,添加的稀土元素和硅元素有效地提高了钨钼合金的强度。
主权项:
1.一种高强度钨钼合,其特征在于,包括钨粉、钼粉、碳元素、稀土元素、硅元素,按重量份各组分的含量为,钨含量:5-7份;钼含量:2-4份,碳元素含量:0.3-1,其用于提高合金的硬度和耐磨损性;稀土元素含量:0.2-0.8份,其用于细化晶粒,提高合金的韧性和抗冲击能力;硅元素含量:0.1-0.5份,其用于提高合金的抗氧化性和耐腐蚀性。
柔性电子罗盘用近室温超大各向异性磁电阻薄膜制备方法
实质审查的生效

专利号: CN116782747A

申请人: 昆明理工大学
发明人: 杨盛安;董之亮;马吉;陈清明;陈瑞;张辉;伍亮;郭娜君
申请日期: 2023-08-08
公开日期: 2023-09-19
IPC分类: H10N50/01
摘要:
本发明公开了柔性电子罗盘用近室温超大各向异性磁电阻薄膜制备方法,包括以下步骤:组分设计、前驱体制备、前驱体过滤、湿膜旋涂与干膜定型、单膜层烧结、多膜层循环和单层弥散态金属复合相制备。本发明制得的薄膜可在不同角度且低值外磁场作用下,获得超大各向异性磁电阻性能,不但响应温度可达到近室温范围,还具有出色的输运性质和高强度、高韧性、高柔性等优点。此外,本发明所提供的制备工艺简便、可控性强,具有广泛的应用前景,尤其在角度传感器和电子罗盘等定位器件上能够得到重大的推广和应用。
主权项:
1.柔性电子罗盘用近室温超大各向异性磁电阻薄膜制备方法,其特征在于,该方法包括以下步骤:(1)组分设计:以Re1-xAexTmO3为组分,Re是稀土元素,Ae是碱土元素,Tm是过渡金属元素,根据前驱体溶液摩尔浓度和化学计量比计算称量稀土原料、碱土原料和过渡金属原料,以获得各起始原料;(2)前驱体制备:采用非水基溶胶凝胶工艺制备前驱体,将步骤(1)所得各起始原料溶于定量溶剂内,以200 rap/min-500 rap/min的搅拌速率搅拌20 min-30 min形成前驱体溶液,后加入分散剂、螯合剂、粘结剂于前驱体溶液中,加入定量溶剂使前驱体溶液达到定容标准,后以300 rap/min-800 rap/min的搅拌速率搅拌12h以下,得表观粘度为0.35 Mpa·S-4.00 Mpa·S的前驱体;(3)前驱体过滤:将步骤(2)所得前驱体抽取、过滤后得到溶质含量为85 %-95 %的Re1-xAexTmO3过滤溶液,后置于真空度为5 MPa -8 MPa、温度为30 ℃-40 ℃的真空干燥环境中除泡5 h以下,后陈化30 h以下,获得高纯前驱体;(4)湿膜旋涂与干膜定型:选取不同衬底,对衬底进行退火处理,后将衬底置于旋涂设备上,将步骤(3)所得高纯前驱体均匀地涂布于衬底上,后进行旋涂得到湿膜,后把湿膜置于干燥环境中进行干燥定型得到干膜;(5)单膜层烧结:将步骤(4)所得干膜进行烧结处理制得单膜层,烧结处理温度为800℃-1500 ℃,升温速率为5 ℃/min-30 ℃/min,烧结时间为10min以上;(6)多膜层循环:将步骤(4)与(5)作为工艺循环往复单元,循环次数为a次,a≥1,可制得以单膜层为最小单元叠加而成的多膜层;(7)单层弥散态金属复合相制备:通过物理溅射方案对金属靶材进行溅射处理,溅射时长为10 s-1000 s,在步骤(6)所得任意层数的多层膜表面得到具有弥散态分布的金属颗粒,金属颗粒粒径范围为10 nm-500 nm,后对金属颗粒进行烧结处理II,获得单层弥散态金属复合相,烧结处理II温度为300 ℃-700 ℃,升温速率为3 ℃/min-30 ℃/min,烧结时间为10 min-100 min,获得含金属复合相过渡材料;(8)多膜层循环:在步骤(7)所制得的含金属复合相过渡材料的基础上再重复步骤(6)b次,b≥1,获得多膜层异质结构复合薄膜。
一种高抗热衰减能力的钕铁硼38UH磁体及其制备方法
实质审查的生效

