CN110205519A - 一种减振降噪领域用涂抹式液态金属材料及其加工工艺 - Google Patents

一种减振降噪领域用涂抹式液态金属材料及其加工工艺 Download PDF

Info

Publication number
CN110205519A
CN110205519A CN201910494220.7A CN201910494220A CN110205519A CN 110205519 A CN110205519 A CN 110205519A CN 201910494220 A CN201910494220 A CN 201910494220A CN 110205519 A CN110205519 A CN 110205519A
Authority
CN
China
Prior art keywords
liquid metal
vibration
alloy
metal material
noise reducing
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN201910494220.7A
Other languages
English (en)
Inventor
王金辉
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Shenzhen Qisheng New Material Technology Co Ltd
Original Assignee
Shenzhen Qisheng New Material Technology Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Shenzhen Qisheng New Material Technology Co Ltd filed Critical Shenzhen Qisheng New Material Technology Co Ltd
Priority to CN201910494220.7A priority Critical patent/CN110205519A/zh
Publication of CN110205519A publication Critical patent/CN110205519A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C1/00Making non-ferrous alloys
    • C22C1/02Making non-ferrous alloys by melting
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C13/00Alloys based on tin
    • C22C13/02Alloys based on tin with antimony or bismuth as the next major constituent
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C23COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; CHEMICAL SURFACE TREATMENT; DIFFUSION TREATMENT OF METALLIC MATERIAL; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION IN GENERAL
    • C23CCOATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; SURFACE TREATMENT OF METALLIC MATERIAL BY DIFFUSION INTO THE SURFACE, BY CHEMICAL CONVERSION OR SUBSTITUTION; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL
    • C23C30/00Coating with metallic material characterised only by the composition of the metallic material, i.e. not characterised by the coating process
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C23COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; CHEMICAL SURFACE TREATMENT; DIFFUSION TREATMENT OF METALLIC MATERIAL; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION IN GENERAL
    • C23GCLEANING OR DE-GREASING OF METALLIC MATERIAL BY CHEMICAL METHODS OTHER THAN ELECTROLYSIS
    • C23G1/00Cleaning or pickling metallic material with solutions or molten salts
    • C23G1/02Cleaning or pickling metallic material with solutions or molten salts with acid solutions
    • C23G1/10Other heavy metals

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Soundproofing, Sound Blocking, And Sound Damping (AREA)

Abstract

本发明公开了一种减振降噪领域用涂抹式液态金属材料及其加工工艺。按重量百分比计,该合金组成为:Te:0.1‑0.2wt.%,Ag:0.5‑0.8wt.%,In:10.0‑12.0wt.%,Bi:20.0‑25.0wt.%,Mn:0.3‑0.5wt.%,Ge:1.0‑1.5wt.%,Cd:2.0‑3.0wt.%,余量为锡。本专利提供了一种液态金属类型的减振合金材料,且通过简单的热源就能将该材料涂覆在要进行减振的空隙中。特点是工艺装备简单,操作技术容易掌握,施工费用低,减振效果显著。

