一种梯度多孔金属材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN112872354B

    公开(公告)日:2022-05-31

    申请号:CN202110029761.X

    申请日:2021-01-11

    Inventor: 梁加淼 王俊

    Abstract: 本发明公开了一种梯度多孔金属材料及其制备方法,涉及金属材料加工领域,梯度多孔金属材料的孔径和孔隙率从材料表面到中心区域逐渐减小,孔径尺寸为1‑200微米,所述孔隙率为20%‑60%。其制备方法为将一定配比的金属粉末和造孔剂放入球磨机中进行球磨混合,得到混合均匀的粉末并放入模具中,利用压机压制成预制块,然后放入烧结炉中进行烧结,再用砂纸打磨平整进行超声清洗,然后放入真空干燥箱烘干,最后进行激光表面处理。本发明利用激光加热诱导多孔材料表面气孔高温膨胀的方法,制备出孔径和孔隙率从材料表面到内部呈梯度分布的多孔结构材料,具有制备工艺简单,成本低廉,易于工业化生产等特点。

    具有纳米片层结构的电催化析氢金属材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN114525541A

    公开(公告)日:2022-05-24

    申请号:CN202210144366.0

    申请日:2022-02-17

    Abstract: 本发明公开了一种具有纳米片层结构的电催化析氢金属材料及其制备方法,包括:提供合金前驱体,所述合金前驱体呈薄片状或条带状,所述合金前驱体由能够发生非连续沉淀相变的合金原料制备得到;对所述合金前驱体进行固溶‑时效热处理,沉淀析出第二相;对固溶‑时效热处理后的样品进行脱合金处理,去除其中一个相,得到具有纳米片层结构的电催化析氢金属材料。本发明方法工艺简单,材料中相分布与孔径尺寸均可控,能够有效降低电催化析氢材料的制备成本,并提高催化效率。

    一种高温钛合金热障涂层材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN110144541B

    公开(公告)日:2021-08-06

    申请号:CN201910526733.1

    申请日:2019-06-18

    Abstract: 本发明公开一种高温钛合金热障涂层材料,涉及表面涂层技术领域,包括钛合金基体、粘结层和面层,其中,粘结层设于钛合金基体上,面层设于粘结层上;钛合金基体为IMI834合金,粘结层的化学成分为Ti48Al2Cr2Nb;面层的化学成分为8YSZ。本发明还公开了高温钛合金热障涂层材料的制备方法为:首先通过超音速火焰喷涂工艺将Ti48Al2Cr2Nb粉末喷涂到钛合金基体上,制备出粘结层;然后再通过超音速火焰或大气等离子体喷涂工艺将8YSZ粉末喷涂到粘结层上,制备出面层;最后对涂层样品进行高温热处理。本发明制备的高温钛合金热障涂层材料在航空航天领域高温热端部件的应用具有重大经济和社会价值。

    一种梯度多孔金属材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN112872354A

    公开(公告)日:2021-06-01

    申请号:CN202110029761.X

    申请日:2021-01-11

    Inventor: 梁加淼 王俊

    Abstract: 本发明公开了一种梯度多孔金属材料及其制备方法,涉及金属材料加工领域,梯度多孔金属材料的孔径和孔隙率从材料表面到中心区域逐渐减小,孔径尺寸为1‑200微米,所述孔隙率为20%‑60%。其制备方法为将一定配比的金属粉末和造孔剂放入球磨机中进行球磨混合,得到混合均匀的粉末并放入模具中,利用压机压制成预制块,然后放入烧结炉中进行烧结,再用砂纸打磨平整进行超声清洗,然后放入真空干燥箱烘干,最后进行激光表面处理。本发明利用激光加热诱导多孔材料表面气孔高温膨胀的方法,制备出孔径和孔隙率从材料表面到内部呈梯度分布的多孔结构材料,具有制备工艺简单,成本低廉,易于工业化生产等特点。

    一种多晶粒尺度核壳结构钛合金块体材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN111621670A

    公开(公告)日:2020-09-04

    申请号:CN202010581793.6

    申请日:2020-06-23

    Abstract: 本发明公开了一种多晶粒尺度核壳结构钛合金块体材料及其制备方法,涉及粉末冶金领域,所述核壳结构为粗晶片层包裹超细晶片层构成,其中,所述粗晶片层为粗晶α-Ti片层,所述超细晶片层为(α-Ti+β-Ti+δ-TiH)片层。所述制备方法包括以下步骤:将原料放入球磨罐中,混合均匀后再通过高能球磨得到纳米晶混合粉末;将所述纳米晶混合粉末通过模压制成生坯;对所述生坯进行加热升温;将加热后的所述生坯移入预热的挤压模具中,进行热挤压,得到钛合金棒材;冷却至室温,获得多晶粒尺度核壳结构钛合金块体材料。本发明提供的多晶粒尺度核壳结构钛合金块体材料具有高强度、高加工硬化能力的优点;且制备方法极大降低了原料成本,工艺流程简单,具有规模化生产的潜力。