专利号: CN116844814A

申请人: 江苏兰诺磁业有限公司
发明人: 严乐才; 金磊磊
申请日期: 2023-07-27
公开日期: 2023-10-03
IPC分类: H01F1/057
摘要:
本发明公开了一种高抗热衰减能力的钕铁硼38UH磁体及其制备方法,包括如下组分:R:30wt%≤R≤32wt%,T:62wt%≤T≤66wt%,所述T至少包括Fe;B:0.5wt%≤B≤2wt%;Al:0.1wt%<Al≤1wt%;M:3.0wt%≤M≤8wt%,所述M为Cu、Nb、Ni、Zn、Ga、Ag、In、Sn、Bi、Ti、V、Cr、Zr、Mo、Hf、Ta和W中的一种或多种,及不可避免的杂质;采用原料组合物进行熔炼、热处理、氢破、气流磨、筛分、混分、压制和烧结处理,即得所述钕铁硼38UH磁体。本发明节省了重稀土资源,降低了配方成本,提升了抗热衰减能力,富钕相分布均匀,具有良好的综合性能。
主权项:
1.一种高抗热衰减能力的钕铁硼38UH磁体,其特征在于:以重量百分比计,所述钕铁硼磁体材料包括如下组分:R:30wt%≤R≤32wt%,T:62wt%≤T≤66wt%,所述T至少包括Fe;B:0.5wt%≤B≤2wt%;Al:0.1wt%<Al≤1wt%;M:3.0wt%≤M≤8wt%,所述M为Cu、Nb、Ni、Zn、Ga、Ag、In、Sn、Bi、Ti、V、Cr、Zr、Mo、Hf、Ta和W中的一种或多种。
一种改善超超临界火电机组用高温合金纯净度的含Ce铸锭制备方法
实质审查的生效

专利号: CN117047053A

申请人: 西安聚能高温合金材料科技有限公司;
发明人: 张建伟;张理想;李志兴;曹国鑫;何永胜;付宝全;袁勇;严靖博;刘鹏
申请日期: 2023-07-26
公开日期: 2023-11-14
IPC分类: C22C19/05
摘要:
本发明公开了一种改善超超临界火电机组用高温合金纯净度的含Ce铸锭制备方法,包括如下材料:Ni、C、Fe、Mo、NiW合金、Co、Cr、NiCe合金、Al、Ti、NiB合金,包括如下步骤:S1、配料,根据超超临界火电机组用高温合金铸锭成分要求称取合金料;S2、真空感应熔炼,包括:2.1、熔化初期:将Ni、C、Fe、Mo、NiW合金、Co、Cr合金料依次装入炉中,抽真空并提高功率至全熔温度,使原材料溶清;2.2、除气期:提高功率至精炼温度,并抽真空使真空感应炉内保持一定时间的高真空度,期间施加电磁搅拌;本发明采用真空感应熔炼+真空自耗重熔的工艺冶炼高温合金铸锭,并通过稀土Ce添加和合金化顺序控制,制备成分均匀、O≤0.0003%、S≤0.0010%的铸锭。
主权项:
1.一种改善超超临界火电机组用高温合金纯净度的含Ce铸锭制备方法,包括如下材料:Ni、C、Fe、Mo、NiW合金、Co、Cr、NiCe合金、Al、Ti、NiB合金,其特征在于,包括如下步骤:S1、配料,根据超超临界火电机组用高温合金铸锭成分要求称取合金料;S2、真空感应熔炼,包括:2.1、熔化初期:将Ni、C、Fe、Mo、NiW合金、Co、Cr合金料依次装入炉中,抽真空并提高功率至全熔温度,使原材料溶清。2.2、除气期:提高功率至精炼温度,并抽真空使真空感应炉内保持一定时间的高真空度,期间施加电磁搅拌。2.3、熔化末期:加入适量的NiCe合金。2.4、精炼期:提高功率至精炼温度,并抽真空使真空感应炉内保持一定时间的高真空度,期间施加电磁搅拌。2.5、合金化期:降功率至钢液结膜后加入微合金化料Al、Ti、NiB合金,升功率至溶清。2.6、电极浇注及退火:降低功率至至浇注温度,将预热到一定温度的锭模吊至锭模室进行浇注,得到自耗电极,随后将自耗电极热退火;S3、真空自耗熔炼,包括:3.1、电极处理:将自耗电极表面通过车光或打磨等方式,去除表面氧化皮。3.2、在真空自耗炉上,采用熔速+熔滴控制,经起弧、稳定熔炼和热封顶阶段,将自耗电极重熔为自耗铸锭。
双球形颗粒增强的Al-Mg系合金及其制造方法
发明专利权授予

专利号: CN116837258A

申请人: 山东迈奥晶新材料有限公司;
发明人: 刘思达;聂金凤;刘桂亮;韩梦霞;刘相法
申请日期: 2023-07-20
公开日期: 2024-01-30
IPC分类: C22C21/06
摘要:
本发明提供一种双球形颗粒增强的Al?Mg系合金及其制造方法。所述Al?Mg系合金包括Al合金基体、Ti相和TiAl<subgt;3</subgt;相,所述Al合金基体包括α?Al以及稀土元素和Mg,所述Ti相为固溶有Al和V的α?Ti固溶体,所述Ti相和所述TiAl<subgt;3</subgt;相中的每个大体呈球形。根据本发明的双球形颗粒增强的Al?Mg系合金,通过包括近球形的Ti相和TiAl<subgt;3</subgt;相,能够同步优化合金的组织形貌并提升合金的力学性能。
主权项:
1.一种双球形颗粒增强的Al-Mg系合金,其特征在于,所述Al-Mg系合金包括Al合金基体、Ti相和TiAl3相,所述Al合金基体包括α-Al以及稀土元素和Mg,所述Ti相为固溶有Al和V的α-Ti固溶体,所述Ti相和所述TiAl3相中的每个大体呈球形。
一种低温烧结高强铝基结合剂、制备方法及应用
实质审查的生效

