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持续更新中专利搜索结果 关键词: "稀土"
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含有稀土元素的多元合金催化剂、电极及其制备与应用
发明专利申请公布专利号: CN118932387A
申请人: 苏州大学
发明人: 陈子亮; 王瑞瑞; 杨泓远; 杨若韬
申请日期: 2024-10-15
公开日期: 2024-11-12
IPC分类:
C25B9/00
摘要:
本发明公开了一种含有稀土元素的多元合金催化剂、电极及其制备与应用,含有稀土元素的多元合金催化剂包括铁粉、其他金属粉末和稀土金属氧化物粉末,所述其他金属选自镍、铬和锰中的一种或几种。将含有稀土元素的多元合金催化剂沉积于金属基底上得到含有稀土元素的多元合金电极,可作为碱性水电解槽阳极用于电解水制氢,碱性水电解槽在大电流密度下可以展示出优异的活性和稳定性;并且含有稀土元素的多元合金电极可在短时间内直接在电解槽中原位活化,而无需额外在强碱池中进行长时间活化的步骤。本发明提供的制备方法极为简单且易操作,原料来源便宜且方便,适于车间的规模化流水线生产,从而保证产量并降低成本,具有广阔的应用前景。
主权项:
1.一种含有稀土元素的多元合金催化剂,其特征在于,所述含有稀土元素的多元合金催化剂包括铁粉、其他金属粉末和稀土金属氧化物粉末,所述其他金属选自镍、铬和锰中的一种或几种。
可控的混合型LPSO相增强镁基复合材料及其制备方法
发明专利申请公布专利号: CN118755980A
申请人: 广东省科学院新材料研究所
发明人: 张玉桧;韩胜利;高鹏飞;郑开宏;潘复生
申请日期: 2024-09-09
公开日期: 2024-10-11
IPC分类:
B22F9/04
摘要:
本发明公开了一种可控的混合型LPSO相增强镁基复合材料及其制备方法,属于镁基复合材料技术领域。该镁基复合材料的制备原料包括镁?稀土合金基体、过渡金属粉末和纳米金属增强颗粒粉末;过渡金属粉末与基体的质量比为1:99至3:97;纳米金属增强颗粒粉末同镁?稀土合金基体与过渡金属粉末总质量之比为1:99至3:97,基体中稀土元素的含量为8wt%~15wt%;该复合材料中,晶内的混合型LPSO相的体积占镁基复合材料的10%~50%,晶界处存在不连续分布的纳米金属增强颗粒。该镁基复合材料具有较高的抗拉强度、屈服强度、延伸率和弹性模量。其制备方法操作简单,成本较低,可工业化生产。
主权项:
1.一种可控的混合型LPSO相增强镁基复合材料,其特征在于,所述混合型LPSO相增强镁基复合材料的制备原料包括镁-稀土合金基体、过渡金属粉末和纳米金属增强颗粒粉末;其中,所述过渡金属粉末的质量与所述镁-稀土合金基体的质量的比为1:99至3:97,所述纳米金属增强颗粒粉末的质量与所述镁-稀土合金基体以及所述过渡金属粉末的总质量的比为1:99至3:97;所述镁-稀土合金基体中,稀土元素的含量为8wt%~15wt%;所述混合型LPSO相增强镁基复合材料中,晶内的混合型LPSO相的体积占混合型LPSO相增强镁基复合材料的10%~50%,晶内的混合型LPSO相类型包括片状的18R型和针状的14H型,晶界处存在不连续分布的纳米金属增强颗粒;且,随制备原料中过渡金属元素与稀土元素的质量比值增加,混合型LPSO相总体积分数也随之增加,混合型LPSO相从最开始以14H型LPSO相为主,到最后变成以18R型LPSO相为主。
一种高频低损耗稀土软磁复合材料及其制备方法
实质审查的生效专利号: CN118919206A
申请人: 浙江大学; 山西浙大新材料与化工研究院
发明人: 刘广; 吴琛; 万文晨; 金佳莹; 严密
申请日期: 2024-08-29
公开日期: 2024-11-08
IPC分类:
H01F1/33
摘要:
本发明公开了一种高频低损耗稀土软磁复合材料及其制备方法。该材料为稀土间化合物Ce2(FexCo1?x)17粉末、磁性金属粉末和粘接剂的复合物,其制备方法主要包括配料熔炼、均匀化退火、破碎球磨、表面处理、绝缘包覆、流延成型、干燥固化、热压成型等步骤。本发明的稀土软磁复合材料兼具高饱和磁通密度、高截止频率和低损耗等特性,且易于加工成型,形状、大小和厚度可控,可满足功率器件在高频、高效和小型化方面的要求,在现代电子电力设备中具有广阔的应用前景。