Description

一种减振降噪领域用涂抹式液态金属材料及其加工工艺
技术领域
本发明涉及合金技术领域,具体地说,涉及一种锡合金。
背景技术
在现代工业中,由于科技的快速发展使得振动和噪声所造成的污染和危害也来越严重。振动和噪音对仪器设备和人体健康带来的灾难性后果是多方面的。(1)对仪器设备而言,振动可以显著降低仪器的精度和设备的使用寿命。同时对机械振动和噪音的控制已经成为机械产品在市场中竞争的很重要指标之一。更为严重的是,目前将近80%的事故和设备损害是由于振动引起的。(2)对人体健康而言,振动和噪音会引起血压和心率的不稳定,血管形态和张力的改变,心动过缓和心律不齐,听力下降和受损等疾病。
从人们身心健康和机械设备工作精密度和稳定性要求而言,都对减振和降低提出了非常高的要求。通过材料的阻尼性能可以将振动的机械能量转换为热量而不可逆的耗散掉。同时,由于采用阻尼机制进行的振动和噪音抑制在结构和体积上并不改变原有的机械设计,因而利用阻尼性能在减振和降噪方面具有非常重要的产业价值。阻尼合金减振的机理是内部的微观组织结构在受到外力的作用下发生振动的时候具有阻尼松弛作用。
液态金属是近些年出现的一种新型的合金材料,液态金属目前在散热领域和电子领域已经取得了非常大的应用范围,已经变成散热金字塔顶端的选项。此外,在生物领域,液态金属可以用于制备骨泥材料用于修复断骨。在电子器件领域,液态金属可以用于制备柔性导线和柔性天线而在国防工业发挥重大的作用。
液态金属的形态是多变的,从材料学的角度可以设计为纯液态,膏状和箔状。因而,液态金属的熔点可以在室温到几百度范围内变化。同时,通过优化该类合金的热力学特性,还可以在规定的温度下表现出特定的相特性(相的种类和数量)。因而,完全可以开发出一种基于液态金属类型的减振降噪用新型合金材料,且该设计方法和理念在国际上都处于前列。本专利从工业急需的角度出发,提出了一种基于液态金属类型的减振降噪用新型材料,且该材料摒弃了传统阻尼合金需要焊接或者铆接的使用方法。通过在合适的温度下通过涂抹的方式安置在需要减振的缝隙部位,在冷却下来后就可以表现出与基体材料优异的结合力。该材料使用方法简单,减振降噪效果突出,在实际使用中可以大大降低相关领域的振动影响,具有非常先进的技术价值。
发明内容
本发明目的在于克服现有技术的不足,提供一种减振降噪领域用涂抹式液态金属材料及其加工工艺。该材料不仅与基体合金具有极其优异的结合力,且使用方法简单,减振降噪效果突出。
为了实现上述目的,本发明采用如下技术方案:
一种减振降噪领域用涂抹式液态金属材料及其加工工艺。按重量百分比计,该合金组成为Te:0.1-0.2wt.%,Ag:0.5-0.8wt.%,In:10.0-12.0wt.%,Bi:20.0-25.0wt.%,Mn:0.3-0.5wt.%,Ge:1.0-1.5wt.%,Cd:2.0-3.0wt.%,余量为锡。
上述一种减振降噪领域用涂抹式液态金属材料及其加工工艺,包括如下的加工和使用步骤:(a)将合金按照所需的成分配置后,放入感应炉内进行熔炼,并采用氧化镁或者氧化铝坩埚进行氩气保护下的熔炼;在500-600度保温10分钟利用电磁搅拌充分将合金熔体搅拌均匀后,把熔化好的合金熔液表面的渣滓刮去,倒在铁模具内浇铸成棒状(长约200-300毫米,宽为8-10毫米,厚约3-5毫米为宜);(b)去污:将待施加液态金属的部位进行去油污擦拭;用镊子夹脱脂棉蘸丙酮进行擦拭,直至棉团不呈黑色为止;(c)去锈: 将待施加液态金属的部位用镊子夹脱脂棉蘸酸洗液(稀盐酸)擦拭,使残存的铁锈起化学反应,生成氯化铁和水;用镊子夹脱脂棉蘸蒸馏水洗擦酸洗部位,以稀释和擦掉剩余的盐酸与氯化铁;(d)涂抹:用电烙铁加热至100-150度左右;然后左手持液态金属条使一端与涂抹部位成20-30度夹角相接触,右手用电烙铁将液态金属条熔切;并同时利用电烙铁的平面将处于固液态的液态金属材料抹平使之完全填充目标区域;(e)修整:用刮刀刮平填补料,并用细的砂纸磨平即可。
与现有技术相比,本发明具有如下有益效果:
(1)阻尼合金是依靠内部的阻尼机制在受到外力作用下变形的过程中实现的,因此将阻尼合金同基体进行力学上的耦合是目前阻尼合金最广泛的使用方式。常见的方法如图1中(a)所示,其中阻尼合金做成片状,通过铆钉的方法和基体连接在一起。因而当基体在外力的作用下产生机械振动时,阻尼合金在铆钉的作用下会和基体一起发生变形。在这种力学的耦合作用下,阻尼合金内部在变形的过程中便可以将机械能转换为热能而不可逆的耗散掉。本专利申请保护的基于液态金属类型的阻尼合金,由于在较高的温度下能以半固态的方法涂抹到待减振器件的缝隙中,如图1中(b)所示。因而,在冷区到室温后,形成与基体紧密结合的界面。当基体在外力的作用下受力变形时,液态金属也能与基体同时发生变形而启动内部的阻尼机制,实现高效的减振降噪。这种设计思路是一种非常创新型的方法,完全克服了传统阻尼合金在使用时需要进行铆接的办法,在最大程度上实现了自由度的提升。
