一种石墨烯增强铝基复合材料微米纤维的制备方法

    公开(公告)号:CN108330340A

    公开(公告)日:2018-07-27

    申请号:CN201810213438.6

    申请日:2018-03-15

    CPC classification number: C22C21/00 C22F1/02 C22F1/04 C23F1/20

    Abstract: 本发明公开了一种石墨烯增强铝基复合材料微米纤维的制备方法,属于石墨烯增强复合微米纤维领域。本发明要解决传统粉末冶金工艺无法实现石墨烯纳米片的均匀分散,导致复合材料中存在石墨烯片层团聚及取向杂乱等问题。本发明方法:一、对棒状铸态石墨烯增强铝基复合材料进行界面调控热处理,打磨至直径均匀,抛光,得到棒材;二、对棒材的一端进行腐蚀处理,水洗烘干;三、然后置于拉拔模具中,安装于拉拔装置中,进行冷拉拔处理,在冷拉拔过程中,每5~10道次进行一次界面强化热处理,每1~2道次进行一次退火处理;四、惰性气氛下退火处理,即获得所述微米纤维。本发明的复合材料致密度高,增强体分布均匀、形态可调控,力学性能提高。

    一种降低多晶镍锰镓合金孪生应力的方法

    公开(公告)号:CN108251775A

    公开(公告)日:2018-07-06

    申请号:CN201810078591.2

    申请日:2018-01-26

    CPC classification number: C22F1/10 C22C19/005 C22C19/007 C22C19/03 C22C30/00

    Abstract: 一种降低多晶镍锰镓合金孪生应力的方法,属于多晶镍锰镓合金改性方法技术领域。本发明针对现有多晶镍锰镓合金由于晶界对孪晶界运动阻力大且训练时容易开裂、从而造成磁感生应变值低的问题。本发明方法:一、将多晶镍锰镓合金均匀化处理;二、再有序化处理后加工成矩形块;三、在室温下,依次沿基于沿矩形块的Z轴、Y轴、X轴方向进行压缩,所述Z轴平行于 晶向(即为柱状晶长轴方向);四、重复步骤三的操作5~10次;五、在室温下,沿矩形块的Z轴、Y轴方向进行压缩;六、重复步骤五的操作5~20次。本发明方法处理后的多晶镍锰镓合金作为驱动和传感材料,在航空航天、机械、电子等领域具有良好的应用前景。

    一种用真空压力浸渗法制备网状结构铝基复合材料的方法

    公开(公告)号:CN106555140B

    公开(公告)日:2018-05-04

    申请号:CN201610991648.9

    申请日:2016-11-10

    Abstract: 本发明公开了一种用真空压力浸渗法制备网状结构铝基复合材料的方法,属于铝基复合材料领域。本发明要解决现有挤压铸造法常存在浸渗不透或有夹铝带产生的问题;现有粉末冶金法制备的复合材料致密度不高;传统铝基复合材料存在塑性低、韧性差问题。本发明方法:一、将晶须或者纤维酸洗后用纯净蒸馏水清洗至中性,然后加入硅胶溶液;二、冷压得到预制块;三、自然干燥后烧结;四、然后放入石墨模具,再将铝合金块体放在预制块之上,真空压力浸渗。本发明所制备复合材料强度和塑性、韧性综合性能高,且工艺简单,容易操作,制备周期短,成本低。

    一种热压烧结粉末冶金高通量制备金属基复合材料的方法

    公开(公告)号:CN107855531A

    公开(公告)日:2018-03-30

    申请号:CN201711340975.9

    申请日:2017-12-14

    CPC classification number: B22F3/14 B22F2003/145

    Abstract: 一种热压烧结粉末冶金高通量制备金属基复合材料的方法。本发明涉及一种热压烧结粉末冶金高通量制备金属基复合材料的方法。本发明是为了解决现有制备块体金属基复合材料技术存在研发周期长,制备成本高,不能满足高端装备对载体材料多品种、小批量、个性化、快速研制等需求的问题。本发明通过软隔断单元格和硬隔断层的工艺创新,可以实现同炉同步一次性制备多种甚至上百种钛基复合材料试样,同样也适用于铝基复合材料以及高温合金等材料的粉末冶金高通量制备。实现了材料研制与开发过程中成本减半、周期减半并且快速响应的目标,推动了金属基复合材料技术的跨越发展以及在航空航天、机械电子、交通运输等领域的工程应用。