主权项:
1.一种高频低损耗稀土软磁复合材料,其特征在于,所述复合材料是稀土间化合物Ce2(FexCo1-x)17粉末、磁性金属粉末和粘接剂的复合物,其中0<x≤1,磁性金属粉末为还原铁粉、羰基铁粉、铁硅铝合金粉末、铁镍合金粉末、铁镍钼合金粉末、铁硅硼非晶粉末、铁硅合金粉末或铁硅镍合金粉末中的一种或多种,粘结剂为聚氨酯、环氧树脂、W-6C磁粉胶、酚醛树脂、聚乙烯醇、聚乙烯醇缩丁醛或玻璃粉中的一种或多种。
一种合金涂层及其制备方法和应用
发明专利申请公布专利号: CN119040814A
申请人: 中国科学院上海硅酸盐研究所
发明人: 牛亚然; 孙天放; 沈昀; 祁志祥; 郑学斌; 陈光
申请日期: 2024-08-21
公开日期: 2024-11-29
IPC分类:
C23C14/16
摘要:
本发明公开一种合金涂层及其制备方法,所述涂层包括Ti:15?35at.%,Al:35?55at.%,Cr:15?35at.%,Nb:1?10at.%,稀土元素Re≤3at.%;其中稀土元素Re为Ce、Gd、Yb、Lu、Y和Hf中的至少一种,所述Ti、Al、Cr、Nb、Re的原子百分比之和为100%。所述涂层通过多弧离子镀沉积的方法制备完成。该涂层具有熔点高,与基体合金化学相容性好的特点。本发明还公开了该涂层在合金基体如TiAl合金或钛合金上的抗氧化防护应用,所述涂层致密度高,在高温下与TiAl合金或钛合金之间无明显互扩散,能有效提高合金的抗氧化性能。此外,所述涂层与基体结合强度较高,能够满足TiAl合金及钛合金在高温环境的使用要求。
主权项:
1.一种合金涂层的制备方法,其特征在于,该方法包括如下步骤:以TiAlCrNbRe合金为靶材,通过多弧离子镀沉积在合金基体表面制备TiAlCrNbRe抗氧化涂层。
一种电解制氯用的活性阴极及其制备方法
发明专利申请公布专利号: CN119040931A
申请人: 江西斯坦德电极科技有限公司
发明人: 艾青云; 姚迪; 俞非凡; 何山
申请日期: 2024-08-16
公开日期: 2024-11-29
IPC分类:
C25B11/093
摘要:
本发明公开了一种电解制氯用的活性阴极及其制备方法,属于电解制氯技术领域,活性阴极极包括钛网以及附着在钛网上的中间层和活化层。制备方法包括:以钛网为基体,对其进行喷砂、蚀刻,使钛网形成粗糙的表面;将铂化合物溶液均匀涂覆在预处理后的钛网上,经高温烧结形成中间层;将三氯化钌和镧化合物混合溶液涂覆在中间层上,经高温烧结形成活化层。本发明的中间层主要为二氧化铂,可以防止钛表面氧化同时提高电极的导电性;活化层主要为二氧化钌,并引入稀土元素镧,可以降低阴极的析氢过电位,并提高耐久性。本发明制备的活性阴极具有较低的析氢过电位和较长的使用寿命。
主权项:
1.一种电解制氯用的活性阴极的制备方法,其特征在于:包括如下步骤:S1、基体预处理:以钛网为基体,对其进行喷砂、蚀刻,使钛网形成粗糙的表面;S2、制备中间层:将铂化合物溶液均匀涂覆在预处理后的钛网上,经高温烧结形成中间层;S3、制备活化层:将三氯化钌和镧化合物混合溶液涂覆在中间层上,经高温烧结形成活化层。
一种800MPa级稀土复合Nb、Ti微合金化高强耐候钢及制备方法
发明专利申请公布专利号: CN118653093A
申请人: 北京科技大学
发明人: 蒋波;刘晨轩;戴博文;冯奕洁;张宁;白玉洁;王剑龙
申请日期: 2024-08-16
公开日期: 2024-09-17
IPC分类:
C21D6/00
摘要:
本发明提供一种800MPa级稀土复合Nb、Ti微合金化高强耐候钢及制备方法,涉及高强耐候钢的技术领域。所述800MPa级稀土复合Nb、Ti微合金化高强耐候钢中金相组成为92?94.5%的多边形铁素体组织+3.0?5.0%的少量的珠光体组织+2.5?3.0%的微合金析出相组织;本发明通过在耐候钢中添加微量的稀土元素Ce,利用稀土元素Ce与Nb、Ti等微合金元素的相互作用关系,促进细小弥散微合金析出相的析出,大幅度提高耐候钢的屈服强度,同时保证了钢材的塑性,有利于推动更高强度的高强耐候钢的进一步研发。
