材料学院成果目录.doc

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材料学院成果目录

新材料领域 航空航天及节能汽车用轻质高强铝、镁基复合材料及其制备方法 一种新型锂电池正极材料及其制备方法 新型高性能铝合金材料的开发与应用 高强度灰铸铁 奥贝球铁材料 铜锌铝形状记忆合金 一种高压陶瓷电容器介质 薄型压电陶瓷蜂鸣片的制备 系列化精锻高压管接头的研制 高铝锌基合金耐磨件液态模锻与半固态成形技术的研究与开发 连铸过程及连铸坯热送热装过程温度预报模型(一) 连铸过程及连铸坯热送热装过程温度预报模型(二) 大功率超薄型压电蜂鸣器(片)用低温烧结压电陶瓷的研究 陶瓷/金属—核/壳复合微球及其制备方法 镍、钴、二氧化锆(ZrO2)复合电刷镀技术 通孔泡沫铝制备技术 无铅高压陶瓷电容器瓷料 高性能低成本压电陶瓷 晶界层陶瓷电容器 氧化锆系列复合陶瓷强韧化技术 活塞销挤压凸模有限元优化及温挤压技术 纳米TiNi合金制备 200410065379.0、ZL 200410065380.3、ZL200510038149.X等18项; 合作方式 技术转让,技术交易额面议。 纳米生物医用材料 产品特点 纳米级复合HA粉体作为生物医学领域极其重要的齿科及人工骨组织替换材料,广泛应用于人工牙齿制作、骨组织缺损修复替换及脏器治疗过程中的药物载体,其具有优异的生物活性和生物相容性。本项目以常规方法合成制备出低成本、高纯度、粒度细小(纳米级)、颗粒度均匀、生物活性及生物相容性优异的HA粉体,同时在其中成功进行含Sr、含F的掺杂复合,拓展了其应用领域。在此基础上可进行人体种植牙的制作。 产品用途 以生物金属材料为基体,采用HA粉体对基体进行表面改性处理,成功制备出可用于人体硬骨组织缺损修复和置换的骨组织复合材料,以激活骨组织的再生机制,在体液、细胞、酶等共同作用下,迅速被降解吸收转化为生物活性骨组织,理想的骨组织修复材料颌面整形外科ZL200410065693.9、ZL200610161246.2,申请发明专利4项。 产品样品(骨关节、牙种植体、纳米粉体)及其组织图示如下: 合作方式 技术转让,技术交易额面议。 一种新型锂电池正极材料及其制备方法 内容简介 本发明涉及一种锂电池正极材料的制备技术。一种制备高密度球形磷酸铁锂的方法,以亚铁盐、磷酸、氨水和氢氧化锂、磷酸锂为起始原料,首先将亚铁盐溶液和磷源通过计量泵输送到反应器中,碱溶液调节反应器中的pH值,发生沉淀反应,沉淀物随母液自溢流出,将流出的沉淀物经水洗、过滤、干燥后得到球形水合磷酸亚铁;配磷酸亚铁和磷酸锂的悬浮液,使得Li:Fe:PO43+的摩尔比为1:1:1,再加入碳源,经均匀搅拌、固液分离得到磷酸锂和磷酸亚铁的混合前驱体;将前驱体在惰性和还原性气氛中于500~800℃焙烧5~30h,随炉冷却到室温,即得到球形磷酸铁锂粉体。发明专利ZL200510094812.8,2008。 技术指标 这种球形磷酸铁锂粉体的粒径范围是0.5~30μm,平均粒径为8~13μm,振实密度可达1.5~2.0g/cm3,首次放电容量大于120mAh/g,放电电压平台为3.4V。 适用范围及市场前景 锂电池正极材料具有良好的市场前景。 投资条件及成本 本发明涉及一种锂离子电池正极材料LiFePO4粉体的制备方法,旨在提高LiFePO4的振实密度和体积比能量,降低磷酸铁锂的制备温度,缩短磷酸铁锂的合成时间,节能降耗,开发出一种制备低成本、高品质球形高密度LiFePO4的方法。 成果所处阶段 已完成试验室研究 新型高性能铝合金材料的开发与应用 特种合金材料 产品种类: 铝中间合金、铝镁合金熔剂等系列; 铝中间合金系列:AlTi5、AlTi5B、AlSr10等; 铝镁合金熔剂系列:打渣剂、精炼剂、覆盖剂、除镁剂等; 主要功能及应用: 铝中间合金Al-Ti系列: 铸造铝硅合金用的变质剂﹑细化剂及添加剂主要适用于铝及铝合金的晶粒细化提高性能与表面品质,添加方便用量少,功效显著广泛适用于铝铸件、铝型材、铝线缆、铝板箔等行业。用于熔炼时添加合金元素,调整合金的化学成份;铸造铝硅合金用变质剂,其变质具有良好的长效性重熔稳定性及衰老性强,无污染加入工艺简便无腐蚀作用汽车工业、航天航空、军工等企业高性能铝合金铸件所新型变质材料 合作方式 共同开发或技术转让, 技术交易额面议 高强度灰铸铁 项目简介 新开发的新型柴油机薄壁缸体铸件,在高碳当量(3.9~4.1%) 的条件下,通过加入少量合金元素,采用复合孕育剂及工艺的方法,生产高强度灰铸铁(抗拉强度大于250 Mpa,铸件硬度HB200,硬度差小于35)。主要试验研究了少量合金元素Cr、Cu 对灰铸铁强度及组织的影响。为了保证和提高材料的强度,3.8%-4.1%的灰铸铁,通过加入0.2%-0.3%Cr和0.4%-0.5%Cu,采用0.5%(60Ba+40SiFe)复合孕育剂处理后,其抗

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