一种具有互镶嵌结构的高模量钛基复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN114134383B

    公开(公告)日:2022-08-23

    申请号:CN202111461372.0

    申请日:2021-12-03

    Abstract: 一种具有互镶嵌结构的高模量钛基复合材料及其制备方法,涉及涉及一种钛基复合材料及其制备方法。本发明具有互镶嵌结构的高模量钛基复合材料为只含有TiC0.53增强相的钛基复合材料,TiC0.53增强相与Ti之间构成互镶嵌结构;TiC0.53增强相占钛基复合材料体积分数的55%~80%。制备方法:一、计算石墨粉与纯钛粉的质量比;二、混合石墨粉与纯钛粉,在保护气氛下低能球磨;三、真空热压烧结。互镶嵌结构中TiC0.53增强相起到强化和提高弹性模量的作用,互镶嵌结构中的Ti起到了变形润滑作用,在热加工过程中协调变形、避免TiC0.53增强相因应力集中而导致被破坏。

    一种超塑性非连续增强钛基复合材料及其超塑性成形方法

    公开(公告)号:CN114196846B

    公开(公告)日:2022-07-15

    申请号:CN202111551773.5

    申请日:2021-12-17

    Abstract: 本发明提供了一种超塑性非连续增强钛基复合材料及其超塑性成形方法,该超塑性成形方法包括:(1)将钛粉、二硼化钛粉和硅粉采用粉末冶金法制得非连续增强钛基复合材料;(2)对所述非连续增强钛基复合材料依次进行均一化热处理和热变形处理,得到热处理坯体;(3)将所述热处理坯体进行超塑性成形,得到所述超塑性非连续增强钛基复合材料。本发明提供的超塑性成形方法能够减少钛基复合材料的预处理步骤,降低超塑性变形成本,同时降低钛基复合材料的超塑性变形温度,提高其超塑性变形速率,获得具有更佳的超塑性变形能力的超塑性非连续增强钛基复合材料。

    一种超塑性非连续增强钛基复合材料及其超塑性成形方法

    公开(公告)号:CN114196846A

    公开(公告)日:2022-03-18

    申请号:CN202111551773.5

    申请日:2021-12-17

    Abstract: 本发明提供了一种超塑性非连续增强钛基复合材料及其超塑性成形方法,该超塑性成形方法包括:(1)将钛粉、二硼化钛粉和硅粉采用粉末冶金法制得非连续增强钛基复合材料;(2)对所述非连续增强钛基复合材料依次进行均一化热处理和热变形处理,得到热处理坯体;(3)将所述热处理坯体进行超塑性成形,得到所述超塑性非连续增强钛基复合材料。本发明提供的超塑性成形方法能够减少钛基复合材料的预处理步骤,降低超塑性变形成本,同时降低钛基复合材料的超塑性变形温度,提高其超塑性变形速率,获得具有更佳的超塑性变形能力的超塑性非连续增强钛基复合材料。

    一种700℃用高性能易加工钛材的制备方法

    公开(公告)号:CN108179317B

    公开(公告)日:2019-07-16

    申请号:CN201810077839.3

    申请日:2018-01-26

    Abstract: 一种700℃用高性能易加工钛材的制备方法。本发明涉及电一种粉末冶金制备700℃用高性能钛材的方法。本发明是为了解决现有钛合金材料使用温度难以超过600℃的瓶颈,TiAl、Ti2AlNb、Ni3Al等金属间化合物成形性、加工性、可焊性差,以及传统钛基复合材料强化效果不佳的问题。采用高温钛合金和硼源或碳源为原料,通过粉末冶金方法向材料内靶向引入TiBw、TiCp增强相分布在晶界处;同时通过添加Mo、Zr、Cr等合金元素及硅元素结合固溶析出机制在较软的β相内、α与β相界、TiB/TiC增强相与钛合金界面处引入稳定的细小纳米硅化物。本发明用于制备700℃用高性能钛材。