主权项:
1.一种800MPa级稀土复合Nb、Ti微合金化高强耐候钢,其特征在于,所述800MPa级稀土复合Nb、Ti微合金化高强耐候钢的厚度为4-8mm,化学成分按质量百分比计为:C 0.080-0.090%,Si 0.500-0.650%,Mn 0.750-0.800%,P≤0.020%,S≤0.006%,N 0.004-0.006%,Al0.025-0.035%,Cr 0.500-0.550%,Ni 0.100-0.150%,Cu 0.20-0.30%,Nb 0.020-0.030%,Ti0.10-0.12%,Ce 0.010-0.030%,余量为Fe和不可避免的杂质元素。
一种高矫顽力稀土钕铁硼磁体及其制备方法
发明专利申请公布专利号: CN118782372A
申请人: 山西金山磁材有限公司
发明人: 董文;赵亚利;闫广沛;赵菁;韩志明
申请日期: 2024-08-07
公开日期: 2024-10-15
IPC分类:
H01F1/057
摘要:
本发明公开了一种高矫顽力稀土钕铁硼磁体及其制备方法,涉及磁性材料技术领域,包括以下步骤:将PrCo<subgt;5</subgt;型粉体按以下原子比配料,配得Pr<subgt;15.87</subgt;Co<subgt;84.13?x?y?z?m</subgt;Fe<subgt;x</subgt;Zn<subgt;y</subgt;Ti<subgt;z</subgt;Ag<subgt;m</subgt;合金,真空下,充氩气熔炼,浇铸获得片状合金;将片状合金进行饱和吸氢处理,冷却后至氮气保护下制得合金粉;将合金粉与氧化锆球混合球磨,得到合金微粉;将合金微粉和商用N40的气流磨粉末混合,制得细粉;细粉放入磁场成型压机中取向成型,制得生坯;将生坯真空烧结并磁场热处理,制得磁体。
主权项:
1.一种高矫顽力稀土钕铁硼磁体的制备方法,其特征在于:包括以下步骤:具体步骤如下:a,配料将PrCo5型粉体按以下原子比配料,配得Pr15.87Co84.13-x-y-z-mFexZnyTizAgm合金,其中x=4~15,y=3.2~9.5,z=2.7~4.4,m=1.8~5.4;b,熔炼将Pr15.87Co84.13-x-y-z-mFexZnyTizAgm合金抽至真空度小于0.7Pa,充氩气进行熔炼,待金属全部熔化后继续熔炼2~3min,待合金溶液混合均匀,调节水冷铜辊转速进行浇铸,获得片状合金备用;c,吸氢处理将步骤b制得的片状合金进行饱和吸氢处理,冷却后出炉至氮气保护的混料罐中,制得合金粉;d,球磨将质量比为(15~25):1的合金粉与氧化锆球在惰性气体保护下,以300~400r/min的转速球磨3~10h,得到合金微粉;e,混合将步骤d的合金微粉和商用N40的气流磨粉末进行均匀混合,所述合金微粉重量占总重的比例为1%~7%,制得含合金微粉的细粉;f,压坯将步骤e制得的各组细粉分别放入到氧含量小于10ppm的全密封的磁场成型压机中取向成型,制得生坯;g,真空烧结将步骤f制得的生坯在1040℃、0.7Pa以下真空环境内保温180min,保温完成后在氩气保护下风冷至50℃以下出炉;h,磁场热处理将真空烧结后的产品在2.5 T的磁场强度下升温至620℃,保温4h,保温完成后在氩气保护下风冷至60℃以下出炉。
一种耐腐蚀稀土高熵合金低频微波吸收剂及其制备方法与应用
发明专利申请公布专利号: CN118792567A
申请人: 内蒙古科技大学
发明人: 李雍;黎沛雨;韩沛;卢春晓
申请日期: 2024-07-31
公开日期: 2024-10-18
IPC分类:
C22C30/02
摘要:
