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公开(公告)号:CN107267828A
公开(公告)日:2017-10-20
申请号:CN201710381734.2
申请日:2017-05-26
Applicant: 广西庆达汽车零部件有限公司
Inventor: 冯学明
CPC classification number: C22C23/02 , B22D17/00 , B22D17/2007 , C22C1/1036 , C22C32/0089 , C22C2001/1073
Abstract: 本发明公开了一种镁铝合金的制备方法,包括以下步骤:(1)活化处理及熔融处理:将镁粉、铝粉、锌粉、锰粉、铜粉、硅粉、铁粉、镍粉、铍粉和稀土化合物和硅酸钙的组装物放入熔炼设备中,升温至500~550℃,使物料在3~10MPa的压力条件下活化10~12h,接着升温至730~750℃,进行熔融处理8~10h,得到熔融后的物料;(2)压铸成型:采用二级射料的方式,将熔融后的物料压射入压铸机中表面喷涂有脱模剂的模具内,得到镁铝合金成品。本发明公开的镁铝合金制备方法中的物料来源广泛、价格低廉,能大幅降低加工成本,且制备的镁铝合金还具有优异的力学性能,大大拓展了镁铝合金的应用市场,具有广大的推广前景。
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公开(公告)号:CN107254612A
公开(公告)日:2017-10-17
申请号:CN201710433797.8
申请日:2017-06-09
Applicant: 山东滨州渤海活塞股份有限公司
CPC classification number: C22C21/02 , C22C1/1036 , C22C32/0073 , C22C2001/1052 , C22F1/043
Abstract: 本发明公开了一种颗粒混杂增强铝基复合材料及其制备工艺,本复合材料是在Al‑Si‑Ni‑Cu‑Mg共晶铝合金的基础上,通过合理材料的成分配比调整后,使合金基体中生成大量的板状β‑Fe相,然后采用熔体反应法,内生纳米级陶瓷颗粒TiB2;调整陶瓷颗粒与铁含量的配比后,使基体中板状β‑Fe相转化成颗粒状δ‑Fe相,制得颗粒状δ‑Fe相和TiB2陶瓷颗粒混杂增强铝基复合材料。
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公开(公告)号:CN107217187A
公开(公告)日:2017-09-29
申请号:CN201710436902.3
申请日:2017-06-09
Applicant: 北京交通大学
CPC classification number: C22C29/10 , C22C1/1015 , C22C1/1036 , C22C1/1068 , C22C9/00 , C22C32/0052 , C22C2001/1021
Abstract: 一种TiCx/Cu双连续金属陶瓷材料的制备方法。该材料的制备以Ti粉、炭黑、Cu粉、聚乙烯醇缩丁醛(PVB)酒精溶液为初始原料。利用不同浓度PVB的造孔作用以及Ti与C在900~1300℃的温度和50~500MPa成型压力下反应程度不同的特点,原位制备出气孔分布均匀、气孔率可调的非化学计量比TiCx预制体。之后用熔融的Cu无压浸渗多孔TiCx预制体的方法成功制备出了陶瓷相含量高且可调的金属陶瓷材料。该方法制备的TiCx/Cu双连续金属陶瓷材料具有高强度、高硬度、高耐磨、耐高温及良好延展性等显著特点,可用于交通运输、航空航天、军工等领域的关键部件,如高铁制动系统中的闸片,电阻焊电极材料等。
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公开(公告)号:CN107142387A
公开(公告)日:2017-09-08
申请号:CN201710461746.6
申请日:2017-06-19
Applicant: 成都新柯力化工科技有限公司
CPC classification number: C22C1/1036 , C22C1/1005 , C22C32/0084 , C22C2001/1047
Abstract: 本发明属于石墨烯‑金属复合材料制备技术领域,提供了一种基于脉冲磁振荡制备石墨烯‑金属复合材料的方法。该方法通过在金属冷凝过程中,采用脉冲磁场,将石墨不断拉伸剥离为石墨烯,同时电磁振荡力使金属树枝晶破碎,石墨烯与金属在晶粒层面接触,从而获得晶粒细小、石墨烯分散均匀的石墨烯‑金属复合材料。与传统方法相比,该发明既能剥离制备石墨烯,解决石墨烯的分散性问题,同时制得复合材料具有更小的晶粒尺寸,力学性能更为优异。
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公开(公告)号:CN107138708A
公开(公告)日:2017-09-08
申请号:CN201710312524.8
申请日:2017-05-05
Applicant: 中北大学
CPC classification number: B22D18/02 , C22C1/06 , C22C1/1036 , C22C21/14 , C22C21/16 , C22C21/18 , C22C2001/1047 , C22F1/002 , C22F1/057
Abstract: 本发明涉及一种一体化模锻成型工艺,制备铝基复合材料;将熔融成液相的金属倒入容置液态铝基复合材料的空腔内,液态金属液填充T型件轴线垂直的圆柱体,在第一压力下进行液态填充,冲头压力小于或等于压在左滑块、右滑块上的液压活塞,冲头加载速度为15mm/s,冲头加载完成后保压20s,铝基复合材料凝固后在第二压力下继续加载冲头,使已凝固的金属部分推动所述的左滑块、右滑块向外移动,所述的左滑块、右滑块到达设定位置后,停止冲头加载,通过塑性变形完成两个轴线水平不等径地圆柱部分的成形;其中,第一压力小于第二压力。
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公开(公告)号:CN107119205A
