一种金属复合材料的生产系统及使用方法

    公开(公告)号:CN119901149A

    公开(公告)日:2025-04-29

    申请号:CN202510048149.5

    申请日:2025-01-13

    Abstract: 本发明属于金属基复合材料领域,具体为一种金属复合材料的生产系统及使用方法。所述生产系统包括增强体预热‑进料装置、熔炼装置和铸造装置,熔炼装置包括加热炉和坩埚,坩埚置于加热炉内,所述坩埚盖上通过高温密封轴承偏心设置有中空的搅拌杆,搅拌杆内部设置有惰性气体通道,所述搅拌杆上环设有上小下大的金属锥形筛网;所述增强体加料预热装置由预热部和螺旋输出部两部分组成。本发明的装置能够有效缩短生产周期,结构合理,操作简单,真空环境可阻隔合金熔体与大气接触,减少氧化夹渣,可有效提高增强体与熔体的浸润性和增强体与基体的界面结合力,本发明适用范围广,如铝及铝合金、镁及镁合金、铜及铜合金等金属基复合材料的制备。

    一种陶瓷增韧轻质铁基合金及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117867400A

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202410053801.8

    申请日:2024-01-15

    Abstract: 本发明涉及一种陶瓷增韧轻质铁基合金及其制备方法和应用,陶瓷增韧轻质铁基合金,以质量百分比计,合成原料由以下组分组成:Mn:25%,Al:9%,Ni:8%,C:1%,Ti:0.2%,AlN:0.1%~1%,余量为Fe和不可避免的杂质。制备时候先制备AlN/Al中间合金铸锭,然后将纯度≥99%的纯铁毫米铸锭,Fe‑50Mn厘米铸锭,纯铝毫米铸锭,纯镍毫米铸锭,Fe‑5C厘米铸锭,纯钛毫米铸锭以及AlN/Al中间合金铸锭按照一定比例在真空电弧熔炼炉内熔炼获得陶瓷增韧轻质铁基合金,制备方法中不会出现陶瓷颗粒被污染且陶瓷相含量不易控制的问题,制备的陶瓷增韧轻质铁基合金同时具有较高的强度和塑韧性,能够作为柴油机的关键零部件用材。

    一种连铸装置及细化剂制备系统
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116689718A

    公开(公告)日:2023-09-05

    申请号:CN202310785099.X

    申请日:2023-06-29

    Abstract: 本发明涉及金属材料制备技术领域,公开了一种连铸装置及细化剂制备系统,一种连铸装置,其用于将金属液体连续铸造为棒料,包括用于输送金属液体的进料部件,还包括连接于进料部件的上浇煲,上浇煲连接有第一电磁振荡组件,金属液体经进料部件流入上浇煲内,通过第一电磁振荡组件使上浇煲内的金属液体电磁振荡,其中,第一电磁振荡组件包括缠绕于上浇煲外周的第一电磁感应线圈,第一电磁感应线圈通电后能够使上浇煲内的金属液体电磁振荡,本公开通过在连续铸造前,对连铸装置内上浇煲中的金属液体通过第一电磁振荡组件进行电磁振荡,分散和抑制异质形核质点聚集长大,从而经过后续的连续挤压来实现细化剂中异质形核质点的分散性和细小性,可以高效连续地一次性成型。

    一种氧化物陶瓷层的制备方法

    公开(公告)号:CN104372394A

    公开(公告)日:2015-02-25

    申请号:CN201410316971.7

    申请日:2014-07-03

    Abstract: 本发明属于材料工程领域,具体涉及一种氧化物陶瓷层的制备方法。其包括如下步骤:(1)通过等离子体电解氧化法或稀土盐化学转化法在合金样品表面预制绝缘阻挡层;(2)配置浓度为硝酸盐水溶液;(3)将步骤(1)中合金样品置于步骤(2)中溶液中,将合金样品置于阴极,阳极为不锈钢或石墨电极,对合金样品施加高能脉冲电压,在合金表面沉积0.5~3h,则在合金样品表面制备陶瓷层。本发明的等离子电解氧化、化学转化和阴极等离子体电解沉积电解液不含对人体和环境有害的有毒性阳离子,溶液成分简单,易于控制,工艺稳定。采用本发明的阴极等离子体电解沉积方法预制阻挡膜工艺简单,易于操作,适于工业化生产。