本发明属于吸波材料技术领域,具体公开了一种耐腐蚀稀土高熵合金低频微波吸收剂及其制备方法与应用。本发明所述耐腐蚀稀土高熵合金低频微波吸收剂的分子式为Fe<subgt;a</subgt;Co<subgt;b</subgt;Ni<subgt;c</subgt;Mn<subgt;d</subgt;Cu<subgt;e</subgt;La<subgt;f</subgt;,其中0.5≤a≤1,0.5≤b≤1,0.5≤c≤1,0<d≤1,0<e≤0.5,0<f≤0.1,且a≥b≥c>d≥e>f。所述微波吸收剂通过对应的合金粉与球磨控制剂混合,进行球磨,便能制备得到,具有工艺简单,条件易控制,能耗低的优势;另外,其内部为片状颗粒结构,能够有效阻止多种腐蚀介质在目标基体表面的渗透与传递,具有优异的耐腐蚀性能,同时兼具优异的吸波性能。
主权项:
1.一种耐腐蚀稀土高熵合金低频微波吸收剂,其特征在于,所述耐腐蚀稀土高熵合金低频微波吸收剂的分子式为FeaCobNicMndCueLaf,其中0.5≤a≤1,0.5≤b≤1,0.5≤c≤1,0<d≤1,0<e≤0.5,0<f≤0.1,且a≥b≥c>d≥e>f。
一种La-Fe-Si基磁制冷材料及其制备方法
发明专利申请公布专利号: CN119008213A
申请人: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
发明人: 张明晓; 李航程; 李春晖; 闫阿儒
申请日期: 2024-07-29
公开日期: 2024-11-22
IPC分类:
H01F1/01
摘要:
本发明公开了一种La?Fe?Si基磁制冷材料及其制备方法,本发明先制备富稀土成分的中间合金粉,再将中间合金粉与其他原料粉混合配制成目标合金,通过合金成分优化设计,结合特定的粉末冶金工艺,使磁热相在很短的烧结时间内快速形成,同时材料中存在孔隙和增强相,保证材料充氢后形状完整并具有一定的强度。
主权项:
1.一种La-Fe-Si基磁制冷材料的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:S1、按照设定化学配比配制原料,化学式为(La1-xRx)mFe13-nSin,其中,R选自Ce、Pr、Nd元素中的任意一种或多种,1≤m≤7,1≤n≤10,0≤x≤0.5;S2、将步骤S1配制的原料进行熔炼,获得La-Fe-Si基中间合金,破碎成粉体,得到La-Fe-Si基中间合金粉体;或者将步骤S1配制的原料进行熔炼,直接获得La-Fe-Si基中间合金粉体;S3、以步骤S2得到的La-Fe-Si基中间合金粉体与Fe粉、Si粉、M粉或合金粉为原料,按照化学式(La1-xRx)a(Fe1-bMb)(13-y)cSiyAz配制混合粉,其中,M选自Cr、Mn、Co、Ni、Al元素中的任意一种或多种,合金粉为Fe与Cr、Mn、Co、Ni、Al、B、C、Si中的一种或多种元素组成的二元或多元合金粉,A为B和/或C元素,0≤x≤0.5,1≤y≤2,0≤z≤0.5,1≤a≤2,0≤b≤0.1,0.5≤c≤1.5;S4、将步骤S3配制的混合粉压制成坯体;S5、将步骤S4得到的坯体烧结处理,获得块体La(Fe,Si)13基磁制冷材料,所述La(Fe,Si)13基磁制冷材料中的La(Fe,Si)13基磁热相具有NaZn13型晶体结构。
一种镍基高温合金碳化物形貌控制方法
实质审查的生效专利号: CN118932210A
申请人: 西安聚能高温合金材料科技有限公司; 西部超导材料科技股份有限公司
发明人: 杨宁源; 周一帆; 周皓天; 徐文梁; 张建伟; 曹国鑫; 何永胜; 王凯旋; 付宝全
申请日期: 2024-07-26
公开日期: 2024-11-12
IPC分类:
C22C19/05
摘要:
本发明公开了一种镍基高温合金碳化物形貌控制方法,包括以下步骤:S1、原材料准备:S1.1、按照GH4169合金成分要求配料;S1.2、按照上述质量百分比分别称取合金料金属Fe、石墨、Ni板、Mo条、金属Cr、Nb条、Ti块、Al豆及NiCe、NiLa中间合金备用;本发明在传统高品质GH4169变形合金两联冶炼VIM+VAR过程中,真空感应冶炼时通过加入稀土元素La和Ce,通过真空感应熔炼工艺调控稀土氧化物数量及尺寸,稀土氧化物作为碳化物形核核心或阻碍枝晶通道中溶质元素的流动,从而控制碳化物形貌,通过控制稀土氧化物数量及尺寸,从而可以达到改变GH4169合金中的碳化物形貌和分布的目的,使得GH4169合金中的碳化物由大尺寸汉字状聚集分布变为小尺寸颗粒状弥散分布,提高了GH4169合金碳化物的均匀性。