专利号: CN116790957A

申请人: 黄河科技学院
发明人: 肖娜;夏涵;孙冰冰;肖婷婷;王蕊
申请日期: 2023-06-28
公开日期: 2023-09-22
IPC分类: C22C30/02
摘要:
本发明公开一种低温烧结高强铝基结合剂,主要由以下重量份的原料组成:铝合金粉20?70份、铜锡合金粉5?50份、Sn粉5?20份、Ni粉3?20份。同时提供其制备方法和应用。本发明采用铝合金粉代替传统铝基结合剂的纯铝,避免铝粉表面易氧化和氮化的技术问题,铜锡合金粉和高熵合金粉能够协同增强铝基结合剂的强度,微量稀土元素能够起到补强铝基结合剂的作用,制成的结合剂试样经测试,抗弯强度100?300MPa,硬度HRB20?100,降低了生产成本。
主权项:
1.一种低温烧结高强铝基结合剂,其特征在于,主要由以下重量份的原料组成:铝合金粉20-70份、铜锡合金粉5-50份、Sn粉5-20份、Ni粉3-20份。
一种甲醇芳构化催化剂及其制备方法
发明专利权授予

专利号: CN116351459A

申请人: 潍坊正轩稀土催化材料有限公司;
发明人: 刘从华;赵晓争;许维农;俞小源;丁兆易;李中付;杜庆洋;李蛟;张明伟;张景岩;龚丽华;高兆俊;闫涛;赵楷文;刘文琪
申请日期: 2023-06-02
公开日期: 2023-09-15
IPC分类: C07C15/06
摘要:
本发明属于煤化工催化剂技术领域,具体涉及一种甲醇芳构化催化剂及其制备方法。本发明提供了一种甲醇芳构化催化剂的制备方法,在制备原料中加入酸抽黏土和预晶化液,通过原位晶化分子筛技术制备催化剂,制得的甲醇芳构化催化剂中纳米沸石ZSM?5含量高,ZSM?5纳米化晶粒与锌?镓具有协同作用,能够大幅提高甲醇的转化率和芳烃选择性,并改善催化剂的活性稳定性。
主权项:
1.一种甲醇芳构化催化剂的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:将混合浆液进行干燥,得到微球,所述混合浆液中含有未改性黏土、酸抽黏土、外加硅源、预晶化液和水;所述酸抽黏土由包括以下步骤的方法制得:将黏土原料进行第一焙烧后与酸性溶液混合,得到所述酸抽黏土;将所述微球进行第二焙烧,将得到的焙烧微球、含碱的水溶液和第一模板剂混合进行水热晶化,得到原位晶化产物;将所述原位晶化产物、锌化合物和镓化合物混合后进行第三焙烧,得到所述甲醇芳构化催化剂。
一种高沸石纳米化ZSM-5微球催化剂及其制备方法
发明专利权授予

专利号: CN116371458A

申请人: 潍坊正轩稀土催化材料有限公司
发明人: 刘从华;赵晓争;许维农;俞小源;郭玉生;王秉军;陈璠;邵明迪;高杰;姚方艳;温宗曦;崔振;史娟华;段成林
申请日期: 2023-06-02
公开日期: 2023-08-11
IPC分类: C10G11/05
摘要:
本发明属于催化剂技术领域,具体涉及一种高沸石纳米化ZSM?5微球催化剂及其制备方法。本发明对黏土原料进行酸抽提将部分Al<subgt;2</subgt;O<subgt;3</subgt;和杂质从第一黏土的骨架中抽提出来提高骨架SiO<subgt;2</subgt;/Al<subgt;2</subgt;O<subgt;3</subgt;比,改善了孔结构,还能使剩余的SiO<subgt;2</subgt;得以预先活化,有利于后续原位生长ZSM?5;被抽提出来的活性Al<subgt;2</subgt;O<subgt;3</subgt;被完全利用,避免了活性铝的流失浪费;五氧化二磷可与催化剂中氧化铝结合可提高催化剂抗磨强度,能够满足工业催化装置高速流化过程对微球催化剂强度的要求。本发明制备得到的高沸石纳米化ZSM?5微球催化剂中ZSM?5含量高,中孔发达,应用于烃类物质催化裂解反应中能大幅增加低碳烯烃的产率,提高汽油辛烷值。
主权项:
1.一种高沸石纳米化ZSM-5微球催化剂的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:将混合浆液进行干燥,得到微球,所述混合浆液中含有未改性黏土、酸抽黏土、外加硅源、预晶化液和水;所述酸抽黏土由包括以下步骤的方法制得:将黏土原料进行第一焙烧后与酸性溶液混合,得到所述酸抽黏土;将所述微球进行第二焙烧,将得到的焙烧微球、含碱的水溶液和第一模板剂混合进行水热晶化,得到原位晶化产物;将所述原位晶化产物和磷化合物混合后进行第三焙烧,得到所述高沸石纳米化ZSM-5微球催化剂。
一种极寒环境用高强韧船体结构钢及其制备方法和应用
实质审查的生效

