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本发明涉及一种非晶合金及其制备技术领域,具体涉及一种含类金属的轻稀土基块体非晶合金及其制备方法。一种含类金属的轻稀土基块体非晶合金的化学式为LaaCebAlcGadCeBfSig;式中各元素的含量以原子百分比(at.%)计,具体如下:a为20~75,b为1~40,c为17~37,d为0~6,e为5.1~16,f为0~5,g为0~5,且a+b=45~75、a+b+c+d+e+f+g=100。该合金的非晶形成能力与性能的可调控性高、制备工艺简单,具有较低密度、高强度和高硬度的优点,对拓展稀土基非晶合金的潜在应用具有十分重要的意义。
📄 2019100829864 📂 C22C45_00 👤 西安工业大学 📅 2019-01-29
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本发明涉及一种超高初始晶化温度非晶合金及其制备方法,该合金的其化学式为WaTabRecOsdIreRufMogChBi,式中各元素的含量以原子百分比(at.%)计,具体如下:a为10~20,b为10~20,c为10~20,d为10~20,e为1~5,f为1~5,g为1~5,h为5~20,i为5~15,且a+b+c+d+e+f+g+h+i=100。本发明非晶合金性能的可调控性较高、制备工艺简单,具有超高初始晶化温度、高的室温与高温硬度的优点,对于突破现有其他大多数非晶合金因具有较低的初始晶化温度而只限于应用在常规环境的束缚、拓展非晶合金在高温等更苛刻环境中的潜在应用具有十分重要的意义。
📄 2020102218798 📂 C22C45_00 👤 西安工业大学 📅 2020-03-26
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本发明涉及金属材料技术领域,具体涉及一种Ni‑Pd‑P非晶合金纳米线及其制备方法。本发明提供的Ni‑Pd‑P非晶合金纳米线,化学组成为Ni:49.00~49.50at%;Pd:49.00~49.50at%;P:1.00~2.00at%。镍原子和钯原子能够在多孔氧化铝模板中形成高密度的纳米线阵列,有利于提高合金纳米线的磁性;磷原子的添加能够促进形成非晶合金,使得到的非晶合金纳米线具有良好的可焊性、耐磨性和耐蚀性,同时Ni‑Pd‑P合金的电子传导效率高,导电性能优异;本发明提供的Ni‑Pd‑P非晶合金纳米线在室温及高温下均具有较高的密度、较高的屈服强度和塑性变形能力。
📄 2019106997651 📂 C22C45_00 👤 燕山大学 📅 2019-07-31
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本发明公开了一种Cu70Zr20Ti10/Cu/Ni‑P非晶合金复合粉末及其制备工艺。该复合粉末是通过球磨与化学镀方法联动制备,其形状为片状,平均厚度为300nm,由平均尺寸为20nm的Cu晶粒、Cu70Zr20Ti10非晶合金基体和Ni‑P非晶合金镀层组成,其分布方式为Cu晶粒均匀分布于Cu70Zr20Ti10非晶合金基体中,而Ni‑P非晶合金镀层均匀包裹在Cu70Zr20Ti10非晶合金基体上。其制备工艺为:将球形Cu70Zr20Ti10晶态合金粉末用盐酸、硝酸和氢氟酸混合溶液进行活化,放入充满化学镀液的球磨罐中,进行球磨而合成。该非晶合金复合粉末的导热系数为15.4W/m·K、电阻率为1.45×10‑3Ω·mm。
📄 2017102730426 📂 C22C45_00 👤 湖南理工学院 📅 2017-04-25
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一种超高初始晶化温度非晶合金及其制备方法

2020102218798 · 西安工业大学
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一种Ni-Pd-P非晶合金纳米线及其制备方法

2019106997651 · 燕山大学
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