[发明专利]基于TiH2 有效
| 申请号: | 202011324667.9 | 申请日: | 2020-11-23 |
| 公开(公告)号: | CN112475303B | 公开(公告)日: | 2022-03-08 |
| 发明(设计)人: | 颉芳霞;杨豪 | 申请(专利权)人: | 江南大学 |
| 主分类号: | B22F9/04 | 分类号: | B22F9/04;B22F3/16;C22C14/00;C22C1/04 |
| 代理公司: | 无锡盛阳专利商标事务所(普通合伙) 32227 | 代理人: | 顾吉云;黄莹 |
| 地址: | 214000 江苏*** | 国省代码: | 江苏;32 |
| 权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 基于 tih base sub | ||
1.基于TiH2的Ti-Nb-Sn骨修复合金的粉末冶金制备方法,其特征在于:
该方法主要包含如下步骤:
(1)按成分配比称取TiH2、Nb、Sn粉末,将TiH2、Nb、Sn粉末进行机械均匀混合;
(2)采用压片机,对混合均匀的TiH2、Nb、Sn粉末进行压制,得到样品;
(3)在高纯氩气保护气氛下,将所述样品放入管式炉中进行烧结成形;
(4)烧结完成后,随炉冷却,得到Ti-10Nb-xSn合金;
所述的将TiH2、Nb、Sn粉末进行机械均匀混合具体为:采用球磨工艺对TiH2、Nb、Sn粉末进行机械混合,其工艺参数为:球料比为3:1,球磨时间10h,转速300r/min;
所述的对混合均匀的TiH2、Nb、Sn粉末进行压制具体为:采用手动式压片机,对混合均匀的TiH2、Nb、Sn粉末进行压制,其工艺参数为:压力为600MPa,保压时间为5min;
所述的在高纯氩气保护气氛下,将所述样品放入管式炉中进行烧结成形具体为:在纯度为99.99%的惰性氩气保护气氛下,将所述样品放入管式炉中烧结,其工艺参数为:升温速率为4℃/min,在800℃、1300℃分别保温2h。
2.根据权利要求1所述的基于TiH2的Ti-Nb-Sn骨修复合金的粉末冶金制备方法,其特征在于:所述的按成分配比称取TiH2、Nb、Sn粉末具体为:原料TiH2粉、气雾化Nb粉和气雾化Sn粉粉末的粒径分别为:300目、400目、0~1067目。
3.根据权利要求2所述的基于TiH2的Ti-Nb-Sn骨修复合金的粉末冶金制备方法,其特征在于:所述气雾化Sn粉粉末的粒径为:400目。
4.根据权利要求2所述的基于TiH2的Ti-Nb-Sn骨修复合金的粉末冶金制备方法,其特征在于:所述气雾化Sn粉粉末的粒径为: 667目。
5.根据权利要求2所述的基于TiH2的Ti-Nb-Sn骨修复合金的粉末冶金制备方法,其特征在于:所述气雾化Sn粉粉末的粒径为:1067目。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于江南大学,未经江南大学许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/202011324667.9/1.html,转载请声明来源钻瓜专利网。
- 一种Nd<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Yb<sub>2</sub>O<sub>3</sub>改性的La<sub>2</sub>Zr<sub>2</sub>O<sub>7</sub>-(Zr<sub>0.92</sub>Y<sub>0.08</sub>)O<sub>1.96</sub>复相热障涂层材料
- 无铅[(Na<sub>0.57</sub>K<sub>0.43</sub>)<sub>0.94</sub>Li<sub>0.06</sub>][(Nb<sub>0.94</sub>Sb<sub>0.06</sub>)<sub>0.95</sub>Ta<sub>0.05</sub>]O<sub>3</sub>纳米管及其制备方法
- 磁性材料HN(C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)<sub>3</sub>·[Co<sub>4</sub>Na<sub>3</sub>(heb)<sub>6</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>6</sub>]及合成方法
- 磁性材料[Co<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(hmb)<sub>4</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub>]·(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub> 及合成方法
- 一种Bi<sub>0.90</sub>Er<sub>0.10</sub>Fe<sub>0.96</sub>Co<sub>0.02</sub>Mn<sub>0.02</sub>O<sub>3</sub>/Mn<sub>1-x</sub>Co<sub>x</sub>Fe<sub>2</sub>O<sub>4</sub> 复合膜及其制备方法
- Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-TeO<sub>2</sub>-SiO<sub>2</sub>-WO<sub>3</sub>系玻璃
- 荧光材料[Cu<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(mtyp)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>COO)<sub>2</sub>(H<sub>2</sub>O)<sub>3</sub>]<sub>n</sub>及合成方法
- 一种(Y<sub>1</sub>-<sub>x</sub>Ln<sub>x</sub>)<sub>2</sub>(MoO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>薄膜的直接制备方法
- 荧光材料(CH<sub>2</sub>NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>ZnI<sub>4</sub>
- Li<sub>1.2</sub>Ni<sub>0.13</sub>Co<sub>0.13</sub>Mn<sub>0.54</sub>O<sub>2</sub>/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>复合材料的制备方法





