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公开(公告)号:CN112981205B
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN202110161418.0
申请日:2021-02-05
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种高导热金刚石增强金属基复合材料的低成本制备方法,涉及一种金属基复合材料及其制备方法。目的是解决金刚石增强金属基复合材料热导率低的问题。方法:将金刚石与硅油混合进行球磨,将球磨后的混合粉末置于石墨模具中进行高温烧结,随后冷却到室温得到金刚石预制体,将金刚石预制体带模具预热并置于压力机台面上,将熔融态的金属基体倒入模具内进行压力浸渗。本发明利用高温硅油分解将金刚石粉末颗粒连接到一起形成连续的三维连通网络状的导热通路,提升了所制备的复合材料的导热性能。工艺方法简单、易操作、低成本,并且能够实现大体积的金刚石预制体或复合材料的制备,满足产业化生产及应用。本发明适用于制备金刚石增强金属基复合材料。
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公开(公告)号:CN113604697A
公开(公告)日:2021-11-05
申请号:CN202110929317.3
申请日:2021-08-13
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种在超声波震荡下进行自组装吸附的石墨烯负载铜增强铜基高导热复合材料的制备方法,它涉及一种在超声波震荡下进行自组装吸附的石墨烯负载铜增强铜基高导热复合材料的制备方法。本发明是要解决目前石墨烯增强铜基复合材料中石墨烯分散不均匀的问题。方法:一、称取多层石墨烯纳米片和铜金属粉末;二、将铜粉进行片状化球磨处理;三、利用物理气相沉积的办法在石墨烯表面沉积铜微粒;四、将铜片表面和石墨烯进行表面处理并在溶液中均匀分散;五、超声波震荡自主沉积;六、处理后的铜片与石墨烯产生化学吸附;七、预压并利用等离子烧结制备石墨烯增强铜基复合材料。本发明用于航天、航空、电子器件等多种领域。
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公开(公告)号:CN112981299A
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN202110177344.X
申请日:2021-02-07
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种利用热等离子体在金刚石表面制备高结合强度碳化物涂层的方法,涉及一种在金刚石表面制备涂层的方法。目的在于解决现有方法在金刚石表面制备的碳化物涂层存在碳化物涂层不均匀致密、厚度难调控、结合强度低的问题。方法:称取一定质量的具有金属镀层的金刚石粉,清洗与干燥,将金刚石粉输送至热等离子体反应器中进行热等离子体处理。本发明利用热等离子体作为高温热源能够在金刚石表面生成致密的碳化物涂层,抑制了金刚石表层的石墨化倾向,涂层覆盖率大于95%,可以通过对金属镀层厚度的控制实现对碳化物涂层厚度的调控。本发明适用于在金刚石表面制备碳化物涂层。
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公开(公告)号:CN112981281A
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN202110175259.X
申请日:2021-02-07
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C22C47/02 , C22C47/12 , C22C49/06 , C22C49/14 , C22C101/10
Abstract: 一种提高Cf/Al复合材料复杂构件层间剪切强度的方法,本发明涉及轻质高刚度结构材料领域,具体涉及Cf/Al复合材料复杂构件的制备方法。本发明要解决现有碳纤维增强铝复合材料存在层间剪切强度低的技术问题。方法:一、球磨Si粉;二、酸洗过滤Si粉;三、球磨混合纳米Si粉和短切碳纤维;四、生长SiCnw;五、纤维布表面涂覆SiCnw;六、压力浸渗制备复合材料。本发明方法克服了直接在碳纤维布表面生长SiCnw造成的碳纤维损伤问题,解决了SiCnw易团聚、在纤维布表面涂覆不均的问题,同时不添加难以去除的树脂浆料。该方法能够应用于Cf/Al复合材料复杂构件的制备过程,提升Cf/Al复合材料复杂构件的层间剪切强度和弯曲强度。本发明用于提高Cf/Al复合材料复杂构件层间剪切强度。
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公开(公告)号:CN112981205A
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN202110161418.0
申请日:2021-02-05
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种高导热金刚石增强金属基复合材料的低成本制备方法,涉及一种金属基复合材料及其制备方法。目的是解决金刚石增强金属基复合材料热导率低的问题。方法:将金刚石与硅油混合进行球磨,将球磨后的混合粉末置于石墨模具中进行高温烧结,随后冷却到室温得到金刚石预制体,将金刚石预制体带模具预热并置于压力机台面上,将熔融态的金属基体倒入模具内进行压力浸渗。本发明利用高温硅油分解将金刚石粉末颗粒连接到一起形成连续的三维连通网络状的导热通路,提升了所制备的复合材料的导热性能。工艺方法简单、易操作、低成本,并且能够实现大体积的金刚石预制体或复合材料的制备,满足产业化生产及应用。本发明适用于制备金刚石增强金属基复合材料。
