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稀土鎂
合金
鎂合金是迄今為止在工程中應用的最輕的金屬結構材料。它除了具有低密度、高比剛度和比強度之外,還具有優良的阻尼減震性能,高的熱導率,優良的電磁屏蔽和機械加工性能,被譽為“ 21 世紀綠色輕質結構材料”。目前,鎂合金產品的成型方式主要是鑄造,尤其是以壓鑄件為主導。但因鑄造產品存在難以克服的疏松及縮孔等缺陷,使得鎂合金的應用受到限制。而變形鎂合金則具有很大的技術優勢,具有制造薄壁輕質結構件的巨大潛力。如何開發出高附加值的鎂合金變形型材已成為鎂合金領域的重要發展方向之一。然而,阻礙變形鎂合金大規
江蘇大學
2021-04-14
神奇的記憶
合金
(記憶
合金
發動機)
260mm×160mm×270mm,記憶合金浸在熱水中可使飛輪連續轉動。
寧波華茂文教股份有限公司
2021-08-23
新型稀土鎳基儲氫
合金
(AB5)電極
材料
及其制備方法
小型鎳氫電池已產業化、商品化,大容量鎳氫電池是當前電動車輛主選動力電池之一。目前國內外生產鎳氫電池的負極材料,基本采用混合稀土鎳基儲氫合金(MmB5, Mm為混合稀土金屬,B為Ni、Co、Mn、Al等金屬)。 南開大學課題組首次制備了含堿金屬鋰(Li)新組分儲氫合金[MmB5(Li)],提高了電池負極電催化活性和延長電池壽命,并獲得中、美、歐發明專利(ZL 92100029.4; US 5,242,656; EP 0554617B1)。同時
南開大學
2021-04-14
3D打印多孔鈦
合金
骨替代
材料
的結構優化及其機制研究
懸賞金額:12.5萬元 發榜企業:廣東施泰寶醫療科技有限公司 需求領域:臨床醫學-基礎 3D打印技術 醫學材料 生物醫用材料 臨床醫學-外科 產業集群:生物醫藥與健康產業集群 技術關鍵詞:3D打印,SLM,多孔鈦合金,孔隙結構,骨替代材料
廣東施泰寶醫療科技有限公司
2021-11-05
輕質高強全焊結構泡沫鋁
合金
夾復合芯板
結構材料輕量化是目前國民經濟、國家重大需求的重大挑戰,材料結構功能一體是新材料的重要發展方向。 輕質高強泡沫鋁合金復合夾芯板以超輕質的泡沫鋁合金為芯層,與鋁合金面板實現冶金結合,具有比重小,高剛度,高阻尼減振,高能量吸收的特點,同時實現與阻燃、電磁屏蔽功能兼容性,在先進交通、航空航天領域具有廣泛的應用前景。通過可調控的芯層泡沫鋁合金孔結構,復合夾芯板的實現了同等質量鋼板6倍的高剛度,同時比重僅與水接近,該成果已經應用于我國重要裝備制造。
北京科技大學
2025-05-21
一種高熵
合金
增強的鋁基復合
材料
及其制備方法
該專利技術由廣東興發鋁業有限公司和華南理工大學共同開發,并在廣東興發鋁業有限公司進行產業化實施。解決了現有技術中顆粒增強鋁基復合材料的強度和塑性不能兼顧的問題,滿足了地鐵等軌道交通對強度、硬度和韌性的高要求。專利產品“地鐵剛性懸掛匯流排鋁合金型材”具有輕量化、強度高、韌性好、導電性能好、載流界面大、易安裝等優點,被認定為“廣東省高新技術產品”,在廣州地鐵、佛山地鐵、上海地鐵等軌道交通建設中得到廣泛的應用,得到應用單位的高度認可。截至2017年12月底,專利實施企業累計新增銷售額1.9895億元,累計新增利潤1795.3萬元,累計創匯達615.4萬元。獲得了中國專利優秀獎。
華南理工大學
2021-04-10
均勻降解且降解速率可控的高強韌生物醫用鎂
合金
及其復合
材料
在鎂合金多元組分設計理論、復合化體系構建以及表面功能化技術等方面開展了大量創新型研究, 自主研制了具有自主知識產權的均勻降解且降解速率可控的高強韌鎂合金及其復合材料,并且形成了系統的表面功能化改性技術,研究成果在生物植入器械(如 心血管支架、骨科固定)領域具有廣泛的應用前景。???提出多元合金化設計和 LPSO / SFs 相結構調控理論, 克服了傳統鎂合金降解不均勻、變形能力差以及強度低等難題, 研制出一系列均勻降解且降解速率可控的高強韌鎂合金 , 該合金不僅保持高的抗拉強度(大千 350 MPa , 最高可到 410 MPa ) 和延伸率(大千20%), 實現了合金屈強比在 50%"'93%范圍內的可控調節 , 而且降解速率低(小千 0. 4 毫米/ 年)且均勻降解。在此基礎上,突破鎂合金的結晶和加工尺寸瓶頸,創新性地提出了鎂合金/非晶和鎂合金/高分子的新型復合體系, 并形成了系統的表-界面功能化改性技術, 解決了單一鎂合金降解速度過 快、堿性降解以及功能欠缺等系統性難題, 賦予了材料力學性能可設計、降解性能可調控以及抗菌功能化等特性。
南京工程學院
2021-04-11
均勻降解且降解速率可控的高強韌生物醫用鎂
合金
及其復合
材料
在鎂合金多元組分設計理論、復合化體系構建以及表面功能化技術等方面開展了大量創新型研究,自主研制了具有自主知識產權的均勻降解且降解速率可控的高強韌鎂合金及其復合材料,并且形成了系統的表面功能化改性技術,研究成果在生物植入器械(如心血管支架、骨科固定)領域具有廣泛的應用前景。
南京工程學院
2021-01-12
一種高熵
合金
顆粒增強鋁基復合
材料
及其制備方法
一種高熵合金顆粒增強鋁基復合材料及其制備方法,屬于復合 材料制備領域,解決現有金屬基增強相所存在的自身脆性以及燒結溫 度受限,影響材料致密化,難以實現復合材料強度和塑性同時提高的 問題。本發明的鋁基復合材料,由基體相與增強相通過球磨混合及燒 結成型構成,基體相鋁和增強相高熵合金顆粒 AlCoCrFeNiTi0.5 的體 積比為 1∶4~1∶9。所述高熵合金顆粒增強鋁基復合材料的制備方法, 包括制備高熵合金鑄錠步驟、制備高熵合金粉末步驟、制備復合粉末 步驟和燒結成型步驟。本發明工藝簡單、能耗和成本均比較低、易于 在生產中實現,所制備的高熵合金顆粒增強鋁基復合材料的拉伸強度 提高了 32.4~90.1%,延伸率提高了 29.6~52.0%,提高了鋁基復合材 料的綜合性能。
華中科技大學
2021-04-13
錫納米晶為模板合成具有帶隙可調的錫鍺
合金
納米
材料
通過精細調控Ge2+離子前驅體溶液與已制備的錫納米顆粒反應,合成帶隙可調的半導體錫鍺合金納米晶(0.51 eV至0.71 eV)。使用的錫納米晶模板可以大大降低反應的成核、結晶和生長的反應能壘。與以前報道的反應溫度(約300 ℃)相比,課題組的方法可以在較低的溫度下(60-180 ℃)得到錫鍺合金納米晶。課題組深入闡明了從錫到錫鍺合金納米晶的相變機理,清晰揭示了從不均勻核殼結構到均勻合金結構的演變過程。
南方科技大學
2021-04-13
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