-
公开(公告)号:CN110640140A
公开(公告)日:2020-01-03
申请号:CN201911056844.7
申请日:2019-10-31
Applicant: 中北大学 , 中国航空制造技术研究院
Abstract: 本发明公开了一种石墨烯增强多孔铝基复合材料的制备方法,是以2,6-二异氰酸己酸甲酯对石墨烯进行表面处理,并经水合肼还原得到改性石墨烯,通过外加电场在改性石墨烯表面充分吸附气体后,于六甲基磷酰胺中与铝合金粉球磨混合,采用选择性激光熔化成形制备得到石墨烯增强多孔铝基复合材料。本发明制备方法提高了石墨烯在铝基体中的分散均匀性,提高了石墨烯与铝基体的界面结合性能,制备得到了一种内部孔结构丰富且均匀的多孔金属复合材料。
-
公开(公告)号:CN110656358B
公开(公告)日:2021-02-05
申请号:CN201910989596.5
申请日:2019-10-17
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明提供了一种微米级纯铝的3D打印方法,具体是:开发了适用于FluidFM技术的TEA/AlBr3+NaBr有机铝电镀体系,溶液体系稳定,在良好的维护下可长期使用;采用了气氛保护和溶液温度控制设备,除去有机铝电镀中的杂质,保证溶液体系的稳定性,提高打印铝结构的质量;开发了有机铝电镀的工艺参数,包括FluidFM探针倾斜角度、探针与打印层受力、介质溶液浓度、微流控制等,在电镀过程中稳定形成致密的、镀层结合紧密的铝结构。本发明解决了铝不易在FluidFM金属打印中难以电镀固化的问题,为铝及铝合金在FluidFM金属打印技术中成形提供了有机体系电镀固化的有效方法,打印的亚微米级纯铝结构可以达到微电子构件在导电性、散热性和结构强度等方面的要求,发挥了铝金属经济效益的优势。
-
公开(公告)号:CN111979508A
公开(公告)日:2020-11-24
申请号:CN202010579884.6
申请日:2020-06-23
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明涉及一种废铝回收直接成形装置及方法,包括感应加热系统、熔炼炉、调温装置、复合材料搅拌装置、传送装置和双辊轧制装置,加热系统、熔炼炉I、调温装置I、复合材料搅拌装置、调温装置II、熔炼炉II、双辊轧制装置均置于传送装置周围,将经过处理后的不锈钢板送到加热系统中,加热微熔后传送至熔炼炉,将熔化的废铝喷到钢板上,进行测温和调温,将强化粒子喷到废铝表面,进行二次测温和调温,铝液覆盖在强化粒子表面,将其送到双辊中进行轧制成形,制得了钢/铝/强化粒子/铝波浪形复合板,对其表面进行激光冲击。本发明实现了从废铝直接加工成形波浪形复合板,克服成本高,操作难、结构复杂等难题,且成品率高,有利于提高生产效率以及产品的合格率,可实现连续化生产且具有节能环保的优点。
-
公开(公告)号:CN110656358A
公开(公告)日:2020-01-07
申请号:CN201910989596.5
申请日:2019-10-17
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明提供了一种微米级纯铝的3D打印方法,具体是:开发了适用于FluidFM技术的TEA/AlBr3+NaBr有机铝电镀体系,溶液体系稳定,在良好的维护下可长期使用;采用了气氛保护和溶液温度控制设备,除去有机铝电镀中的杂质,保证溶液体系的稳定性,提高打印铝结构的质量;开发了有机铝电镀的工艺参数,包括FluidFM探针倾斜角度、探针与打印层受力、介质溶液浓度、微流控制等,在电镀过程中稳定形成致密的、镀层结合紧密的铝结构。本发明解决了铝不易在FluidFM金属打印中难以电镀固化的问题,为铝及铝合金在FluidFM金属打印技术中成形提供了有机体系电镀固化的有效方法,打印的亚微米级纯铝结构可以达到微电子构件在导电性、散热性和结构强度等方面的要求,发挥了铝金属经济效益的优势。
-
公开(公告)号:CN110835697B
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN201911202392.9
申请日:2019-11-29
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明涉及一种废铝回收直接制备铝合金细化剂的方法,属于细化剂技术领域。该方法包括以下步骤:废铝预处理;将预处理后的铝屑重熔,加入除铁剂,保温,加入混合盐,搅拌后加入覆盖剂,在氩气环境中静置,而后加入Al‑0.4V和Al‑0.4Zr合金,继续保温,然后进行除渣,获得铝熔体;最后将所得的铝熔体进行半固态变径挤压成形,制备成Al‑Ti‑B‑Zr‑C‑V合金细化剂线材。本发明有效降低了晶粒细化剂的生产成本,实现了废旧铝资源的有效回收利用。此方法制备工艺简单,可实现工业化生产。