专利号: CN116732421A

申请人: 北京科技大学
发明人: 王艳林;梁云昊;王自东;陈晓华;江思蒙;贾云柯;曹裕栋;汤浩;秦军伟;张灵通;侯斌
申请日期: 2023-06-02
公开日期: 2023-09-12
IPC分类: C22C38/44
摘要:
本发明提供了一种极寒环境用高强韧船体结构钢及其制备方法和应用,属于高强韧钢冶金技术领域。本发明通过精准设计船体结构钢中多元微量元素体系(稀土LaCe、Al、Nb、V、Ti),在冶炼时添加包芯复合线并控制钢中多元微量元素在高强韧钢中层级构筑多元纳米相,通过合理的控制工艺,达到“分步分温区”层级构筑多元纳米相的目的,从而调控船体结构钢的强度和塑韧性,尤其是降低船体结构钢的屈强比和提高船体结构钢及其焊缝的?84℃低温冲击韧性,满足极寒环境使用要求。
主权项:
1.一种极寒环境用高强韧船体结构钢的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:将高强韧船体结构钢的主体化学成分所对应的原料混合,进行真空熔炼,向所得钢液中喂入包芯复合线,依次进行精炼和浇注,得到钢锭;将所述钢锭依次进行锻造、轧制和热处理,得到极寒环境用高强韧船体结构钢;所述高强韧船体结构钢的主体化学成分包括:C0.03~0.07%,Si0.03~0.045%,Mn0.80~1.10%,Ni3.5~5.5%,Cr0.35~0.55%,Mo0.40~0.65%,Al0.015~0.03%,V0.03~0.08%,Nb0.03~0.06%,Ti0.005~0.02%,P≤0.01%,S≤0.003%,余量Fe;以质量百分比计,所述包芯复合线的化学组成为:LaCe2~5%,Mg4~9%,Ti0.1~0.3%,Ca3~6%,Ba3~6%,余量为Fe;所述La和Ce的质量比为1:1。
Mg-Y-Nd-Zr稀土镁合金结构件的电弧增材制造方法
实质审查的生效

专利号: CN116618792A

申请人: 南京中科煜宸激光技术有限公司
发明人: 邢飞;杨溢;张国瑜;邱晓杰;锁红波;唱丽丽
申请日期: 2023-05-31
公开日期: 2023-08-22
IPC分类: B33Y70/00
摘要:
本发明提供一种Mg?Y?Nd?Zr稀土镁合金结构件的电弧增材制造方法,以Mg?Y?Nd?Zr为主要合金元素的丝材为原料,采用CMT电弧增材工艺,在按照预设程序在基板上从第一层开始以向上生长的方式逐层打印,直至打印到最后一层,获得打印件;其中,在进行每一层的打印时,采用双电弧,以TIG电弧在前对基板或前一层沉积体进行预热,CMT增材电弧在后在预热后的基板或前一层沉积体上进行增材的方式进行加工,从而实现预热、增材同时进行,提高成形构件的力学性能和表面质量;采用保温箱将打印件保温转移至热处理炉中,保温一段时间后,进行热处理,得到所需Mg?Y?Nd?Zr稀土镁合金结构件。本发明的方法提高了成形构件的力学性能和表面质量,且提高了增材效率。
主权项:
1.一种Mg-Y-Nd-Zr稀土镁合金结构件的电弧增材制造方法,其特征在于,包括以下步骤:以Mg-Y-Nd-Zr为主要合金元素的丝材为原料,采用CMT电弧增材工艺,在按照预设程序在基板上从第一层开始以向上生长的方式逐层打印,直至打印到最后一层,获得打印件;其中,在进行每一层的打印时,采用双电弧,以TIG电弧在前对基板或前一层沉积体进行预热,CMT增材电弧在后在预热后的基板或前一层沉积体上进行增材的方式进行加工,从而实现预热、增材同时进行,提高成形构件的力学性能和表面质量;采用保温箱将打印件保温转移至热处理炉中,保温一段时间后,进行热处理,得到所需Mg-Y-Nd-Zr稀土镁合金结构件。
一种长周期堆垛有序镁稀土合金的预测方法及其应用
实质审查的生效