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公开(公告)号:CN112974773A
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN202110160251.6
申请日:2021-02-05
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种压力浸渗制备高强塑性铍铝复合材料的方法,涉及一种铍铝复合材料的制备方法。目的是解决现有的精密铸造方法制备铍铝复合材料存在的成分偏析、晶粒粗大的问题,以及粉末冶金方法制备铍铝复合材料存在的空隙率高、铍粉缺陷不能修复、成本高等问题。方法:铍粉无尘处理,预制体冷压成型,铝合金熔化和预制体预热,压力浸渗。本发明制备的材料致密度高和界面结合良好,力学性能如抗拉强度和塑性提高,并且成本低,工艺难度低。本发明适用于制备铍铝复合材料。
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公开(公告)号:CN110499434B
公开(公告)日:2021-01-12
申请号:CN201910893070.7
申请日:2019-09-20
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种含密排体多尺度陶瓷增强铝基复合材料及其制备方法,本发明涉及一种含密排体多尺度陶瓷增强铝基复合材料及其制备方法。本发明是要解决传统均质铝基复合材料抗弹性能差,防弹铝基复合材料中陶瓷体积分数低的问题。材料由陶瓷密排体、含铝材料和陶瓷粉体填充物组成。方法:密排体密排于模具中;二、陶瓷粉体填充柱体间隙;三、冷压预热制备预制体;四、熔融铝液;五、将熔炼的铝液压入预制体中,保压,脱模得到复合材料。陶瓷含量达65~93vol.%,具有优异的抗弹性能。本发明用于装甲防护领域。
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公开(公告)号:CN112063875A
公开(公告)日:2020-12-11
申请号:CN202010995908.6
申请日:2020-09-21
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种粉末冶金与锻造结合制备仿贝壳叠层结构Ti2AlNb基复合材料的方法,涉及一种制备Ti2AlNb基复合材料的方法。目的是解决目前仿贝壳结构Ti2AlNb基复合材料制备效率低、组织均匀性难以控制、制备材料杂质元素含量高、以及增强体与基体界面结合强度弱的问题。方法:称取LaB6粉末、TiB2粉末和球形Ti2AlNb合金粉末;球磨得到硼化物包覆镶嵌的Ti2AlNb合金粉末,复合材料的烧结,然后单向镦粗,去除包套。本发明方法制备效率高、制备的复合材料中杂质含量低、增强体与基体界面结合强度高。本发明适用于制备仿贝壳叠层结构Ti2AlNb基复合材料。
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公开(公告)号:CN111996407A
公开(公告)日:2020-11-27
申请号:CN202010865461.0
申请日:2020-08-25
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C22C1/05 , C22C1/10 , B22F9/04 , B22F3/02 , B22F3/26 , B22D23/04 , C22C21/08 , C22C21/16 , C22F1/047 , C22F1/057 , B21B37/56 , B21B37/74 , C01B32/184 , C01B32/194
Abstract: 一种双模结构石墨烯增强铝基复合材料的制备方法,涉及一种铝基复合材料的制备方法。目的是解决石墨烯增强铝基复合材料制备时石墨烯容易团聚、以及制备的复合材料存在强度-韧性倒置的问题。方法:向氧化石墨烯分散液中加入抗坏血酸溶液得到氧化石墨烯胶体,进行真空冻干得到三维石墨烯骨架,将三维石墨烯骨架和铝金属粉末混合后进行球磨得到混合粉末,然后依次进行压力浸渗制备铸锭、热变形处理和热处理。本发明制备的三维石墨烯骨架结构可以避免团聚现象,通过粗晶与细晶混配的“双模结构”,在提升材料强度的同时,也能保证材料的韧性。本发明适用于制备石墨烯增强铝基复合材料。
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公开(公告)号:CN111996406A
公开(公告)日:2020-11-27
申请号:CN202010865434.3
申请日:2020-08-25
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C22C1/05 , C22C1/10 , B22F9/04 , B22F3/02 , B22F3/26 , B22D23/04 , C22C21/08 , C22C21/14 , C22F1/047 , C22F1/057 , B21B37/74 , B21B37/56
Abstract: 一种原位自生氧化铝-氮化铝协同石墨烯增强铝基复合材料的制备方法,涉及一种石墨烯增强铝基复合材料的制备方法。目的是解决现有方法制备的石墨烯增强铝基复合材料存在大量脆性相的问题。方法:将石墨烯和铝金属粉末混合球磨,分散到乙醇水溶液中,添加分散剂得到石墨烯-铝混合粉末,冷压得到石墨烯/铝预制体;氮气和氧气的混合气体条件下进行浸渗得到复合材料铸锭,最后进行大塑性变形处理和成分均匀化处理在烧结过程中引入氧气-氮气混合气体并扩散进入石墨烯-铝界面层间形成氧化铝和氮化铝的混合薄层薄,保证了界面结合,避免了界面有害产物的生成。本发明适用于制备铝基复合材料。
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