    一种700℃用高性能易加工钛材的制备方法

    公开(公告)号:CN108179317A

    公开(公告)日:2018-06-19

    申请号:CN201810077839.3

    申请日:2018-01-26

    CPC classification number: C22C14/00 C22C1/0458 C22C1/058 C22C32/0047

    Abstract: 一种700℃用高性能易加工钛材的制备方法。本发明涉及电一种粉末冶金制备700℃用高性能钛材的方法。本发明是为了解决现有钛合金材料使用温度难以超过600℃的瓶颈,TiAl、Ti2AlNb、Ni3Al等金属间化合物成形性、加工性、可焊性差,以及传统钛基复合材料强化效果不佳的问题。采用高温钛合金和硼源或碳源为原料,通过粉末冶金方法向材料内靶向引入TiBw、TiCp增强相分布在晶界处;同时通过添加Mo、Zr、Cr等合金元素及硅元素结合固溶析出机制在较软的β相内、α与β相界、TiB/TiC增强相与钛合金界面处引入稳定的细小纳米硅化物。本发明用于制备700℃用高性能钛材。

    低压电力线通信准蛛网分形组网方法

    公开(公告)号:CN105337639A

    公开(公告)日:2016-02-17

    申请号:CN201510677083.2

    申请日:2015-10-16

    CPC classification number: H04B3/54 H04B3/544

    Abstract: 低压电力线通信准蛛网分形组网方法,涉及低压电力线通信准蛛网分形组网技术。本发明是为了解决现有组网方法存在组网效率低、可靠性较差、抗毁性较差等问题。本发明的方法:主节点先为自己分配两个时隙,在第一个时隙内,主节点会纠正与从节点间的频率偏移量。在第二个时隙内,主节点会向通信范围内的从节点发送允许节点注册的数据帧。当从节点成功注册后,主节点会给予应答。在汇聚区,主节点将已注册的从节点存到拓扑表中,并为其分配TEI。在汇聚过程结束后,主节点对已注册的从节点分配时隙,获得时隙的从节点按时隙的分配顺序进行组网。本发明适用于低压电力线通信场合。

    一种点焊焊钳动态电极力的测量装置及测量方法

    公开(公告)号:CN105136372A

    公开(公告)日:2015-12-09

    申请号:CN201510665822.6

    申请日:2015-10-15

    Abstract: 一种点焊焊钳动态电极力的测量装置及测量方法,属于电子电路与测量技术领域。为了解决现有焊钳电极力间接测量结果易受电路失调和电极臂温度影响的问题。所述装置包括高灵敏度应变仪、恒电流驱动电路、参考压电路、差分仪表放大电路、单位增益电路和电压提升电路;将应变仪粘在点焊焊钳壁内侧或外侧,测量焊钳壁应变;通过恒电流电路驱动应变仪,获得放大应变信号;该应变经差分仪表放大电路及单位增益电路输出。通过参考压电路动态调节差分仪表放大电路的参考电压,动态补偿温度对应变仪的影响,结合测量装置的输出,获得灵敏系数,进而根据灵敏系数获得点焊过程中的动态电极力信号。本发明用于电阻点焊质量监控与其他微小应变的测量场合。

    一种用纳米TiB晶须增强钛基复合材料高温强塑性的方法

    公开(公告)号:CN119040694A

    公开(公告)日:2024-11-29

    申请号:CN202411158483.8

    申请日:2024-08-22

    Abstract: 一种用纳米TiB晶须增强钛基复合材料高温强塑性的方法,涉及一种用TiB晶须增强钛基复合材料高温强塑性的方法。本发明是要解决目前纳米尺度TiB晶须增强钛基复合材料的制备方法工艺流程复杂、制造成本高,不适合大规模工业生产的技术问题。本发明选取近α型高温钛合金作为金属基复合材料的基体,选取TiB2纳米颗粒作为增强相,通过烧结过程中TiB2纳米颗粒与钛合金中的Ti元素发生原位自生反应生成纳米尺度的TiB晶须,纳米尺度的TiB晶须可以有效提高钛基复合材料的载荷传递强化作用,提高钛基复合材料的高温性能。本发明相对于传统的复杂热加工变形细化增强相尺寸的方法,具有工艺简单、工艺流程短、制造成本低的优势。

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