(2)本专利申请保护的液态金属类的阻尼合金,在于基体的缝隙涂抹后便能于基体产生很强的结合力(发生了原子级别的扩散和作用),因而在长时间经受极端环境后(升温或者海洋性腐蚀环境)能体现出非常优异的工作稳定性。同时,传统的阻尼合金的使用办法如上所述,是通过加工成板状且与基体通过铆钉的办法来耦合的。这个使用要求需要对结构进行重新设计,因而工作量大,且成本很高,而且可能会降低原有机械工作时的效率和稳定性,造成实际过程的复杂性。且在结构已经定型后要继续改进提升减振性能非常困难。本专利申请保护的液态金属型阻尼合金,通过在温度升高后变为半固态(固液两相状态)就在机械原有结构的基础上进行涂抹式的灌装液态金属来进行减振,具有非常低的工作量和施工周期。由于过程中使用的热源温度小于150度且属于局部加热,因而不会引起基体材料的变形。
(3)该材料的熔点范围为180-200度,在涂抹的工作温度下(100-150度)下处于半固态(也就是固-液两相状态)。在该工作温度下,固相的体积比为70-80%。因而,该材料在涂抹的工作温度下具有非常优异的填充性能和在烙铁工作平面下的变形协调能力。从而避免了在涂抹过程中由于液相含量过高而产生四处流动的现象,方便施工。同时,该材料在凝固过程中会发生体积膨胀,体积会增大1-2%。因此,采用这种材料进行机械填缝后能够使得液态金属与基体产生牢固的结合,为高效减振提供了结构基础。
(4)该材料具有非常优异的力学性能和阻尼性能。在室温下,该材料的力学性能为:弹性模量为40-60GPa,屈服强度为300-350MPa,抗拉强度为420-450MPa,延伸率为12-14%。阻尼性能为:常温下的SDC为15-20%。此外,该材料还有非常突出的硬度,HBS可以达到80-90HBS,在使用过程中可以避免表面划痕的产生。由于工艺装备简单,操作技术容易掌握,修理费用低,特别是在大型机械的减振灌装中效果优为显著。采用上述材料和方法提升的机械设备,减振效果可以维持一个大修周期。且在振动比较大的场合下能够维持基体和减振材料的界面的理想结合,避免了界面裂纹和缺陷的产生和扩展。在实施和产业化后,不仅可以解决行业难题,同时也能获得极大的市场价值。
附图说明
图1是传统的减振材料和本专利申请液态金属型减振材料的使用示意图。其中(a)表示了传统减振合金的使用方法,其中必须用到铆接的方式,(b)表示了本专利申请保护的液态金属型的阻尼合金通过涂覆和填缝的方式就能达到和基体变形耦合,从而进行高效减振的工作方式。
具体实施方式
实施例1
一种减振降噪领域用涂抹式液态金属材料及其加工工艺。按重量百分比计,该合金组成为: Te:0.1wt.%,Ag:0.5wt.%,In:10.0wt.%,Bi:20.0wt.%,Mn:0.3wt.%,Ge:1.0wt.%,Cd:2.0wt.%,余量为锡。
上述一种减振降噪领域用涂抹式液态金属材料及其加工工艺,包括如下的加工和使用步骤:(a)将合金按照所需的成分配置后,放入感应炉内进行熔炼,并采用氧化镁或者氧化铝坩埚进行氩气保护下的熔炼;在500度保温10分钟利用电磁搅拌充分将合金熔体搅拌均匀后,把熔化好的合金熔液表面的渣滓刮去,倒在铁模具内浇铸成棒状(长约200毫米,宽为8毫米,厚约3毫米为宜);(b)去污:将待施加液态金属的部位进行去油污擦拭;用镊子夹脱脂棉蘸丙酮进行擦拭,直至棉团不呈黑色为止;(c)去锈: 将待施加液态金属的部位用镊子夹脱脂棉蘸酸洗液(稀盐酸)擦拭,使残存的铁锈起化学反应,生成氯化铁和水;用镊子夹脱脂棉蘸蒸馏水洗擦酸洗部位,以稀释和擦掉剩余的盐酸与氯化铁;(d)涂抹:用电烙铁加热至120度左右;然后左手持液态金属条使一端与涂抹部位成20-30度夹角相接触,右手用电烙铁将液态金属条熔切;并同时利用电烙铁的平面将处于固液态的液态金属材料抹平使之完全填充目标区域;(e)修整:用刮刀刮平填补料,并用细的砂纸磨平即可。