专利号: CN116665816A

申请人: 山东省科学院新材料研究所
发明人: 王瑨; 马堂鹏; 王美芳; 周吉学; 程开明; 詹成伟; 赵国辰; 刘琪; 马刚华; 马振宇
申请日期: 2023-05-26
公开日期: 2023-08-29
IPC分类: G16C60/00
摘要:
本发明涉及一种长周期堆垛有序镁稀土合金的预测方法及其应用,属于金属材料技术领域。预测方法包括如下步骤:分别构建纯Mg、二元Mg?RE合金、三元Mg?RE?X(X为其他合金元素)合金的液态结构模型以及各合金元素的单原子模型;通过分子动力学模拟和第一性原理计算,获取以上模型的体积、内聚能、化学短程序参数和各局域结构对称性占比;根据三元Mg?RE?X合金体积和内聚能相对于二元Mg?RE合金的演变趋势、化学短程序特征以及各局域结构对称性占比自二元Mg?RE合金演变而来的分布状态与纯Mg的一致性,实现对Mg?RE?X合金中能否形成长周期堆垛有序相的有效预测。本发明通过理论计算为长周期堆垛有序镁稀土合金的开发提供元素设计依据,降低合金设计盲目性。
主权项:
1.一种长周期堆垛有序镁稀土合金的预测方法,其特征在于,所述预测方法包括如下步骤:(1)模型构建分别构建纯Mg、二元Mg-RE合金、三元Mg-RE-X合金的液态结构模型以及各合金元素的单原子模型;(2)计算过程通过分子动力学模拟和第一性原理计算,获取以上模型的体积、内聚能、化学短程序参数、各局域结构对称性占比,分析三元Mg-RE-X合金体积和内聚能相对于二元Mg-RE合金的演变趋势、化学短程序特征以及各局域结构对称性占比自二元Mg-RE合金演变而来的分布状态与纯Mg的一致性。
一种稀土WC-CoFeNi硬质合金的制备方法
实质审查的生效

专利号: CN116532645A

申请人: 江西省钨与稀土产品质量监督检验中心
发明人: 李亚军;刘宜强;王忠华
申请日期: 2023-05-24
公开日期: 2023-08-04
IPC分类: B22F9/04
摘要:
本发明涉及硬质合金技术领域,具体为一种稀土WC?CoFeNi硬质合金的制备方法。包括将Co、Fe、Ni、Mo的合金粉和稀土氢化物粉末进行配料得到原始粉末;将原始粉末混合均匀,经800?980℃,得到稀土合金化混合粉末;将稀土合金化混合粉末、石蜡、其余为WC粉末进行球磨,将所得的球磨料进行干燥后,进行压制,得到稀土CoNiFe基硬质合金压坯;将所得的CoNiFe基稀土硬质合金压坯进行脱脂烧结,得到稀土CoNiFe基硬质合金。本发明的目的在于提供一种稀土WC?CoFeNi硬质合金的制备方法,能够使得稀土金属不易被氧化,稀土化合物较稳定,稀土分散均匀,所制备的CoNiFe基硬质合金密度高、硬度大,能够提高CoNiFe基硬质合金综合性能。
主权项:
1.一种稀土WC-CoFeNi硬质合金的制备方法,其特征在于:包括以下步骤:1)将88-98%的Co、Fe、Ni、Mo的合金粉和其余余量为稀土氢化物粉末进行配料得到原始粉末;2)将原始粉末采用三维混粉或V型混粉方式,使原始粉末混合均匀得到混合粉末,操作在惰性气体保护下进行;3)将混合后的原始粉末经800-980℃,在常压惰性气氛中进行合金化处理15-60min,得到稀土合金化混合粉末;4)取5%-18%的一定比例配比的稀土合金化混合粉末、2%的石蜡、其余为WC粉末进行球磨,球磨过程中充入惰性气体保护;5)将所得的球磨料进行干燥后,进行压制,压制压力为150MPa-250MPa,得到稀土CoNiFe基硬质合金压坯;6)将所得的CoNiFe基稀土硬质合金压坯放置在真空脱脂烧结一体炉中进行脱脂烧结,烧结温度为1410-1480℃,得到稀土CoNiFe基硬质合金。
一种高剩磁高矫顽力烧结钕铁硼磁体及其制备方法
实质审查的生效