主权项:
1.一种镍基高温合金碳化物形貌控制方法,其特征在于:包括以下步骤;S1、原材料准备:S1.1、按照GH4169合金成分要求配料;S1.2、按照上述质量百分比分别称取合金料金属Fe、石墨、Ni板、Mo条、金属Cr、Nb条、Ti块、Al豆及NiCe、NiLa中间合金备用;S2、真空感应熔炼:S2.1、抽空,真空度小于5pa、漏率小于25mbar/L·s-1后,先将全部的Ni板,金属Fe,Nb条,Mo条,金属Cr,依次加入真空感应炉坩埚中,缓慢升功率直至熔清后,将钢液温度控制为≥1500℃;S2.2、加入NiCe和NiLa中间合金,熔清后钢液温度控制在1460℃-1500℃,进行精炼,精炼时间≥30min,精炼过程中施加电磁搅拌;S2.3、随后降功率至熔体表面结膜后先加入石墨,溶清,降功率至熔体表面结膜后再加入Al豆,熔清,降功率至熔体表面结膜后再最后加入Ti块,溶清,过程中温度控制在1460℃-1500℃;S2.4、将钢液温度调整至浇钢温度1440-1450℃,准备浇注;S2.5、将具有预热温度的模组吊至锭模室后浇注,得到真空感应铸锭;S3、自耗电极处理:S3.1、真空感应铸锭经过去应力退火、表面处理和切除头尾后制备为自耗电极;S4:真空自耗重熔:S4.1、将制备好的自耗电极进行焊接、对中、装炉和抽真空处理,当真空度≤0.1Pa、漏率≤0.1Pa/min时,输入工艺参数进行熔炼;S4.2、熔炼过程中采用熔速、熔滴控制,熔炼完成后冷却一定时间,出炉,得到自耗铸锭。
磷化铜修饰的微球型硒化锌光催化材料及其制备方法和应用
实质审查的生效专利号: CN118874501A
申请人: 厦门稀土材料研究所
发明人: 陈儆; 卢灿忠; 李文枫
申请日期: 2024-07-25
公开日期: 2024-11-01
IPC分类:
B01J35/39
摘要:
本发明提出一种磷化铜修饰的微球型硒化锌光催化材料及其制备方法和应用,硒化锌为微球结构,磷化铜纳米颗粒负载在硒化锌的微球表面,磷化铜与硒化锌的摩尔比为1:99?5:95。该方法包括制备ZnSe微球前体和Cu<subgt;3</subgt;P纳米颗粒;将Cu<subgt;3</subgt;P纳米颗粒和ZnSe微球前体分散于乙醇中,搅拌固定时间后,超声处理,获得混合溶液一;混合溶液一经过离心、洗涤、分离处理后,真空干燥10?14h,获得Cu<subgt;3</subgt;P/ZnSe复合光催化材料。通过磷化制备的Cu<subgt;3</subgt;P纳米颗粒助催化剂修饰微球型硒化锌,实现低成本的Cu<subgt;3</subgt;P作为助催化剂形成高性能的光催化剂,作为高效率的光催化或光电催化分解水制氢催化剂,具有很高的实用价值与应用前景。
主权项:
1.一种磷化铜修饰的微球型硒化锌光催化材料,其特征在于,所述硒化锌为微球结构,所述磷化铜纳米颗粒负载在所述微球结构的外表面,所述磷化铜与所述硒化锌的摩尔比为1:99-5:95。
一种轻量化6系铝合金及其制备方法
发明专利申请公布专利号: CN118932223A
申请人: 广亚铝业有限公司; 广亚(广东)铝业有限公司
发明人: 杨舜明; 陈嘉林; 匡光辉
申请日期: 2024-07-24
公开日期: 2024-11-12
IPC分类:
C22C21/02
摘要:
本发明公开了一种轻量化6系铝合金及其制备方法,属于铝合金制备领域。所述轻量化6系铝合金包括以下质量百分比的成分:Si:0.5%~0.55%,Fe:0.01%~0.07%,Cu:0.03%~0.07%,Mn:0.05%~0.09%,Mg:0.55%~0.65%,Zn:0.1%~0.12%,Ti:0.02%~0.09%,Cr:0.15%~0.21%,稀土元素:0.1%~0.9%。本发明通过优化6系铝合金的成分以及工艺,能有效消除铝合金组织成分不均匀的问题,提高原子扩散能力,呈现出更稳定的状态,成分均匀溶于铝基体中,能降低铝合金内部的缺陷,有助于提高铝合金材料的强度,在同类型铝型材中,保证使用性能的同时,能使得铝合金更轻量化,满足使用需求。
