本发明公开了一种高洁净铝合金液的制备方法,依次包括以下步骤:步骤一:采用惰性气体和精炼剂对炉内铝合金液进行喷吹精炼除杂处理;步骤二:通过炉底透气砖向炉内铝合金液通入惰性气体进行精炼除气处理;步骤三:将铝合金液流过设置在流槽上的除气箱进行深度除气处理;步骤四:将铝合金液流过设置在流槽上的深床过滤箱进行深度过滤处理,得到高洁净的铝合金液。本发明通过对铝合金液进行炉内炉外双级除气除杂处理,大幅降低铝合金液的气渣含量,铝合金液的含氢量低于0.1ml/100gAl,含渣量低于0.05mm2/kgAl,获得高洁净的铝合金液,提高铝合金产品的力学性能、导电导热性能和耐腐蚀性能等,满足高光亮、高精密铝材以及薄板带、双零铝箔的生产需要。
📄 2024100251624
📂 C22C1_02
👤 广东科峰铝业科技有限公司
📅 2024-01-08
本发明公开了一种在MnCoGe基合金中实现宽温区巨负热膨胀的方法,属于MnCoGe基合金负热膨胀技术领域。该方法利用Co、Fe或Ni替代Mn,增大价电子浓度e/a,设计特定成分Mn1‑xCo1+xGe,0.01≤x≤0.15,降低合金马氏体相变温度,与磁相变耦合,在室温发生一级磁结构相变;步骤如下:S1、配料:S2、电弧熔炼,得到Mn1‑xCo1+xGe样品铸锭;S3、将步骤S2得到的Mn1‑xCo1+xGe样品铸锭进行后处理,得到Mn1‑xCo1+xGe粉末。本发明的方法制备方法简单,成本低,获得的MnCoGe基合金样品在室温附近具有宽温区的巨负热膨胀。
📄 2018101295944
📂 C22C1_02
👤 江西理工大学
📅 2018-02-08
本发明公开了一种铸造铝合金熔体复合除气和晶粒细化的装置及使用方法,包括熔炼炉和炉盖,熔炼炉上设有炉盖升降系统;炉盖中部通过高温密封轴承贯穿连有转轴,转轴顶部和底部分别连有旋转电机和旋转除气转子,转轴内部设有与旋转除气转子连通的氩气通道,氩气通道的另一端部连有氩气供气单元,炉盖上位于转轴四周还均匀设有超声发射器,炉盖上还贯穿设有负压表;熔炼炉上还连通设有向外延伸的抽气管,抽气管的另一端通过废气冷却系统与负压泵连接;本发明还提供了上述装置的使用方法。本发明将旋转除气和真空除气两种除气方式相结合,除气效果好,并通过超声波对晶粒进行细化,实现了熔体净化和晶粒细化的复合功能,且该装置使用方便,操作简单。
📄 2019105489676
📂 C22C1_02
👤 西安工业大学
📅 2019-06-24
本发明公开了一种高锡含量高塑性Cu‑Sn‑Ti合金的制备方法,具体按照如下步骤进行:步骤1:步骤1:按照质量百分比称取无氧铜块、高纯锡粒以及高纯钛粉,预处理,定向凝固炉抽真空;步骤2:加热定向凝固炉,保温;步骤3:开始感应熔炼,当镁砂坩埚中的原料均匀融化后,开始浇铸;步骤4:开始快速凝固,制备出晶粒细小的铸态Cu‑Sn‑Ti合金;步骤5:将铸态Cu‑Sn‑Ti合金通过热处理,再放入水中进行淬火处理,得到高锡含量高塑性的Cu‑Sn‑Ti合金。本发明本发明方法操作简便,可以制备大尺寸样品,具有实用意义。
📄 2021104792067
📂 C22C1_02
👤 西安理工大学
📅 2021-04-29
本发明属于中子吸收材料领域,特别涉及一种含钆不锈钢中子吸收复合板及制备方法。其制备方法包括如下步骤:首先将不锈钢材料与钆颗粒按照配比,在真空电弧熔炼炉中进行熔炼,然后随炉冷却得到含Gd不锈钢中子吸收材料作为芯层,所述Gd的添加量不超过芯层总质量的5%;然后分别切割两块与芯层尺寸相同的不锈钢板作为包覆层;再经表面处理后将芯层和包覆层紧密贴合得到3层状复合板坯料;最后经均质处理和热轧加工得到一种含钆不锈钢中子吸收复合板。本发明克服了中子吸收材料力学性能与中子吸收性能间制约关系,获得了理想的结构/功能一体化中子吸收材料,简化了乏燃料贮运用格架制造过程和成本,同时体积小、重量轻,更容易维护。
📄 2022112728531
📂 C22C1_02
👤 西安工业大学
📅 2022-10-18
本发明涉及纳米铜钛合金及其制备方法,属于合金制备技术领域。本发明解决的技术问题是提供一种高温稳定性较好的纳米铜钛合金的制备方法。本该方法包括以下步骤:a、将铜和钛放入电弧熔炼炉的同一铜坩埚中,然后密闭,去除电弧熔炼炉内的氧;b、调整电流使铜和钛均熔化,然后搅拌熔炼40~60s后关闭电流冷却;c、重复b步骤至少一次,得到纳米铜钛合金。本发明方法,可以一次性获得纳米铜钛合金,其步骤简单,所需设备简单,操作快捷,制备周期短成本低,可在几分钟内实现合金的制备。且制备的纳米铜钛合金具有良好的高温稳定性,在室温下也具有更好的塑性变形能力,应用范围更广。
📄 2021105458336
