清华大学专利技术

清华大学共有54700项专利

  • 本发明公开了属于复合材料制备范围的一种制备深层、大块体、宏观范围复合材料的固态加工方法。将原始增强材料、增强材料载体和与基体材料发生反应的材料粉体添加在被加工的基体材料板上,搅拌工具以高速旋转接触被加工工件,以一定的下压力使得搅拌工具压...
  • 本发明属于光电材料新能源技术领域,特别涉及一种制备铜铟硒溅射靶材的工艺。通过制备或市场购买Cu↓[2]Se粉末和In↓[2]Se↓[3]粉末,混合后在行星式球磨机中球磨,而后冷压成型,制得Cu↓[2]Se和In↓[2]Se↓[3]混合材...
  • 一种在颗粒内表面制备碳纳米管阵列的方法,属于新型材料及其制备技术领域。该方法将活性金属组分负载于颗粒内表面上,还原或热分解后获得含有金属纳米颗粒的负载型颗粒内表面;然后进行化学气相沉积,在颗粒内表面之间生长出碳纳米管阵列。通过物理或者化...
  • 一种高密度碳纳米管阵列复合材料的制备方法,该方法包括以下步骤:提供一形成于一基底的碳纳米管阵列和一高分子前驱体溶液;将碳纳米管阵列和高分子前驱体溶液混合,形成一高分子前驱体/碳纳米管阵列混合体;沿着平行于基底的方向挤压高分子前驱体/碳纳...
  • 一种镁合金及其制备方法属于金属结构材料的制备技术领域。本发明的特征在于,含有下述质量百分比的组份:Sn:1.0~15.0%,Mn:0.1~1.5%,Si:1.0~5.0%,其余为镁和微量杂质。本发明同时提出了该合金的制备方法,包括合金坯...
  • 本发明提供一种低钴镍含量的耐高温合金,它是利用多元合金的设计选择适当的元素组合,合成FCC(面心立方体)结晶为主的合金。该合金具有优良变形能力、韧性及高温强度的特性。该合金具有五至七个主元素,以CoCrFeNi为基础,并添加Al、Mo及...
  • 本发明提供一种高声强超声处理装置,用于金属及合金凝固时的晶粒细化、除气及成分均匀化,其包括超声波发生器、换能器、变幅杆和耦合头,其中,所述超声波发生器包括频率锁相跟踪模块,对所述超声波发生器的工作频率自动进行跟踪、检测及调节匹配频率。通...
  • 本发明公开了属于金属纳米材料制备技术范围的一种制备块体纳米晶/非晶合金的方法。采用固体电容充放电的直流脉冲电源,针对块体非晶合金的特征,选择电流密度范围:j=100~10000A/mm↑[2];处理时间2秒~60分钟;电流脉冲宽度范围:...
  • 改善块体非晶合金力学性能的高强脉冲电流预处理方法属于非晶态金属材料领域。特别涉及块体非晶合金力学性能和改善力学性能的方法,是一种能改善非晶合金材料力学性能的新方法。其特征在于,是采用高强脉冲电流处理块体非晶合金,将电源的输出端与待处理的...
  • 一种提高Ag-Pb-Sb-Te热电材料性能的方法,属于新能源材料及其制备技术领域。首先将高纯的Ag粉,Pb粉,Sb粉和Te粉按计量比称重混和均匀,放入球磨罐内进行机械合金化处理,球磨得到的粉体装入石墨模具内进行放电等离子烧结,烧结;将烧...
  • 本发明涉及一种铝及铝合金的铝钛硼稀土细化剂及其制备方法,属于铝合金应用技术领域。所述细化剂成分包括铝、钛、硼、稀土(主要含镧与铈),所述制备方法是按预先配制的细化剂成分准备好纯铝锭、铝稀土合金锭、氟钛酸钾、氟硼酸钾等原料;在中频感应炉内...
  • 本发明属于新材料制备及应用领域,涉及一种导辊用新型镍基高温合金材料及其热处理工艺。以K403合金为基础,考虑成本和性能因素,通过调整合金的成分,去除Co元素,适当的添加W、Nb和Fe元素,经过真空熔炼而成。随后对合金进行了不同的热处理工...
  • 一种Pd-Ni-Si-P块体非晶合金系及其制备方法,本发明属于非晶态金属材料的制备技术领域。特别涉及块体非晶合金的制备。该非晶合金的特征在于,化学成分组成为:Pd:40.5at%;Ni:40.5at%;Si:1-14at%;P:5-18...
  • 一种改善低合金高强钢组织和性能的方法,属于钢铁材料领域。本发明利用真空感应电炉重新熔炼原工业化低合金高强钢,增加其中硫和钒的含量,经奥氏体化后在较低温度保温一段时间使MnS和V(C,N)析出,并及时在奥氏体区施加一定量的压缩变形,再冷却...
  • 一种细晶择优取向Bi↓[2]Te↓[3]热电材料的制备方法,属于能源材料技术领域。该方法分为化合物的合成与成型两部分。将高纯Bi和Te单质按照化学成分进行称量配比后,在惰性气体保护和一定转速下进行高能球磨,干磨合成化合物后再进行湿磨,烘...
  • 本发明涉及一种锰系水淬贝氏体钢的制备方法,属于合金钢制造技术领域。首先用常规炼钢工艺冶炼后,经注锭或者连铸生产,钢中各成分的重量百分比为:C:0.05-0.42%,Mn:1.80-3.00%,Si:0.20-1.80%,Cr:0-1.6...
  • 一种镁基复合材料由镁基金属与分布于该镁基金属中的纳米级增强体组成,所述镁基复合材料为多层结构,该多层结构由至少两层镁基金属层与至少一层镁基复合层交替排布,并且镁基复合层位于镁基金属层之间。一种镁基复合材料的制备方法,包括以下步骤:提供第...
  • 本发明涉及一种镁基复合材料的制备方法,包括以下步骤:提供大量的镁颗粒和大量的碳纳米管;在保护气体保护下,加热上述镁颗粒与碳纳米管混合后得到的混合体,形成一半固态浆料;对上述的半固态浆料施加电磁搅拌,以使碳纳米管在半固态浆料中均匀分散;将...
  • 本发明涉及一种镁基复合材料的制备方法,包括以下步骤:提供大量镁基金属粉体和大量纳米级增强体;将镁基金属粉体与纳米级增强体混合;以及将混合后的粉体高速压制,形成镁基复合材料。本发明还涉及一种制备镁基复合材料的高速压制装置,包括一压制锤头、...
  • 一种镁基-碳纳米管复合材料的制造方法,其包括以下步骤:提供镁熔体和大量的碳纳米管,将镁熔体和碳纳米管混合得到一混合浆料;将上述混合浆料注入模具中,得到一预制体;以及,将上述预制体进行挤压成型处理,制得镁合金-碳纳米管复合材料。