主权项:
1.一种轻量化6系铝合金,其特征在于,所述轻量化6系铝合金包括以下质量百分比的成分:Si:0.5%~0.55%,Fe:0.01%~0.07%,Cu:0.03%~0.07%,Mn:0.05%~0.09%,Mg:0.55%~0.65%,Zn:0.1%~0.12%,Ti:0.02%~0.09%,Cr:0.15%~0.21%,稀土元素:0.1%~0.9%,杂质总量≤0.15%,Al:余量。
一种纳米金属颗粒与陶瓷颗粒协同增强的镁基复合材料及其制备方法
发明专利权授予专利号: CN118531278A
申请人: 广东省科学院新材料研究所
发明人: 张玉桧;韩胜利;高鹏飞;陈鹏举;郑开宏
申请日期: 2024-07-22
公开日期: 2024-10-01
IPC分类:
C22C1/10
摘要:
本发明公开了一种纳米金属颗粒与陶瓷颗粒协同增强的镁基复合材料及其制备方法,属于镁基复合材料技术领域。该镁基复合材料包括镁?稀土合金基体和增强材料;镁?稀土合金基体中,稀土元素的含量为5~20wt%;增强材料包括纳米金属颗粒和原位自生纳米陶瓷颗粒;纳米金属颗粒和原位自生纳米陶瓷颗粒在镁基复合材料中的质量百分数分别为1~5%和10~15%。该镁基复合材料具有较高的屈服强度、抗拉强度和塑性。该镁基复合材的制备包括:对纳米金属粉末进行超声分散,烘干,得到注入能量的纳米金属粉末;将镁?稀土合金基体与注入能量的纳米金属粉末混合,高能球磨,烧结,热挤压变形。该方法操作简单,成本较低,可工业化生产。
主权项:
1.一种纳米金属颗粒与陶瓷颗粒协同增强的镁基复合材料,其特征在于,所述镁基复合材料包括镁-稀土合金基体和增强材料;所述镁-稀土合金基体中,稀土元素的含量为5wt%~20wt%;所述增强材料包括纳米金属颗粒和原位自生纳米陶瓷颗粒;其中,所述纳米金属颗粒在所述镁基复合材料中的质量百分数为1%~5%,所述原位自生纳米陶瓷颗粒在所述镁基复合材料中的质量百分数为10%~15%。
一种用于电弧增材制造的稀土镁合金棒材送料装置及方法
实质审查的生效专利号: CN118926651A
申请人: 吉林大学
发明人: 张新戈; 吴轲; 王文权; 梁旭东; 梁静伟; 张志辉; 李洪梅; 郭铖钰; 朱德睿
申请日期: 2024-07-19
公开日期: 2024-11-12
IPC分类:
B23K9/04
摘要:
本发明属于金属材料电弧增材制造技术领域,涉及一种用于电弧增材制造的稀土镁合金棒材送料装置,包括储料匣、送料机构和导料机构,所述储料匣内部具有容纳空间,所述容纳空间设置有送料组件,在所述储料匣上还开设有送料口;所述送料机构设置在储料匣的外侧,且所述送料机构与所述储料匣的送料口相连通,在送料机构上还开设有出口;所述导料机构与所述送料机构的出口通过第一连接件相连通。本发明的优点:能够适用于不同直径的棒材,且该送料装置的送料角度与方位能够根据不同需求进行灵活调节,实现在电弧增材制造过程中多角度多方位的连续供丝。
主权项:
1.一种用于电弧增材制造的稀土镁合金棒材送料装置,其特征在于,包括储料匣(1)、送料机构(5)和导料机构,所述储料匣(1)内部具有容纳空间,所述容纳空间设置有送料组件,在所述储料匣(1)上还开设有送料口;所述送料机构(5)设置在储料匣(1)的外侧,且所述送料机构(5)与所述储料匣(1)的送料口相连通,在送料机构(5)上还开设有出口;所述导料机构与所述送料机构(5)的出口通过第一连接件相连通。
一种耐高温磨损的激光熔覆铜基复合涂层及其制备方法
实质审查的生效专利号: CN118726970A
申请人: 中国科学院兰州化学物理研究所
发明人: 谈辉;朱圣宇;陈志明;杨军;刘维民;程军;陈文元;陈娇
申请日期: 2024-07-19
公开日期: 2024-10-01
IPC分类:
C22C19/05
摘要:
本发明涉及一种耐高温磨损的激光熔覆铜基复合涂层,该涂层按质量百分比计,由30.0~60.0%的镍包石墨粉、6.8~11.9%的Ni粉、1.2~2.1%的Al粉、0.4~0.7%的Fe粉、0.4~0.7%的Cr粉、0.4~0.7%的Mn粉和0.4~0.7%的稀土氧化物以及余量Cu粉组成。同时,本发明还公开了该涂层的制备方法。本发明制备工艺简单、生产效率高,所得涂层具有与基体结合强度高、硬度高、耐高温以及在室温至500℃摩擦系数稳定、耐磨损性能优异的特点,适合在高温、高速等苛刻条件下作为机械滑动部件抗磨损涂层。