专利号: CN116469670A

申请人: 有研稀土(荣成)有限公司;
发明人: 林笑;罗阳;于敦波;马跃华;闫文龙;苑潇
申请日期: 2023-05-23
公开日期: 2023-07-21
IPC分类: H01F1/057
摘要:
本发明公开了一种高剩磁高矫顽力烧结钕铁硼磁体及其制备方法,制备方法包括:将钕铁硼磁粉和熔点小于或等于750℃的重稀土球型合金粉进行混合得到混合粉末,混合粉末压成生坯后经烧结处理和回火处理得到烧结钕铁硼磁体。本发明通过钕铁硼磁粉与低熔点重稀土球型合金粉混合后进行取向成型,低熔点重稀土球型合金粉可帮助钕铁硼磁粉在取向及烧结过程中获得并保持沿c轴方向的取向一致性,有助于磁体剩磁提升;同时低熔点重稀土球型合金粉在烧结过程中优先熔化并在气体压力下在磁体内部流动形成分布均匀的晶界相,有助于磁体致密化和矫顽力提升,同时规避表面处理和加工流程直接获得高矫顽力高剩磁磁体,实现高性能高均匀性磁体的短流程高效制备。
主权项:
1.一种高剩磁高矫顽力烧结钕铁硼磁体的制备方法,其特征在于,将钕铁硼磁粉和熔点小于或等于750℃的重稀土球型合金粉进行混合得到混合粉末,混合粉末压成生坯后经烧结处理和回火处理得到烧结钕铁硼磁体。
一种用于高温合金夹杂物去除的控制方法
发明专利申请公布

专利号: CN118773399A

申请人: 中国科学院金属研究所
发明人: 谢君;柴宏宇;仉凤江;李金国;盛乃成;侯桂臣;周亦胄;孙晓峰
申请日期: 2023-05-23
公开日期: 2024-10-15
IPC分类: C21C7/00
摘要:
本发明属于高温合金纯净化冶炼领域,具体涉及一种用于高温合金夹杂物去除的控制方法。该方法包括净化元素的添加量及添加工艺和底吹氩工艺参数设计,通过经验公式及合金成分计算活性元素Ca等净化元素的设计添加量,并在生产工艺步骤中加入,同时根据经验公式及冶炼相关参数计算底吹氩工艺参数。通过控制活性元素添加量,在保证活性元素残余量满足母合金标准要求的同时,对钢液中微小夹杂物进行改性,形成大尺寸低密度夹杂,从而加快夹杂物上浮速度。同时配合底吹氩工艺,使钢液中夹杂物更快上浮并与坩埚接触,达到与钢液分离的目的,能够有效降低母合金二次重熔浮渣百分比,提高合金的纯净度,有助于后续铸件合格率的提高。
主权项:
1.一种用于高温合金夹杂物去除的控制方法,其特征在于,具体包括以下步骤:第一步、根据式(1)-(7)设计所需添加的活性元素数量,用Ni箔或Al箔包裹备用;对于钢液中细小非金属夹杂物,根据雷诺数的大小,将夹杂物的阻力系数与雷诺数的关系分为斯托克斯定律区、过渡区、牛顿定律区,在不同区域内非金属夹杂物的极限上浮速率满足式(1)-(3)要求:(1)斯托克斯定律区,雷诺数Re<1(2)过渡区,1<Re<500(3)牛顿定律区,500<Re<2×105雷诺数公式:式中,v—夹杂物的极限上浮速度,m/s;ρf—钢液密度,kg/m3;ρk—夹杂物密度,kg/m3;g—重力加速度,m/s2;μ—钢液的动力粘度,kg/(m·s);d—夹杂物的当量直径,m;首先计算合金原料的供氧、供硫量,计算公式如下:式中,cO/S为合金原材料总供氧、供硫量,wt%;ciO/S为第i种原材料中O/S含量,wt%;Ci为第i种原材料在合金中的设计含量,wt%;活性元素在高温精炼后降温至低温精炼温度附近添加,其添加量按式(6)计算得出:cH=max(acO,bcs) (6)式中,cH为活性元素加入量,wt%;cO合金原材料中总供氧量,wt%;cS为合金原材料中总供硫量,wt%;a、b为系数,根据选用的活性元素形成的稳定氧化物和硫化物中的元素质量比进行确定;若合金设计成分中含有稀土元素,则根据稀土元素添加量减少活性元素的加入量;式中,cRE为合金稀土元素加入量,wt%;e为经验系数,取5~10;第二步、合金经高温精炼后,待熔体温度降至高于低温精炼温度10~20℃时,分批加入合金小料,液面稳定后静置0.5~5min;继续降温至高于低温精炼点0℃~10℃时,加入活性元素;第三步、待液面稳定后,关闭真空泵组,向炉内充入高纯氩气至0.2MPa~0.4MPa,随后开启底吹氩系统,在合金低温精炼过程中,通过底吹氩的方式搅拌熔池,在钢液中形成中间钢液上浮,熔池边缘钢液下沉的循环,提高钢液中夹杂物上浮速率,并在与坩埚接触时吸附在坩埚表面,使钢液纯净化;第四步、关闭底吹氩系统,开启真空泵组,将炉内真空度抽至气压为50Pa以内,将温度调整至浇注温度后进行浇注。
一种耐腐蚀焊缝结构的3D打印构筑方法
发明专利权授予