    一种高导电性精密铸造蜡模及其制备方法

    公开(公告)号:CN110355329B

    公开(公告)日:2020-08-14

    申请号:CN201910587473.9

    申请日:2019-07-02

    Abstract: 本发明提供了一种高导电性精密铸造蜡模制备方法,包括:对精密铸造蜡进行加热,使精密铸造蜡完全熔化成蜡液;在熔化后的蜡液中加入质量占比为6%~15%的碳系导电粉末,对蜡液与碳系导电粉末的混合熔液进行加热和搅拌,使蜡液与碳系导电粉末充分混合得到导电蜡熔化物,然后将混合均匀后的导电蜡熔化物转移至模具中制模,冷却后得到高导电性精密铸造蜡模,其中:碳系导电粉末在蜡模内部有序分散,且碳系导电粉末粒子之间构成完整的导电通道。本发明还提供一种该方法制备得到的高导电性精密铸造蜡模。本发明在碳系导电粉末加入量较低时就可以获得导电性能极佳的精密铸造蜡模;采用的碳系导电粉末来源广,价格也便宜,工艺适合大规模生产。

    一种连续纤维增强金属基复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN110560694A

    公开(公告)日:2019-12-13

    申请号:CN201910841517.6

    申请日:2019-09-06

    Abstract: 本发明公开了一种连续纤维增强金属基复合材料的制备方法,涉及复合材料制备技术领域,所述方法包括以下步骤:将纤维布材料和金属材料冲成圆片并层叠相间放入烧结模具中;设置烧结参数后将所述烧结模具放入放电等离子烧结炉炉腔中;启动放电等离子烧结程序烧结材料。本发明基于放电等离子烧结原理,通过控制烧结参数,使金属熔化并加压充分浸渍到纤维层中,在不破坏纤维结构的同时,形成良好的界面结合,避免高温及长时间加压/温导致的液固界面反应,有效防止纤维结构损伤及性能下降。本发明提供的方法可以针对不同复合材料体系的烧结参数进行精准、高效的控制,保证复合材料良好的致密度和界面结合,获得性能优异的纤维增强金属基复合材料。

    一种激光束焊接TiAl合金的方法

    公开(公告)号:CN107552961B

    公开(公告)日:2019-04-09

    申请号:CN201710980498.6

    申请日:2017-10-19

    Abstract: 本发明涉及一种对于脆性TiAl合金的激光焊接方法。本发明的主要原理是控制TiAl合金接头区域的冷却速率,延长塑形区域高温停留时间,从而降低裂纹形成率。本发明的焊接方法主要步骤为:焊前进行激光预热或感应加热方法预热,当预热温度达到750℃时进行施焊,焊接后再次进行加热,使得缓慢冷却到300℃时,停止加热,使其自然冷却;焊接完成后进行真空热处理。在相同条件下采用本发明的焊接方法可以实现TiAl合金的焊接,获得与母材一样的片层状焊缝组织,整个焊缝无裂纹出现。焊缝组织与母材组织相一致,不存在明显的熔合线和热影响区边界,使得焊缝的高温性能及抗蠕变性能与母材等匹配,不存在微区组织及性能差异。

    一种携带纳米铜晶体的片状铜粉及其制备方法

    公开(公告)号:CN107433328B

    公开(公告)日:2019-04-09

    申请号:CN201710861542.1

    申请日:2017-09-21

    Abstract: 本发明公开了一种携带纳米铜晶体的片状铜粉及其制备方法。片状铜粉中铜片的厚度为100~500nm,铜片表面均匀附着纳米级别的铜晶体颗粒;制备方法包括以下步骤:首先铜粉与其他金属粉制备层片相间的铜合金化复合粉末;然后铜合金化复合粉末钝化后进行去合金化处理,除去铜合金化复合粉末中的其他金属;最后清洗、干燥去合金化的粉末得到携带纳米铜晶体的片状铜粉;本发明技术方案制备得到新型的片状铜粉末结构,具有更优异的导电、催化等性能;制备工艺方法缩短了球磨时间,简化了工艺流程,减少了杂质引入,简便易操作,适用于放大工业化生产。

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