主权项:
1.一种耐高温磨损的激光熔覆铜基复合涂层,其特征在于:该涂层按质量百分比计,由30.0~60.0%的镍包石墨粉、6.8~11.9%的Ni粉、1.2~2.1%的Al粉、0.4~0.7%的Fe粉、0.4~0.7%的Cr粉、0.4~0.7%的Mn粉和0.4~0.7%的稀土氧化物以及余量Cu粉组成。
一种熔覆材料及其应用、耐磨农机触土部件
发明专利申请公布专利号: CN118792648A
申请人: 中国农业机械化科学研究院集团有限公司
发明人: 詹华;汪瑞军;马小斌;鲍曼雨
申请日期: 2024-07-11
公开日期: 2024-10-18
IPC分类:
B22F1/18
摘要:
本发明属于农机装备技术领域,具体涉及一种熔覆材料及其应用、耐磨农机触土部件。本发明提供的熔覆材料,包括复合粉末材料和硬质颗粒;所述复合粉末材料包括自熔合金和稀土氧化物;所述自熔合金和稀土氧化物的质量比为97~99:1~3;所述硬质颗粒为金属包覆金刚石;所述复合粉末材料和硬质颗粒的质量比为60~90:10~40。在本发明中,硬质颗粒具有较高的硬度能够提高熔覆层的耐磨性;在通过激光熔覆形成熔覆层的过程中自熔合金会包覆硬质颗粒,使得硬质颗粒与自熔合金间为冶金结合,从而避免工作时,受到冲击载荷作用带来的硬质颗粒剥落情况的发生。同时稀土氧化物作为添加剂可以细化自熔合金微观组织,改善合金力学性能。
主权项:
1.一种熔覆材料,其特征在于,包括复合粉末材料和硬质颗粒;所述复合粉末材料包括自熔合金和稀土氧化物;所述自熔合金和稀土氧化物的质量比为97~99:1~3;所述硬质颗粒为金属包覆金刚石;所述复合粉末材料和硬质颗粒的质量比为60~90:10~40。
用于稀土金属的浇铸模具及其使用方法
实质审查的生效专利号: CN118699301A
申请人: 包头稀土研究院
发明人: 刘玉宝;张全军;黄海涛;薛飞;孔钦可;孙硕怡;李旺;杜鑫;呼斯乐图
申请日期: 2024-07-08
公开日期: 2024-09-27
IPC分类:
B22D29/04
摘要:
本发明公开了一种用于稀土金属的浇铸模具及其使用方法。该浇铸模具包括顶部机构、铸模本体机构和底托机构;铸模本体机构包括铸模本体,铸模本体内设置有浇铸腔;顶部机构设置为能够调节其与铸模本体之间的距离;顶部机构包括顶部本体,顶部本体设置有出液接头;出液接头设置为与浇铸腔相匹配;顶部本体设置有第一流体口和第二流体口;底托机构与铸模本体之间的距离能够调节;底托机构包括浇铸腔封端;浇铸腔封端设置为与浇铸腔相匹配。该浇铸模具能够提高铸锭的纯度。
主权项:
1.一种用于稀土金属的浇铸模具,其特征在于,所述浇铸模具包括顶部机构、铸模本体机构和底托机构;所述铸模本体机构包括铸模本体,所述铸模本体内设置有浇铸腔,所述浇铸腔的两端均开口;所述浇铸腔的顶部与所述铸模本体的顶面平齐,所述浇铸腔的底部与所述铸模本体的底面平齐;所述顶部机构在所述铸模本体的顶面所在的平面上的投影覆盖所述铸模本体的顶面;所述顶部机构设置为能够调节其与所述铸模本体之间的距离;所述顶部机构包括顶部本体,所述顶部本体设置有出液接头;所述出液接头设置为与所述浇铸腔相匹配;所述顶部本体设置有第一流体口和第二流体口;所述第一流体口与所述出液接头相连通,所述第一流体口设置为使液态金属进入所述顶部本体中;所述第二流体口与所述出液接头相连通,所述第二流体口设置为使洗涤液和/或干燥气体进入所述顶部本体中;所述底托机构在所述铸模本体的底面所在的平面上的投影覆盖所述铸模本体的底面;所述底托机构设置为能够调节其与所述铸模本体之间的距离;所述底托机构包括浇铸腔封端;所述浇铸腔封端设置为与所述浇铸腔相匹配。
钛基复合材料及其制备方法、3D打印方法
实质审查的生效专利号: CN118957357A
申请人: 上海交通大学
发明人: 王乐耘; 刘英航; 曾小勤
申请日期: 2024-07-01
公开日期: 2024-11-15