专利号: CN116329756A

申请人: 陕西华秦新能源科技有限责任公司
发明人: 孟遥;刘慧;张雪;王彦东
申请日期: 2023-05-23
公开日期: 2023-08-11
IPC分类: B23K26/34
摘要:
本发明提供了一种耐腐蚀焊缝结构的3D打印构筑方法,涉及焊接方法技术领域。本发明利用3D打印技术制备的阻挡层和防腐层致密、均一且厚度可控,能够提高焊缝的耐腐蚀性,提高使用寿命;能够精准定位焊缝、精细处理焊缝影响范围,可大幅度降低材料损耗,成本低廉。本发明的方法操作灵活、方便,对于焊缝宏观结构无特殊要求,具有普适性。
主权项:
1.一种耐腐蚀焊缝结构的3D打印构筑方法,包括以下步骤:将金属粉末和稀土金属在保护性气氛中混合均匀,得到混合金属粉末;所述金属粉末包括镍或镍合金;将所述混合金属粉末在真空环境下加热至液态,雾化后得到3D打印粉末;将所述3D打印粉末装入3D打印设备中,根据预定轨迹在焊缝表面进行分层打印,在焊缝表面依次形成阻挡层和防腐层;打印所述阻挡层的工艺参数包括:激光功率为2000~2800W,扫描速度为500~900mm/min,送粉速率为3~10g/min,光斑直径为2~5mm;打印所述防腐层的工艺参数包括:激光功率为1500~2300W,扫描速度为400~700mm/min,送粉速率为3~10g/min,光斑直径为2~5mm。
一种密封件用Fe基WC/TiN/ZrO2/CeO2耐磨涂层及其制备方法
实质审查的生效

专利号: CN116575026A

申请人: 合肥工业大学
发明人: 刘东光;周思维;刘慧;李泽群;罗来马;吴玉程
申请日期: 2023-05-22
公开日期: 2023-08-11
IPC分类: C23C24/10
摘要:
本发明公开了一种密封件用Fe基WC/TiN/ZrO<subgt;2</subgt;/CeO<subgt;2</subgt;耐磨涂层及其制备方法,所述耐磨涂层包括以下质量百分数的组分:WC12%?16%、纳米TiN5%?15%、纳米ZrO<subgt;2</subgt;/CeO<subgt;2</subgt;稀土化合物3.5%?7.5%、余量为Fe基合金粉末。所述制备方法包括以下步骤:将WC粉末、纳米TiN粉末、纳米ZrO<subgt;2</subgt;/CeO<subgt;2</subgt;稀土化合物粉末、Fe基合金粉末采用超声波和球磨结合的方式混合均匀,配制成熔覆原料,将熔覆原料利用激光熔覆技术熔覆在密封环表面,即得所述密封件用Fe基WC/TiN/ZrO<subgt;2</subgt;/CeO<subgt;2</subgt;耐磨涂层。本发明制备的耐磨涂层强韧性好、耐腐蚀性好、不易剥落。
主权项:
1.一种密封件用Fe基WC/TiN/ZrO2/CeO2耐磨涂层,其特征在于,包括以下质量百分数的组分:WC12%-16%、纳米TiN5%-15%、纳米ZrO2/CeO2稀土化合物3.5%-7.5%、余量为Fe基合金粉末。
一种高强高导热混合稀土压铸镁合金及其制备方法
实质审查的生效

专利号: CN116607055A

申请人: 南昌大学
发明人: 罗岚;王佳威;习方旭;刘勇;张曦;曾奕琦;黄奔
申请日期: 2023-05-19
公开日期: 2023-08-18
IPC分类: B22D17/00
摘要:
本发明提供了一种高强高导热混合稀土压铸镁合金及其制备方法,涉及有色金属的技术领域。以质量百分比计,所述镁合金包括:3.95?4.05%的RE、2.95?3.06%的Al、0.45?0.52%的Mn和余量的Mg;其中,所述RE为La与Ce的混合物。所述镁合金的制备方法在原料选取时选用Mg?RE中间合金进行配料,RE为La与Ce的混合物。本发明的压铸镁合金的室温热导率大于或等于100W/(m·K),且抗拉强度大于或等于250MPa,延伸率大于或等于10%,能够在提高镁合金强度的前提下,保持镁合金的导热性能。
主权项:
1.一种高强高导热混合稀土压铸镁合金,其特征在于,以质量百分比计,包括:3.95-4.05%的RE、2.95-3.06%的Al、0.45-0.52%的Mn和余量的Mg;其中,所述RE为La与Ce的混合物。
一种纳米非晶层包覆的钨粉体、制备方法及其应用
实质审查的生效