该材料的熔点为180度,在涂抹的工作温度下(120度)下处于半固态(也就是固-液两相状态)。在该工作温度下,固相的体积比为70%。因而,该材料的涂抹的工作温度下具有非常优异的填充性能和在烙铁工作平面下的变形协调能力。从而避免了在涂抹过程中由于液相含量过高而产生四处流动的现象,方便施工。同时,该材料在凝固过程中会发生体积膨胀,体积会增大1.4%。在室温下,该材料的力学性能为:弹性模量为42GPa,屈服强度为320MPa,抗拉强度为450MPa,延伸率为12%。阻尼性能为:常温下的SDC为16%。此外,该材料还有非常突出的硬度,HBS可以达到85HBS,在使用过程中可以避免表面划痕的产生。
实施例2
一种减振降噪领域用涂抹式液态金属材料及其加工工艺。按重量百分比计,该合金组成为: Te:0.2wt.%,Ag:0.8wt.%,In:12.0wt.%,Bi:25.0wt.%,Mn:0.5wt.%,Ge:1.5wt.%,Cd:3.0wt.%,余量为锡。
上述一种减振降噪领域用涂抹式液态金属材料及其加工工艺,包括如下的加工和使用步骤:(a)将合金按照所需的成分配置后,放入感应炉内进行熔炼,并采用氧化镁或者氧化铝坩埚进行氩气保护下的熔炼;在520度保温10分钟利用电磁搅拌充分将合金熔体搅拌均匀后,把熔化好的合金熔液表面的渣滓刮去,倒在铁模具内浇铸成棒状(长约250毫米,宽为9毫米,厚约5毫米为宜);(b)去污:将待施加液态金属的部位进行去油污擦拭;用镊子夹脱脂棉蘸丙酮进行擦拭,直至棉团不呈黑色为止;(c)去锈: 将待施加液态金属的部位用镊子夹脱脂棉蘸酸洗液(稀盐酸)擦拭,使残存的铁锈起化学反应,生成氯化铁和水;用镊子夹脱脂棉蘸蒸馏水洗擦酸洗部位,以稀释和擦掉剩余的盐酸与氯化铁;(d)涂抹:用电烙铁加热至140度左右;然后左手持液态金属条使一端与涂抹部位成20-30度夹角相接触,右手用电烙铁将液态金属条熔切;并同时利用电烙铁的平面将处于固液态的液态金属材料抹平使之完全填充目标区域;(e)修整:用刮刀刮平填补料,并用细的砂纸磨平即可。
该材料的熔点为185度,在涂抹的工作温度下(140度)下处于半固态(也就是固-液两相状态)。在该工作温度下,固相的体积比为74%。因而,该材料的涂抹的工作温度下具有非常优异的填充性能和在烙铁工作平面下的变形协调能力。从而避免了在涂抹过程中由于液相含量过高而产生四处流动的现象,方便施工。同时,该材料在凝固过程中会发生体积膨胀,体积会增大1.2%。在室温下,该材料的力学性能为:弹性模量为48GPa,屈服强度为320MPa,抗拉强度为435MPa,延伸率为13%。阻尼性能为:常温下的SDC为18%。此外,该材料还有非常突出的硬度,HBS可以达到83HBS,在使用过程中可以避免表面划痕的产生。
实施例3
一种减振降噪领域用涂抹式液态金属材料及其加工工艺。按重量百分比计,该合金组成为: Te:0.1wt.%,Ag:0.6wt.%,In:10.6wt.%,Bi:23.0wt.%,Mn:0.4wt.%,Ge:1.2wt.%,Cd:2.6wt.%,余量为锡。
上述一种减振降噪领域用涂抹式液态金属材料及其加工工艺,包括如下的加工和使用步骤:(a)将合金按照所需的成分配置后,放入感应炉内进行熔炼,并采用氧化镁或者氧化铝坩埚进行氩气保护下的熔炼;在560度保温10分钟利用电磁搅拌充分将合金熔体搅拌均匀后,把熔化好的合金熔液表面的渣滓刮去,倒在铁模具内浇铸成棒状(长约240毫米,宽为9毫米,厚约4毫米为宜);(b)去污:将待施加液态金属的部位进行去油污擦拭;用镊子夹脱脂棉蘸丙酮进行擦拭,直至棉团不呈黑色为止;(c)去锈: 将待施加液态金属的部位用镊子夹脱脂棉蘸酸洗液(稀盐酸)擦拭,使残存的铁锈起化学反应,生成氯化铁和水;用镊子夹脱脂棉蘸蒸馏水洗擦酸洗部位,以稀释和擦掉剩余的盐酸与氯化铁;(d)涂抹:用电烙铁加热至120度左右;然后左手持液态金属条使一端与涂抹部位成20-30度夹角相接触,右手用电烙铁将液态金属条熔切;并同时利用电烙铁的平面将处于固液态的液态金属材料抹平使之完全填充目标区域;(e)修整:用刮刀刮平填补料,并用细的砂纸磨平即可。
该材料的熔点为192度,在涂抹的工作温度下(120度)下处于半固态(也就是固-液两相状态)。在该工作温度下,固相的体积比为70%。因而,该材料的涂抹的工作温度下具有非常优异的填充性能和在烙铁工作平面下的变形协调能力。从而避免了在涂抹过程中由于液相含量过高而产生四处流动的现象,方便施工。同时,该材料在凝固过程中会发生体积膨胀,体积会增大1.6%。在室温下,该材料的力学性能为:弹性模量为52GPa,屈服强度为340MPa,抗拉强度为435MPa,延伸率为12%。阻尼性能为:常温下的SDC为16%。此外,该材料还有非常突出的硬度,HBS可以达到84HBS,在使用过程中可以避免表面划痕的产生。