    一种复合电沉积制备CNTs/Ni复合材料的方法

    公开(公告)号:CN105220205B

    公开(公告)日:2018-02-02

    申请号:CN201510736733.6

    申请日:2015-11-03

    Abstract: 一种复合电沉积制备CNTs/Ni复合材料的方法,本发明涉及采用复合电沉积制备复合材料的方法。本发明要解决现有技术制备的复合材料中碳纳米管分散性差的问题。方法:一、混合酸处理;二、调节pH值;三~四、真空抽滤;五、复合电沉积。本发明采用复合电沉积方法,可以获得碳纳米管在金属基体中分散均匀、无界面反应、界面结合强度良好的复合材料。本发明用于制备CNTs/Ni复合材料。

    一种提高镍锰镓纤维磁热性能的热处理方法

    公开(公告)号:CN105220088B

    公开(公告)日:2017-06-13

    申请号:CN201510745423.0

    申请日:2015-11-05

    Abstract: 一种提高镍锰镓纤维磁热性能的热处理方法,涉及一种镍锰镓纤维的热处理方法。是要解决现有镍锰镓大块材料在磁制冷过程中存在的滞后大、散热难以及镍锰镓合金磁热性能和制冷能力差的问题。方法:一、制备合金铸锭;二、制备合金纤维;三、合金纤维的清洗干燥;四、石英管的清洗干燥与预处理;五、逐级退火热处理样品准备工作;六、纤维逐级退火热处理。本方法处理得到磁性能好、滞后小、一级相变与二级相变部分耦合的纤维,从而达到协调镍锰镓纤维磁熵变与制冷工作区间的目的,提高制冷能力,解决镍锰镓合金作为磁制冷材料而存在的一系列问题。本发明用于磁制冷材料领域。

    一种双连通网状结构钛‑镁双金属复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN106670464A

    公开(公告)日:2017-05-17

    申请号:CN201710023783.9

    申请日:2017-01-13

    CPC classification number: B22F3/11 B22F3/26

    Abstract: 一种双连通网状结构钛‑镁双金属复合材料的制备方法。本发明涉及一种双连通网状结构钛‑镁双金属复合材料的制备方法。本发明是为了解决传统生物医用金属材料如不锈钢、钛合金等弹性模量高而导致“应力屏蔽”、生物活性差的问题。方法:将具有较低弹性模量和良好的成骨诱导性能的镁合金熔化后,利用浸渗的方法渗入低弹性模量的多孔钛中,冷却制备成双连通网状结构钛‑镁双金属复合材料。本发明用于制备双连通网状结构钛‑镁双金属复合材料。

    一种网状结构钛基复合材料的钨极氩弧焊焊接方法

    公开(公告)号:CN104942407B

    公开(公告)日:2016-11-30

    申请号:CN201510333122.7

    申请日:2015-06-16

    Abstract: 一种网状结构钛基复合材料的钨极氩弧焊焊接方法。它涉及一种钛基复合材料的焊接方法。它解决了目前钎焊只适合大尺寸及结构简单的构件、钎料熔点低,以及现有TIG焊接无法保持焊接处增强相仍呈现网状结构分布、接头性能低的问题。焊接方法:一、母材抛光和清洗;二、通入保护气、焊接电源预热;三、TIG焊接;四、焊接后通入保护气。本发明采用无焊丝TIG焊接网状结构钛基复合材料,回避了网状结构钛基复合材料焊丝难以制备的技术难题,解决了采用钛合金焊丝焊接接头处呈钛合金接头,因而降低接头处力学性能的问题。

    一种高制冷能力镍锰镓微米合金颗粒的制备方法

    公开(公告)号:CN106011713A

    公开(公告)日:2016-10-12

    申请号:CN201610437452.5

    申请日:2016-06-17

    CPC classification number: C22F1/10 B22F1/0014 B22F1/0085

    Abstract: 一种高制冷能力镍锰镓微米合金颗粒的制备方法,涉及一种镍锰镓颗粒的制备方法,本发明为了解决镍锰镓合金在磁制冷过程存在的工作温度、制冷温度区间、相变滞后大等问题。方法为:一、镍锰镓合金铸锭的制备;二、镍锰镓合金铸锭的清洗干燥;三、石英管的清洗干燥;四、样品准备;五:合金铸锭均匀化热处理;六、微米合金颗粒的制备;七、微米合金颗粒去应力退火热处理;八、混合微米合金颗粒的制备。本发明方法制备的混合镍锰镓合金颗粒具有良好的循环稳定性;相变温度高于室温、相变滞后小、工作温度区间宽,从而具有良好的磁制冷能力,是一种高性能的磁制冷工质材料。本发明适用于制备高制冷能力镍锰镓微米合金颗粒。

Patent Agency Ranking