[发明专利]一种以标准粗铜制备铜基非晶合金的方法有效

专利信息
申请号: 202010031421.6 申请日: 2020-01-13
公开(公告)号: CN111118414B 公开(公告)日: 2021-10-08
发明(设计)人: 吴继礼;周子翼;梁向锋;张峰 申请(专利权)人: 江苏大学
主分类号: C22C45/00 分类号: C22C45/00;C22C45/10;B22D11/06
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 212013 江*** 国省代码: 江苏;32
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摘要: 发明涉及一种非晶合金制备技术,特别是一种能够通过标准粗铜制备铜基非晶合金的方法。使用标准粗铜和纯铝的按一定比例配制原料,通过真空电弧炉熔化制备合金锭,并通过将合金锭表面吸附的杂质元素打磨去除,获得合金锭。使用该锭配制铜钛锆非晶合金成分,通过真空电弧熔炼炉熔炼并通过吸铸法制备铜基非晶合金棒,或通过真空铜辊旋淬制备铜基非晶合金带材。本发明的方法可以使用粗铜作为原料制备铜基非晶合金,为工业低纯原料制备铜基非晶合金提供很好的技术手段。
搜索关键词: 一种 标准 铜制 备铜基非晶 合金 方法
【主权项】:
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  • 2021-01-06 - 2022-01-04 - C22C45/00
  • 一种非晶包覆Y2O3复合材料及其粉体制备方法,其化学组成为(Y100‑aMa)100‑bOb,包括Y、M和O元素,M为Fe、Co、Ni或Cu元素,原子百分比为:25≤a≤80,1≤b≤50。以Y、M、M的氧化物为原料,在低真空下通过非自耗电弧熔炼方法并结合快淬甩带与机械球磨技术,获得0.5‑30μm大小的合金粉末,组织为Y‑M非晶基体上弥散分布大小均一的Y2O3粒子,其大小与体积分数通过快淬工艺参数调节。本发明提供的非晶包覆氧化物颗粒材料能有效降低和消除纳米氧化物颗粒团聚效应,提升纳米氧化物在后续ODS合金烧结体中的分散效果;与晶态包覆层材料相比,非晶包覆层在烧结过程中具有更好的流动性与浸润性,可显著改善基体/氧化物颗粒间的界面相融性与结合力,并使合金烧结体的致密度进一步提高。
  • 一种高熵非晶合金材料及其制备方法-202110232881.X
  • 梁秀兵;张舒研;张志彬;高洋洋;王鑫;胡振峰 - 中国人民解放军军事科学院国防科技创新研究院
  • 2021-03-03 - 2021-12-31 - C22C45/00
  • 本发明提供了一种高熵非晶合金材料及其制备方法,该合高熵非晶金材料化学成分按原子百分比为:Al 16%~20%,Ni 16%~23%,Zr 16%~23%,Co0%~16%,Cu 14%~20%,Y 20%~23%。本发明还提供该高熵非晶合金材料的制备方法。本发明制备的Al‑Ni‑Zr‑Cu‑Y‑Co轻质高熵非晶合金材料抗腐蚀能力远超过常见铸态铝合金以及海洋环境应用最为广泛的Q235低碳结构钢,在保证力学性能的前提下,可以满足海洋腐蚀环境中大型装备的耐蚀性要求;本发明设计所选取的合金组元价格适中,其制备方法简单易实施,可实现大规模的工业生产。
  • 一种银币或纪念章表面修复复合镀层及其制备方法-202110840707.3
  • 王菲;姚佳昊;郭毅;张吉刚;胡云明;张晓男;朱慕平;梁军 - 沈阳造币有限公司
  • 2021-07-25 - 2021-12-14 - C22C45/00
  • 本发明涉及一种用于银纪念币或章表面修复的银基非晶合金+纳米晶纯银复合镀层,以及上述镀层的制备方法。复合镀层包括作为基底的银基非晶合金镀层和表面的纳米晶纯银镀层;银基非晶合金镀层包括银组分和活性金属组分,适用于本发明的代表性活性元素包括:铬、镍、硅等。制备通过以下步骤实现:银币及磁控溅射靶材的清洗,在真空状态下磁控溅射沉积制备复合镀层,靶材和银币的后处理。利用上述银基非晶合金+纳米晶纯银复合镀层及其制备方法,可以对划痕、磨损及色斑与原始表面高差小于2微米的受损银币进行修复,修复后银币表面覆盖成分均匀,结构致密的上述复合镀层,银币与复合镀层之间具有良好的结合力,外观色泽与纯银相同。解决了银币在生产、储藏和流通过程中表面产生微小划痕与磨损等瑕疵,受环境中的硫、氯、氧等腐蚀元素的影响表面形成黑点、白斑、泛黄等缺陷,从而严重影响银币外观和光泽的问题。
  • 一种高密度非晶复合材料及其制备方法-202111046878.5
  • 李扬德;张涛 - 东莞市无疆科技投资有限公司
  • 2021-09-07 - 2021-12-03 - C22C45/00
  • 本发明公开了一种高密度非晶复合材料的制备方法,步骤包括:将非晶合金粉末与高密度金属材料置于模腔中,并采用超声波装置的超声波头对该模腔内的非晶合金粉末和高密度金属材料进行超声震动和加压,使得非晶合金粉末软化并与高密度金属材料进行共混、固化形成非晶复合材料。该非晶复合材料具有较高的密度和动能,且该制备方法简单、成本低、节能并适合连续生产。本申请还提供一种上述方法制得的高密度非晶复合材料。
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