IPC分类:
B22F10/28
摘要:
本申请公开一种钛基复合材料及其制备方法、3D打印方法,所述钛基复合材料,包括以下质量百分比的组成:Al 7.0%~10.5%,V 3.0%~4.5%,纳米稀土氧化物颗粒0.06%~1.0%,其余为Ti和不可避免的杂质。本申请所述的钛基复合材料及其制备方法、3D打印方法,无需后续热处理,即可获得超高强度和较高伸长率的成形件,适合工业化生产。
主权项:
1.一种钛基复合材料,其特征在于,包括以下质量百分比的组成:Al7.0%~10.5%,V3.0%~4.5%,纳米稀土氧化物颗粒0.06%~1.0%,其余为Ti和不可避免的杂质。
一种稀土永磁材料及其制备方法
发明专利申请公布专利号: CN118675837A
申请人: 宁波科田磁业股份有限公司;
发明人: 严长江;朱俊辉;施启新;钱尼健;赵虎
申请日期: 2024-06-28
公开日期: 2024-09-20
IPC分类:
H01F1/057
摘要:
本发明涉及一种稀土永磁材料,包括:B、Fe、Cu、TM、RE、以及HRE;其中,TM表示Al、Si、Ti、Co、Ga、或Sn中的至少一种;RE表示Y、Ce、Pr、Nd、Gd、或Ho中的至少一种;HRE表示Tb、或Dy中的至少一种;沿所述稀土永磁材料的表面至所述稀土永磁材料的心部的方向上,Cu的质量百分含量、以及HRE的质量百分含量呈递减趋势。本发明的稀土永磁材料及其制备方法,通过特定的材料设计和工艺流程,实现矫顽力的显著提升;具体地,本发明在永磁材料的表面预先设置含有重稀土(例如:镝Dy或/和铽Tb)合金粉和铜粉的混合物,随后通过热处理过程,实现了重稀土元素和铜元素的共扩散,重稀土元素显著提升了主相晶粒的磁晶各向异性场,而铜元素沿晶界的扩散则有效增强了去磁耦合作用,进而显著提升了磁体的矫顽力,同时有效解决了材料性能与成本之间的矛盾。
主权项:
1.一种稀土永磁材料,其特征在于,包括:B、Fe、Cu、TM、RE、以及HRE;其中,TM表示Al、Si、Ti、Co、Ga、Zr、或Sn中的至少一种;RE表示Y、Ce、Pr、Nd、Gd、或Ho中的至少一种;HRE表示Tb、或Dy中的至少一种;沿所述稀土永磁材料的表面至所述稀土永磁材料的心部的方向上,Cu的质量百分含量、以及HRE的质量百分含量呈递减趋势。
一种高耐蚀性镀层钢板及其制备方法
实质审查的生效专利号: CN118814022A
申请人: 攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司
发明人: 董学强; 郭太雄; 金永清; 冉长荣; 罗嘉庆; 徐接旺
申请日期: 2024-06-27
公开日期: 2024-10-22
IPC分类:
C22C18/04
摘要:
本发明公开了一种高耐蚀性镀层钢板及其制备方法,所述钢板由钢基、镀层组成,镀层组织为Zn?MgZn<subgt;2</subgt;?Al三元共晶相、Zn?Al二元共析相、Zn?MgZn<subgt;2</subgt;二元共晶相、Mg<subgt;2</subgt;Si?Zn三元共晶相、Al?Zn?Fe?Si合金层;镀层化学成分含有Al 10~20%,Mg 2.2~6%,Si 0.08~0.4%,RE 0.05~0.6%;本方法制备的中铝锌铝镁镀层钢材耐蚀性优于传统锌铝镁镀层,镀层组织通过成分体系和冷却工艺控制,细化了晶粒组织,避免了弱相纯锌相出现,提高了耐蚀性,消除了稀土相、富硅相等脆性相出现,优化了镀层成形性,使镀层弯曲后裂纹降低仍具有良好耐蚀性,能够满足光伏用钢30年的使用要求。
主权项:
1.一种高耐蚀性镀层钢板,由钢基、镀层组成,其特征在于,所述镀层组织为Zn-MgZn2-Al三元共晶相、Zn-Al二元共析相、Zn-MgZn2二元共晶相、Mg2Si-Zn三元共晶相、Al-Zn-Fe-Si合金层;所述镀层化学成分质量百分含量为Al:10%~20%,Mg:2.2%~6%,Si:0.08%~0.40%,RE:0.05%~0.60%,余量为Zn和其他不可避免的杂质。
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)