-
公开(公告)号:CN111979508B
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202010579884.6
申请日:2020-06-23
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明涉及一种废铝回收直接成形装置及方法,包括感应加热系统、熔炼炉、调温装置、复合材料搅拌装置、传送装置和双辊轧制装置,加热系统、熔炼炉I、调温装置I、复合材料搅拌装置、调温装置II、熔炼炉II、双辊轧制装置均置于传送装置周围,将经过处理后的不锈钢板送到加热系统中,加热微熔后传送至熔炼炉,将熔化的废铝喷到钢板上,进行测温和调温,将强化粒子喷到废铝表面,进行二次测温和调温,铝液覆盖在强化粒子表面,将其送到双辊中进行轧制成形,制得了钢/铝/强化粒子/铝波浪形复合板,对其表面进行激光冲击。本发明实现了从废铝直接加工成形波浪形复合板,克服成本高,操作难、结构复杂等难题,且成品率高,有利于提高生产效率以及产品的合格率,可实现连续化生产且具有节能环保的优点。
-
公开(公告)号:CN110640140B
公开(公告)日:2021-06-04
申请号:CN201911056844.7
申请日:2019-10-31
Applicant: 中北大学 , 中国航空制造技术研究院
Abstract: 本发明公开了一种石墨烯增强多孔铝基复合材料的制备方法,是以2,6‑二异氰酸己酸甲酯对石墨烯进行表面处理,并经水合肼还原得到改性石墨烯,通过外加电场在改性石墨烯表面充分吸附气体后,于六甲基磷酰胺中与铝合金粉球磨混合,采用选择性激光熔化成形制备得到石墨烯增强多孔铝基复合材料。本发明制备方法提高了石墨烯在铝基体中的分散均匀性,提高了石墨烯与铝基体的界面结合性能,制备得到了一种内部孔结构丰富且均匀的多孔金属复合材料。
-
公开(公告)号:CN110835697A
公开(公告)日:2020-02-25
申请号:CN201911202392.9
申请日:2019-11-29
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明涉及一种废铝回收直接制备铝合金细化剂的方法,属于细化剂技术领域。该方法包括以下步骤:废铝预处理;将预处理后的铝屑重熔,加入除铁剂,保温,加入混合盐,搅拌后加入覆盖剂,在氩气环境中静置,而后加入Al-0.4V和Al-0.4Zr合金,继续保温,然后进行除渣,获得铝熔体;最后将所得的铝熔体进行半固态变径挤压成形,制备成Al-Ti-B-Zr-C-V合金细化剂线材。本发明有效降低了晶粒细化剂的生产成本,实现了废旧铝资源的有效回收利用。此方法制备工艺简单,可实现工业化生产。
-
公开(公告)号:CN110586940B
公开(公告)日:2021-07-30
申请号:CN201911055750.8
申请日:2019-10-31
Applicant: 中北大学 , 中国航空制造技术研究院
Abstract: 本发明公开了一种石墨烯增强多孔钛基复合材料的制备方法,是以2,6‑甲苯二异氰酸酯对石墨烯进行表面处理,并经硼氢化钠还原得到改性石墨烯,通过外加压强在改性石墨烯表面充分吸附气体后,于N,N‑二甲基甲酰胺中与钛合金粉球磨混合,采用选择性激光熔化成形制备得到石墨烯增强多孔钛基复合材料。本发明制备方法提高了石墨烯在钛基体中的分散均匀性,提高了石墨烯与钛基体的界面结合性能,制备得到了一种内部孔结构丰富且均匀的多孔金属复合材料。
-
公开(公告)号:CN111957961A
公开(公告)日:2020-11-20
申请号:CN202010811466.5
申请日:2020-08-13
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明涉及一种3D打印循环供粉装置,包括储粉缸、供粉缸、中转粉仓、集粉仓以及循环粉仓。储粉缸中设有供粉机构,负责将储粉缸中粉末输送到供粉缸中。供粉缸底部装有超声波振动器,并通过中转通道与中转粉仓连接。中转通道靠近供粉缸一端设有阀门,中间装有吸尘器,一起控制粉末通过中转通道进入中转粉仓。中转粉仓中的粉末在电磁阀的控制下,由液压机推动活塞通过滤网通道,完成粉末的过滤清洁,进入集粉仓中。集粉仓内设废料循环供给机构,将集粉仓中多余粉末由下而上输送到循环粉仓,最后通过加料口进入储粉缸,完成连续供粉。提高了供粉效率,方便回收剩余粉末,节约资源。
-
-
-
-
-
-
-
-
-