Claims (2)

1.一种减振降噪领域用涂抹式液态金属材料及其加工工艺;按重量百分比计,该合金组成为Te:0.1-0.2wt.%,Ag:0.5-0.8wt.%,In:10.0-12.0wt.%,Bi:20.0-25.0wt.%,Mn:0.3-0.5wt.%,Ge:1.0-1.5wt.%,Cd:2.0-3.0wt.%,余量为锡。
2.权利要求1所述一种减振降噪领域用涂抹式液态金属材料及其加工工艺,其特征在于包括如下加工和使用步骤:(a)将合金按照所需的成分配置后,放入感应炉内进行熔炼,并采用氧化镁或者氧化铝坩埚进行氩气保护下的熔炼;在500-600度保温10分钟利用电磁搅拌充分将合金熔体搅拌均匀后,把熔化好的合金熔液表面的渣滓刮去,倒在铁模具内浇铸成棒状(长约200-300毫米,宽为8-10毫米,厚约3-5毫米为宜);(b)去污:将待施加液态金属的部位进行去油污擦拭;用镊子夹脱脂棉蘸丙酮进行擦拭,直至棉团不呈黑色为止;(c)去锈: 将待施加液态金属的部位用镊子夹脱脂棉蘸酸洗液(稀盐酸)擦拭,使残存的铁锈起化学反应,生成氯化铁和水;用镊子夹脱脂棉蘸蒸馏水洗擦酸洗部位,以稀释和擦掉剩余的盐酸与氯化铁;(d)涂抹:用电烙铁加热至100-150度左右;然后左手持液态金属条使一端与涂抹部位成20-30度夹角相接触,右手用电烙铁将液态金属条熔切;并同时利用电烙铁的平面将处于固液态的液态金属材料抹平使之完全填充目标区域;(e)修整:用刮刀刮平填补料,并用细的砂纸磨平即可。
CN201910494220.7A 2019-06-09 2019-06-09 一种减振降噪领域用涂抹式液态金属材料及其加工工艺 Pending CN110205519A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201910494220.7A CN110205519A (zh) 2019-06-09 2019-06-09 一种减振降噪领域用涂抹式液态金属材料及其加工工艺

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201910494220.7A CN110205519A (zh) 2019-06-09 2019-06-09 一种减振降噪领域用涂抹式液态金属材料及其加工工艺

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN110205519A true CN110205519A (zh) 2019-09-06