📂 C22C1_02
👤 攀枝花学院
📅 2021-05-19
本发明提供了碳质与生物质联合一步法从含钛高炉渣制备钛硅合金的方法,属于冶金技术、资源综合利用技术领域。所述方法可包括如下步骤:将含钛高炉渣、碳质还原剂、生物质原料、二氧化硅原料、助熔剂,以及不可避免的杂质,按质量比100:15:13~15:5~15:0~18混合,于隔绝空气、抽风、负压和/或保护气氛下,1420~1700℃反应0.5~2h,反应完毕,将反应产物隔绝空气冷却至室温后,经破碎、去渣,即制得钛硅合金。本发明采用的碳质与生物质联合一步法从含钛高炉渣制备钛硅合金的方法,所得产品钛含量高,杂质少,具有良好的环境效益。
📄 2023104075256
📂 C22C1_02
👤 攀枝花学院
📅 2023-04-17
本实用新型涉及一种铝合金熔融液除杂装置,包括熔融机构、移动机构和除杂机构,所述熔融机构上部设置有所述移动机构,所述除杂机构与所述移动机构相连接;在实际铝合金熔融过程中当需要对铝合金进行熔融时,可将铝合金投入熔融机构内部,随后通过熔融机构对铝合金进行加热,使铝合金融化,随后运行第一直线驱动件,使第一直线驱动件通过移动板带动转轴移动,同时转动驱动件带动转轴转动,使转轴外部的打捞件对铝合金熔融后产生的浮杂进行打捞,由此能够去除铝合金锭融化过程中残留的杂质,保证成品铝合金的质量,便于铝合金锭的后续加工。
📄 2022214809810
📂 C22C1_02
👤 三明市三菲铝业有限公司
📅 2022-06-14
本发明公开一种被动重型防弹装甲用高熵合金的制备方法与应用。制备:(1)配粉:按高熵合金的原子百分比将钴、铬、铁、镍、硼单质粉混合,得到混合粉末;(2)熔炼:将混合粉末熔化成金属液;(3)涂润滑剂:在沉积腔体中的模具内涂覆润滑剂,干燥后通入惰性气体;(4)沉积:将金属液加注到金属液包中,通入惰性气体将金属液雾化沉积在模具内,获得CoCrFeNiB高熵合金板;(5)均质化处理:将CoCrFeNiB置于真空加热炉中热处理;(6)深冷处理:将均质化处理后的CoCrFeNiB置于液氮中深冷处理;(7)冷轧:将深冷处理后的CoCrFeNiB冷轧,得到组织致密的高熵合金。应用:将制得的高熵合金用于防弹插板、防弹头盔、防弹盾牌等防弹材料中的基板材料或者用于制造装甲板。
📄 2021102872103
📂 C22C1_02
👤 江苏理工学院
📅 2021-03-17
本发明提供了一种高强耐腐蚀钛合金及其制备方法,本发明提供的钛合金按质量含量计,包括Al 5.5~6.5%、V 5.5~6.5%、Sn 1.5~2.5%、Cu 0.35~1.0%、Fe 0.35~1.0%、Zr(0,50%]和余量的Ti。本发明严格控制各元素的含量,Zr与Ti易形成无限固溶体,起到固溶强化的作用;由于Zr作为钝化金属相对于Ti的致钝电位更负,钝化能力更强,更易在合金表面生成钝化膜,合金在多种腐蚀介质中的耐腐蚀性能均得到提升。实验结果表明,本发明提供的高强耐腐蚀钛合金的与对比合金相比较,在氯化钠溶液中的抗腐蚀能力提升幅度达58.29%。
📄 2018108762800
📂 C22C1_02
👤 燕山大学
📅 2018-08-03
本发明提供了一种3R型AB4储氢合金。本发明通过Nd、Gd、Y或Pr替代La‑Mg‑Ni系合金中的La以及Co、Mn或Al替代La‑Mg‑Ni系合金中的Ni,通过控制Nd、Gd、Y或Pr以及Co、Mn或Al的加入量,在一定程度上改善合金的综合电化学性能。根据实施例的记载,本发明提供的3R型AB4储氢合金仅存在一种3R型超堆垛结构。改善了La‑Mg‑Ni系合金的高倍率放电性能和循环稳定性。本发明还提供了所述3R型AB4储氢合金的制备方法,所述制备方法简单,操作便捷,生产条件易于控制,适合大规模生产,实现产业化效益。
📄 2018108057612
📂 C22C1_02
👤 燕山大学
📅 2018-07-20
一种Si/La15Fe2Ni72Mn7B2Mo2复合储氢合金材料的制备方法,其主要是按照La15Fe2Ni72Mn7B2Mo2合金的质量比,将上述各纯金属放置到熔炼炉内按常规方法熔炼,熔炼成成分均匀的合金锭,将合金锭机械破碎并研磨成200目以下的粉末;按Si与La15Fe2Ni72Mn7B2Mo2合金粉末的质量比为1‑3:19‑17的比例,将纳米单晶Si和步骤(1)的合金粉末同时放入研钵中充分研磨,制成的Si/La15Fe2Ni72Mn7B2Mo2复合储氢合金材料。本发明方法简单、能较好地提高电池的高倍率放电性能。
📄 2018102409092
📂 C22C1_02
👤 国家电投集团科学技术研究院有限公司
📅 2018-03-22