专利号: CN116550973A

申请人: 大连理工大学
发明人: 王英敏;羌建兵;单光存;赵晨曦;石业政;王子杰;练友运;米少波;张吉亮;房灿峰
申请日期: 2023-05-12
公开日期: 2023-08-08
IPC分类: B22F1/17
摘要:
一种纳米非晶层包覆的钨粉体、制备方法及其应用,属于粉末冶金技术领域,为钨粉颗粒表面覆盖着一层纳米厚度的非晶态合金薄膜,非晶包覆层的化学成分式为Y<subgt;100?a</subgt;M<subgt;a</subgt;,包括稀土金属Y和后过渡金属M元素,M为Fe、Co、Ni元素中的一种或几种,25≤a≤55,为原子百分比成分。本发明首先通过电弧熔炼结合熔体雾化技术制备成分为Y<subgt;100?a</subgt;M<subgt;a</subgt;的合金粉体;将其与钨粉混合高能球磨后,Y<subgt;100?a</subgt;M<subgt;a</subgt;合金在钨粉体表面粘合、铺展,同时发生非晶化,在钨粉颗粒表面形成纳米厚度的非晶包覆层。本发明通过调控包覆层母材料添加量,在钨粉末颗粒表面可获得不同厚度的非晶包覆层;可实现钨粉材料的液?固烧结,能明显降低钨材料烧结时的温度,显著提升烧结体致密度,并有望实现钨基材料的无压烧结。
主权项:
1.一种纳米非晶层包覆的钨粉体,其特征在于,所述的钨粉体为钨粉颗粒表面覆盖一层纳米厚度的非晶态合金薄膜,纳米厚度的非晶包覆层的化学成分式为Y100-aMa,包括稀土金属Y和后过渡金属M元素;其中,M为Fe、Co、Ni元素中的一种或几种,25≤a≤55,为原子百分比成分。
一种新型抗氧化长热循环寿命的多层结构热障涂层
实质审查的生效

专利号: CN116497305A

申请人: 中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司; 中国联合重型燃气轮机技术有限公司;
发明人: 刘广华;赵世贤;李红霞;李凌锋;孙健;李虹屿;王刚;赵宇辰;曹雷;刘伟
申请日期: 2023-05-08
公开日期: 2023-07-28
IPC分类: C23C4/134
摘要:
本发明属于新型热障涂层领域,涉及一种新型抗氧化长热循环寿命的多层结构热障涂层。涉及的一种新型抗氧化长热循环寿命的多层结构热障涂层为多层陶瓷层结构,为多层陶瓷层结构包括附着于粘结层表面的致密结构层、中间多孔结构层和顶部垂直裂纹结构层;所述的致密层由YSZ和高温合金粉体等离子喷涂形成,所述的中间多孔层由YSZ粉体经等离子喷涂形成;所述的顶部含垂直裂纹结构层由稀土钽酸盐、稀土铌酸盐、稀土锆酸盐、六铝酸盐等新型热障涂层粉体中的一种或几种经等离子喷涂而成;所述致密层与粘结层表面接触,所述顶部含垂直裂纹的陶瓷层直接暴露于高温环境。本发明具有高抗氧化性、高抗热冲击性以及长热循环寿命等特点。
主权项:
1.一种新型抗氧化长热循环寿命的多层结构热障涂层,其特征在于:多层结构热障涂层为多层陶瓷层结构,为多层陶瓷层结构包括附着于粘结层表面的致密结构层、中间多孔结构层和顶部垂直裂纹结构层;所述的致密层由YSZ和高温合金粉体等离子喷涂形成,所述的中间多孔层由YSZ粉体经等离子喷涂形成;所述的顶部含垂直裂纹结构层由稀土钽酸盐、稀土铌酸盐、稀土锆酸盐、六铝酸盐等新型热障涂层粉体中的一种或几种经等离子喷涂而成;所述致密层与粘结层表面接触,所述顶部含垂直裂纹的陶瓷层直接暴露于高温环境。
一种氮氧化铝透明陶瓷材料及其制备方法
发明专利权授予

专利号: CN116496091A

申请人: 中国科学院上海硅酸盐研究所
发明人: 陈鹤拓;周国红;张步豪;刘娟;章健;王士维;田润;王正娟
申请日期: 2023-04-28
公开日期: 2024-03-12
IPC分类: C04B35/582
摘要:
本发明涉及一种氮氧化铝透明陶瓷材料及其制备方法。所述氮氧化铝透明陶瓷材料的制备方法包括:(1)将含α?Al<subgt;2</subgt;O<subgt;3</subgt;的AlON粉体、碱土金属氧化物源和稀土氧化物混合,得到混合粉体;优选地,所述含α?Al<subgt;2</subgt;O<subgt;3</subgt;的AlON粉体中α?Al<subgt;2</subgt;O<subgt;3</subgt;摩尔含量不超过1.5mol%,更优选为0.5~1.5mol%;(2)将所得混合粉体压制成型后,再经无压烧结和热等静压烧结,得到单一物相的氮氧化铝透明陶瓷。
主权项:
1.一种氮氧化铝透明陶瓷材料的制备方法,其特征在于,包括:(1)将含α-Al2O3的AlON粉体、碱土金属氧化物源和稀土氧化物混合,得到混合粉体;优选地,所述含α-Al2O3的AlON粉体中α-Al2O3摩尔含量不超过1.5mol%,更优选为0.5~1.5mol%;(2)将所得混合粉体压制成型后,再经无压烧结和热等静压烧结,得到单一物相的氮氧化铝透明陶瓷。

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)
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