Family

ID=67791473

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201910494220.7A Pending CN110205519A (zh) 2019-06-09 2019-06-09 一种减振降噪领域用涂抹式液态金属材料及其加工工艺

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN110205519A (zh)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5638442A (en) * 1979-09-05 1981-04-13 Res Inst Electric Magnetic Alloys A -sn based vibration absorbing alloy and preparation of the same
CN1734120A (zh) * 2004-08-10 2006-02-15 住友金属矿山株式会社 能量吸收材料和使用它的能量吸收装置
CN105873370A (zh) * 2016-04-26 2016-08-17 北京梦之墨科技有限公司 用于喷墨与液态金属混合打印的打印方法、装置及产品
CN106884107A (zh) * 2017-03-09 2017-06-23 宁波新瑞清科金属材料有限公司 一种具有反熔特性的液态金属热界面材料及其制备方法
CN109763024A (zh) * 2019-04-01 2019-05-17 杭州辰卓科技有限公司 一种包覆型80-120度散热用锡基液态金属材料

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5638442A (en) * 1979-09-05 1981-04-13 Res Inst Electric Magnetic Alloys A -sn based vibration absorbing alloy and preparation of the same
CN1734120A (zh) * 2004-08-10 2006-02-15 住友金属矿山株式会社 能量吸收材料和使用它的能量吸收装置
CN105873370A (zh) * 2016-04-26 2016-08-17 北京梦之墨科技有限公司 用于喷墨与液态金属混合打印的打印方法、装置及产品
CN106884107A (zh) * 2017-03-09 2017-06-23 宁波新瑞清科金属材料有限公司 一种具有反熔特性的液态金属热界面材料及其制备方法
CN109763024A (zh) * 2019-04-01 2019-05-17 杭州辰卓科技有限公司 一种包覆型80-120度散热用锡基液态金属材料

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104630578B (zh) 高塑性铸造铝合金及其重力铸造制备方法
CN103484810B (zh) 等离子熔覆原位自生TiB2-TiC-TiN增强高熵合金涂层材料及制备方法
TR200504376A2 (tr) Tane küçültücü ön alaşım üretmek için bir proses
EP2246134A3 (en) Stabilized lithium metal powder for Li-ion application, composition and process
CN101440448B (zh) 一种能在±125℃下使用的铸铝合金及其制造方法
CN103233223B (zh) 铝合金表面熔覆TiC增强Ni3Al基复合涂层的方法
CN104532044B (zh) 一种低成本高效Al‑Ti‑C‑Ce细化剂及其制备方法
Wu et al. Effect of 0.5 wt% nano-TiO 2 addition into low-Ag Sn0. 3Ag0. 7Cu solder on the intermetallic growth with Cu substrate during isothermal aging
CN110923517A (zh) 一种可高温钎焊的铝锰合金及其成型方法
CN103785817B (zh) 一种双液金属复合铸造铲齿的生产方法
CN102114579A (zh) 一种高强度铝合金焊丝及其制备方法
CN106090014B (zh) 一种用于轴承的润滑性良好的轴套
CN110205519A (zh) 一种减振降噪领域用涂抹式液态金属材料及其加工工艺
Takaku et al. Interfacial reaction and morphology between molten Sn base solders and Cu substrate
CN109128542A (zh) 一种激光点焊与真空钎焊复合焊接不锈钢海水滤芯的方法
CN110184497A (zh) 一种核反应堆环境下降噪用液态金属材料及其加工工艺
Huang et al. Research on Bi contents addition into Sn–Cu-based lead-free solder alloy
CN110184498A (zh) 一种海洋平台减振用填隙式液态金属材料及其加工工艺
CN102644011A (zh) 一种铝合金半固态坯料及其制备方法
CN110117737A (zh) 一种潜艇发动机底座减振用液态金属材料及其加工工艺
CN109530853A (zh) 一种铝合金熔炼用工具的制备方法
CA2444550A1 (en) Method of recycling metallic coated scrap pieces
CN105420548A (zh) 一种铅钙合金生产方法
CN111286636A (zh) 一种新型铝合金液制备方法
CN101994138A (zh) 压铸锌合金表面疏孔之填充封闭及其制法

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
WD01 Invention patent application deemed withdrawn after publication
WD01 Invention patent application deemed withdrawn after publication

Application publication date: 20190906