    高强韧蠕墨铸铁
    5.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102409220B

    公开(公告)日:2013-04-17

    申请号:CN201110379837.8

    申请日:2011-11-25

    Abstract: 本发明提供一种高强韧蠕墨铸铁及其制备方法。其以重量百分比计的组成为C:3.4~3.8%,Si:2.1~2.6%,Cu:0.2~0.6%,Mo:0.2~0.5%,Mn:0.2~0.8%,Sn:0.02~0.04%,Sb:0.004~0.032%,其余为铁和不可避免的杂质组成。本发明提供的蠕墨铸铁的显微组织由基体和蠕虫状石墨组成,蠕化率超过85%。该蠕墨铸铁经过900~950℃保温1.5~3小时,在320~360℃的盐溶液中保温1.5~3h,然后空冷制成综合性能优良的蠕墨铸铁。本发明提供的高强韧蠕墨铸铁具有强度高、塑性好、耐热、抗冲击、抗疲劳、铸造成型性能好等特点。其室温拉伸强度为780~950MPa,延伸率≧3%,满足高功率柴油机对关键零部件的材料要求。本发明提供的高强韧蠕墨铸铁的制备方法蠕化工艺稳定、蠕化率高、工艺简单,便于操作。

    一种铸铁表面耐燃气冲刷隔热搪瓷涂层的制备方法

    公开(公告)号:CN118704007A

    公开(公告)日:2024-09-27

    申请号:CN202410737933.2

    申请日:2024-06-07

    Abstract: 本发明涉及环境障涂层技术领域,具体涉及一种铸铁表面耐燃气冲刷隔热搪瓷涂层的制备方法,包括以下步骤:铸铁表面燃气冲击预处理;配制搪瓷料浆,将搪瓷料浆在真空条件下涂覆于预处理后的铸铁表面,烘干并高温烧制;本发明采用燃气冲击预处理铸铁表面、在真空条件下涂覆搪瓷料浆,有效的减少了铸铁表面富碳导致的气孔等缺陷、增大了涂层与基材的结合面积,进而改善了涂层与蠕墨铸铁的结合、提高了涂层的抗热冲击能力;该涂层可用于铸铁气缸盖排气道等区域的隔热,具有良好的耐燃气冲击、抗剥落性能。

    一种环境响应形状记忆自修复智能协和涂层的制备方法

    公开(公告)号:CN117925071A

    公开(公告)日:2024-04-26

    申请号:CN202410078930.2

    申请日:2024-01-19

    Abstract: 本发明涉及一种环境响应形状记忆自修复智能协和涂层的制备方法。制备方法包括以下步骤:(1)采用旋涂工艺,在合金表面制备聚多巴胺预处理层;(2)采用包裹缓蚀剂的聚乙烯醇静电纺丝工艺,在聚多巴胺预处理层上制备外援型纳米纤维自修复涂层;(3)利用超声辅助聚合的方法使邻苯三酚和甲醛快速缩聚生成酚醛树脂微球,高温煅烧之后得到光热纳米碳球,将其分散在形状记忆树脂中,采用旋涂工艺,将形状记忆树脂旋涂于外援型纳米纤维自修复涂层外制备自修复有机复合涂层。本发明纳米纤维分散均匀,获得的协和涂层表面均匀、致密、结合牢固、厚度可控,具有良好的耐蚀性,环境刺激可控释放性能好,可满足多种工况条件的智能自修复。

    一种界面强化的C/C-Al复合材料制备方法

    公开(公告)号:CN116178040A

    公开(公告)日:2023-05-30

    申请号:CN202310137214.2

    申请日:2023-02-20

    Abstract: 本发明属于碳纤维增强的轻质结构复合材料技术领域,具体涉及一种界面强化的C/C‑Al复合材料制备方法,包括以下步骤:S1、制备多孔C/C;S2、将S1制备的多孔C/C在400‑1200℃的真空环境中进行脉冲氧化处理,处理期间以0.2‑0.4m3/h的流速通入氧气,且以10min为周期保持真空度在1‑10Pa和10‑2‑10‑3Pa之间往复交替;S3、引入陶瓷相、或者细化或变质合金熔体处理后,进行压渗处理。本发明采用真空脉冲氧化处理对多孔C/C的孔壁进行氧化刻蚀以增强复合材料中C‑Al界面结合,解决了基体Al经细化、变质以及陶瓷颗粒强化后C‑Al界面脱粘引发的材料整体性能下降的问题。

    自修复聚氨酯丙烯酸酯光敏树脂及其制备方法

    公开(公告)号:CN114752034A

    公开(公告)日:2022-07-15

    申请号:CN202210501266.9

    申请日:2022-05-10

    Abstract: 本发明公开了一种自修复聚氨酯丙烯酸酯光敏树脂及其制备方法,所述制备方法具体包括以下步骤,先由聚四氢呋喃二醇、异佛尔酮二异氰酸酯反应生成预聚物,然后与脲基嘧啶酮反应生成‑NCO封端的预聚体,再引入甲基丙烯酸羟乙酯得到双键封端的聚氨酯丙烯酸酯聚合溶液,再加入光引发剂、热引发剂,通过光‑热双重固化制备出一种自修复聚氨酯丙烯酸酯光敏树脂。本发明引入可逆四重氢键,所合成的聚氨酯基树脂在室温下具有良好的粘弹性形状记忆效应,实现材料在受到损伤时对破损部位进行有效的自我感知,无需外部干预实现自我修复,同时具有更好的耐紫外老化和抗黄变能力。

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