基于三向约束变形的高体积分数SiC纳米线增强铝基复合材料致密化装置及方法

    公开(公告)号:CN110883496A

    公开(公告)日:2020-03-17

    申请号:CN201911183020.6

    申请日:2019-11-27

    Abstract: 基于三向约束变形的高体积分数SiC纳米线增强铝基复合材料致密化装置及方法,涉及一种SiC纳米线/Al复合材料致密化装置及方法。目的是解决高SiCnw含量的SiC纳米线增强铝基复合材料热挤压后易开裂和高温挤压后存在不良反应的问题。装置由模具、模具底板、上压头、下压头和约束体构成。约束体具有圆柱形空腔。方法:组装装置并将铝基复合材料置于圆柱形空腔内,预热后施加压力。本发明方法及模具进行致密化处理时复合材料处于三向压应力下,致密化的同时避免铝基复合材料的开裂。铝基复合材料强度、致密度和延伸率提高。本发明适用于铝基复合材料的致密化。

    一种通过放电等离子烧结制备层状复合材料的方法

    公开(公告)号:CN110465670A

    公开(公告)日:2019-11-19

    申请号:CN201910864694.6

    申请日:2019-09-12

    Abstract: 一种通过放电等离子烧结制备层状复合材料的方法,涉及一种制备层状复合材料的方法。目的是解决现有放电等离子烧结方法制备的层状复合材料结合强度低的问题。方法:对金属板材料表面进行粗糙化处理,然后将多层金属板材叠放,在相邻的金属板材之间平铺一层金属粉体,进行放电等离子烧结。本发明采用低于金属板材熔点的金属粉末作为“粘结剂”,与两侧金属板材形成强的冶金结合,从而实现低温制备高界面结合的金属层状复合材料。本发明适用于制备层状复合材料。

    高阻尼的钛镍记忆合金/金属层状复合材料

    公开(公告)号:CN110449591A

    公开(公告)日:2019-11-15

    申请号:CN201910864719.2

    申请日:2019-09-12

    Abstract: 高阻尼的钛镍记忆合金/金属层状复合材料,涉及一种钛镍记忆合金/金属层状复合材料。目的是解决钛镍记忆合金复合材料的性能存在各向异性的问题。高阻尼的钛镍记忆合金/金属层状复合材料由数个钛镍记忆合金层和数个金属层构成,钛镍记忆合金层和金属层间隔设置;所述金属层的弹性模量为钛镍记忆合金的1.5~7倍;所述钛镍记忆合金层中含Ni原子百分比为48%~52%。本发明层状复合材料兼具了金属层的良好力学性能和钛镍记忆合金的高阻尼特性,耐辐照与空间腐蚀的能力更高,能够满足不同应用领域的需求。本发明适用于制备钛镍记忆合金/金属层状复合材料。

    一种多尺度多形状陶瓷相增强铝基抗弹结构复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN110438362A

    公开(公告)日:2019-11-12

    申请号:CN201910893874.7

    申请日:2019-09-20

    Abstract: 一种多尺度多形状陶瓷相增强铝基抗弹结构复合材料及其制备方法,本发明涉及一种多尺度多形状陶瓷相增强铝基抗弹结构复合材料及其制备方法。本发明是要解决传统铝基复合材料中陶瓷体积分数低,抗弹性能差,难以偏转弹体的问题。材料由密排球体、密排柱体、含铝材料和陶瓷粉体填充物组成。方法:一、柱体密排于模具中;二、球体密排于柱体上;三、填充物粉体填充柱体、球体间隙;四、冷压预热制备预制体;五、熔融铝液;六、将熔炼的铝液压入预制体中,保压,脱模得多尺度多形状陶瓷增强铝基复合材料。陶瓷含量达70~95vol.%,具有优异的抗弹性能。本发明用于装甲材料领域。

    一种制备层状铝基复合材料的方法

    公开(公告)号:CN107824769B

    公开(公告)日:2019-06-11

    申请号:CN201711065756.4

    申请日:2017-11-02

    Abstract: 一种流延成型法与压力浸渗法结合制备层状铝基复合材料的方法,涉及一种层状复合材料的制备方法。本发明为解决目前层状复合材料的制备过程中层厚调控工艺复杂、界面结合性能弱和制备成本高等问题。方法:一、称料;二、SiC浆料制备;三、SiC粉末生片流延成型;四、预制体制备;五、去脂处理及模具预热;六、液态铝浸渗。本发明制备的层状复合材料的结构为SiCp/Al复合材料层与铝金属层交替的层状复合材料,复合材料层的厚度可以调节,与粉末铺层法相比成本低;与轧制法相比复合材料工艺成本低。本发明适用于制备层状铝基复合材料。