公开(公告)日:2017-09-01
申请号:CN201710481616.9
申请日:2017-06-22
Applicant: 苏州天兼新材料科技有限公司
CPC classification number: C22C9/01 , C22C1/1036 , C22C2001/1047 , C22F1/08
Abstract: 本发明公开了一种替代铍青铜的铜合金材料,其由以下重量百分数的组分组成:镍3‑8%,锡0.5‑1.5%,铝8‑14%,锰0.05‑1%,镀镍碳化硅0.1‑0.5%,铁0.1‑0.5%,磷0.05‑0.5%,余量为铜。本发明还公开了一种替代铍青铜的铜合金材料的制备方法。本发明将铜镍合金材料与铝锡合金材料完全融合,形成相应的多元合金相,使该合金相达到替代铍‑铜合金中的铍元素所需的强度;并且在合金中添加锰、碳化硅、磷等其他微量元素,利用多个微量元素的作用结合相应的轧制及盐水淬火工艺,从而使替代铍青铜的铜合金材料的屈服强度大于1000MPa。因此本发明在实现替代有毒的铍元素的同时,又提高了替代铍青铜的铜合金材料的性能,从而实现完全替代铍青铜的目标。
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公开(公告)号:CN107099712A
公开(公告)日:2017-08-29
申请号:CN201710381832.6
申请日:2017-05-26
Applicant: 中国石油大学(华东)
CPC classification number: C22C23/02 , C09K8/62 , C09K8/70 , C22C1/06 , C22C1/1036 , C22C32/001 , C25D11/026 , C25D11/30
Abstract: 本发明公开一种可溶镁合金复合材料压裂球及其制备方法,属于非常规油气装备制造领域,该压裂球包括下述质量百分比组成:Al:3%‑7%;Zn:0.5%‑3%;Fe:0.5%‑3%;Cu:0.5%‑3%;Ni:0.5%‑3%;漂珠:4%‑8%;余量为Mg。其制备过程为:用电阻坩埚炉熔化镁合金,将温度控制到550‑580℃,在机械搅拌条件下加入一定比例预热的漂珠,再升温至700‑730℃,搅拌均匀,保温静置一定时间后浇注到具有球形内腔的石墨模具中,冷却凝固后得到漂珠/镁合金可溶复合材料压裂球毛坯;采用普通车床及硬质合金刀具对压裂球毛坯进行切削加工,获得要求尺寸的可溶压裂球;采用微弧氧化法在可溶压裂球表面制备一层防护陶瓷膜。该压裂球轻质、耐压、溶解速度快,制备工艺简单,成本低,适合工业化生产。
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公开(公告)号:CN107099693A
公开(公告)日:2017-08-29
申请号:CN201710235076.6
申请日:2017-04-12
Applicant: 芜湖扬展新材料科技服务有限公司
Inventor: 吴长应
CPC classification number: C22C9/01 , C22C1/1036 , C22C32/0047 , C22C2001/1047
Abstract: 本发明公开了一种环保无铅铜合金,包括以下质量百分比的组分:铝7.0‑8.5%、钛硅碳粉末4.5‑6.0%、镍0.2‑0.3%、铋0.2‑0.4%、磷1.0‑1.5%、合金锡粉0.3‑0.4%、稀土0.15‑0.3%、锰0.5‑1.3%、钼0.03‑0.1%、余量为铜。本发明用铋代替传统的铅,提高了合金的环保性能;在保留现有铝青铜性能的同时,还添加了钛硅碳粉末、镍和稀土等组分,使之具有较高的韧性,良好的力学性能和较高的稳定性等。
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公开(公告)号:CN107099692A
公开(公告)日:2017-08-29
申请号:CN201610093349.3
申请日:2016-02-20
Applicant: 金承黎
Inventor: 金承黎
CPC classification number: C22C1/1036 , B22D23/04 , C22C1/1015 , C22C47/06 , C22C47/08 , C22C2001/1073
Abstract: 本发明涉及一种纤维增强气凝胶-金属复合材料及制备方法。所述纤维增强气凝胶-金属复合材料,以纤维增强的气凝胶为强化材料,以金属为基体,气凝胶的三维纳米孔洞结构中填充有金属,形成金属与气凝胶纳米尺度三维网络交织的复合材料。本发明可以提升金属基复合材料的耐高温性、耐磨性、抗压性、抗冲击性、抗折性、防腐性等。本发明工艺过程简单易行,有利于工业化大生产,可促进传统金属基复合材料产业的升级,产品在国防军工、航天航空、高速列车、轮船舰艇、汽车等领域有重要应用价值。
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公开(公告)号:CN107058811A
公开(公告)日:2017-08-18
申请号:CN201710251374.4
申请日:2017-04-18
Applicant: 中北大学
CPC classification number: C22C21/00 , C22C1/005 , C22C1/1036 , C22C32/0052 , C22C32/0084 , C22C2001/1073
Abstract: 本发明公开了一种石墨烯改性铝基复合材料及其制备方法。制备方法为:首先将铝基材料加热到熔化状态后,保持一段时间,然后慢速冷却至液相线温度;将熔炼合格的铝基合金以高于液相线温度15‑40℃的温度注入已经预热好的容器内,预热温度为500‑600℃;迅速搅拌半熔化状态的金属浆液,且在搅拌过程中连续不断地向浆液中添加石墨烯和Al4C3的混合粉末;最后将制备好的半熔化状态的含有石墨烯和Al4C3的金属浆液注入模具型腔内部,直接进行压制成型。通过本发明制备的半熔化状态的熔体质量好,石墨烯分散性较好,适用范围广,便于进行产业化推广。
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