    一种金刚石/铝复合材料及其低成本制备方法

    公开(公告)号:CN107760951B

    公开(公告)日:2019-05-17

    申请号:CN201711050291.5

    申请日:2017-10-31

    Abstract: 一种金刚石/铝复合材料及其低成本制备方法,涉及一种金刚石/铝复合材料及其制备方法。本发明为了解决现有技术制备的金刚石/铝复合材料的会产生有害界面反应物、热导率低和制备成本高的问题。金刚石/铝复合材料由铝金属和带有镀膜层的金刚石粉组成,铝金属填充在带有镀膜层的金刚石粉的间隙中。制备:一、近净成型模具准备;二、金刚石粉的表面镀膜处理;三、气压浸渗准备;四、气压浸渗;五、脱模。本发明方法得到的金刚石/铝复合材料的致密度达99.8%以上,制备方法节省了铝金属,提高了金刚石粉与铝金属的界面结合强度,解决了解决现有金刚石/铝复合材料热导率低的问题。本发明适用于制备金刚石/铝复合材料。

    一种铝基复合屏蔽材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN108504909A

    公开(公告)日:2018-09-07

    申请号:CN201810344888.9

    申请日:2018-04-17

    CPC classification number: C22C21/00 C22C1/05 C22C27/04

    Abstract: 一种铝基复合屏蔽材料及其制备方法,本发明属于核辐射防护复合材料制备及应用的技术领域,具体涉及一种铝基复合屏蔽材料及其制备方法。本发明是要解决现有核辐射、射线防护材料屏蔽性能单一的问题。一种铝基复合屏蔽材料按体积分数由1%~50%单质硼、1%~50%单质钨和1~99%含铝材料制成。方法:一、称量;二、混粉;三、过筛、烘干;四、冷压成型;五、放电等离子烧结、脱模。本发明的复合屏蔽材料具有优异的X、γ射线以及中子综合屏蔽性能,致密度高,力学性能和加工性能好;材料制备方法烧结温度低,烧结时间短,高效节能简便。本发明的铝基复合屏蔽材料用于核辐射防护。

    一种确定冷热循环条件下金属材料尺寸变化临界条件的方法

    公开(公告)号:CN107271475A

    公开(公告)日:2017-10-20

    申请号:CN201710458592.5

    申请日:2017-06-16

    CPC classification number: G01N25/12

    Abstract: 一种确定冷热循环条件下金属材料尺寸变化临界条件的方法,本发明涉及一种确定冷热循环条件下金属材料尺寸变化临界条件的方法。本发明是要解决现有方法不能直观反映材料的尺寸稳定性,测量精度低,可操作性差,且不能反映试样尺寸随环境变化的全过程的问题。本发明采用双顶杆热膨胀仪测量圆柱形试样在设定的温度幅度内冷热循环时尺寸变化,采用指数函数对曲线进行拟合。找到曲线上斜率绝对值为10-6的点,为条件变形极限。对条件变形极限-冷热循环温度幅度进行线性拟合;再外推至条件变形极限为0处,得到微变形临界温度幅度。本发明测试时间短,精度高。本发明用于定量的表征冷热循环过程开始发生尺寸变化的临界条件。

    SiC纳米线增强铝基复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN106086726B

    公开(公告)日:2017-08-25

    申请号:CN201610565775.2

    申请日:2016-07-18

    Abstract: SiC纳米线增强铝基复合材料及其制备方法,它涉及铝基复合材料及其制备方法。它要解决现有SiC纳米线增强铝基复合材料的制备存在工艺复杂、成本高和耗时长的问题。SiC纳米线增强铝基复合材料由SiC纳米线和铝金属制成。方法:一、称料;二、制备SiC纳米线预制体;三、制备预热的SiC纳米线预制体;熔融铝金属;四、液态铝浸渗,冷却,脱模,得到铸锭,即完成。本发明中SiC纳米线预分散和预制体成型一步法工艺,缩短了工艺流程,耗时缩短为1天,提高了复合材料的制备效率,且成本降低。本发明中低表面张力和大外部压力结合的方法,促进液态Al的浸渗。制备方法简单、易操作、易控制,所得材料具有密度低、致密度高的特点。

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