本发明公开了一种自复位形状记忆合金‑泡沫铝基复合材料阻尼器,属于工程结构抗震与消能减震技术领域。本发明的阻尼器包括上压板、下压板以及位于上、下压板之间的中间压板,该中间压板将上、下压板之间的空间分成上、下两个腔室,所述的中间压板连接有推拉杆,该推拉杆位于上、下腔室的部分均套设有泡沫铝基复合材料,推拉杆对泡沫铝基复合材料进行径向限位,且上、下腔室内均设有SMA丝,该SMA丝穿过连接板上的环扣,其两端分别用夹具拉紧固定。本发明的阻尼器在工作时,泡沫铝基复合材料和SMA丝同时工作,共同耗能;振动过后,由于SMA丝具有优异的变形恢复能力,使得阻尼器恢复原状,达到自复位功能,整个过程很好地实现了阻尼器的高耗能及自复位功能。
📄 2022105802272
📂 E04H9_02
👤 安徽工业大学
📅 2022-05-26
本发明涉及的是原位生成TiAl3颗粒增强的铝基复合钎料的制备方法,具体为:钎料合金配制:钎料合金由纯铝、铝铜中间合金、铝镍中间合金、铝锰中间合金、铝硅中间合金组成;称取5.30%~61.20%纯钛粉,将纯钛粉依次与无水乙醇和丙醇混合,分别搅拌,加热至全部挥发,得到钛合金粉;钎料熔炼:纯铝放入坩埚并置于电阻熔炼炉中,熔炼,然后将铝铜中间合金、铝镍中间合金、铝锰中间合金和铝硅中间合金依次加入坩埚,再加入六氯乙烷精炼;加入钛合金粉熔炼,然后采用水冷超声波头施加在熔融钎料合金中;再扒渣并撒上TiB,静置扒渣,浇铸得到TiAl3颗粒增强的复合钎料合金块;加工成型得到TiAl3颗粒增强的铝基复合钎料。本发明保证钎料基体与TiAl3增强相之间良好结合,钎料力学性能好。
📄 2015102274301
📂 B23K35_40
👤 东北石油大学
📅 2015-05-07
本发明涉及的一种含硫腐蚀工况下铝基耐磨材料,制备方法包括以下步骤:步骤一、称取7075Al粉和氮化钒VN粉末;步骤二、将步骤一的原料粉末以及硬脂酸一同球磨;步骤三、将步骤二得到的VN/7075Al复合粉体填入石墨模具中,热压烧结。本发明提供的VN/7075Al复合材料不仅在室温干摩擦工况下的摩擦性能优异,其在含硫边界润滑工况中,增强相VN会与该腐蚀性气氛发生反应在磨损面表层生成一层自润滑膜来减缓材料的磨损行为,从而提高材料的使用寿命;本发明将球磨技术与热压烧结技术相结合,研制的新型铝基耐磨材料VN/7075Al复合材料纯度较高,具有应用在高功率耐磨损柴油机活塞材料的应用潜力。
📄 2018114523826
📂 C22C21_00
👤 西安工业大学
📅 2018-11-30
本发明提供一种可构造SiCp/Al铝基复合材料及其制备方法,该方法包括以下步骤:S1、将氧化的SiC颗粒与NiO2粉混合,并与粘结剂、消泡剂、表面活性剂搅拌混合均匀形成涂料;S2、将涂料与泡沫颗粒混合均匀,用筛网过滤后,放置模具型腔中,并压制成预制块;S3、将预制块干燥固化后,在700~900℃下烧结2~3h,形成预制块;S4、将铝合金液浇入模具型腔中,再将预热的预制块置于铝合金液上;或者将预热的预制块置于模具型腔中,再浇入铝合金液;然后通过压力浸渗法,制备得到可构造SiCp/Al铝基复合材料。通过NiO2以及SiO2氧化层,大大提高SiC和铝合金的润湿性;聚苯乙烯预发泡颗粒和水解的正硅酸乙酯可构造空隙率可控的SiC颗粒骨架。
📄 202010857143X
📂 B22D23_04
👤 西安工业大学
📅 2020-08-24
本发明涉及复合材料制备技术领域,具体是一种高强高阻的多尺度协同增强铝基复合材料的制备方法。所述的制备方法包括下述步骤:(1)在碳纤维表面电泳沉积一层不均匀的碳纳米管涂层:(2)在步骤(1)得到的碳纤维表面电镀镍涂层:(3)制备碳纤维与铝粉的混合粉体;(4)热压烧结。本发明通过制备一种由纳米颗粒和微米纤维组成的具有特殊结构的增强体,将该增强体应用到铝基复合材料制备中,使得铝基复合材料同时具有高的强度和高的阻尼性能,为铝基复合材料在空间光学系统的支撑结构件中应用提供了可能,实现了该类铝基复合材料的大批量生产。
📄 2022100442410
📂 C22C47_04
👤 西安工业大学
📅 2022-01-14
本发明提供了一种氧化锆包覆碳纳米管增强铝基复合材料的制备方法,通过醇热法在经酸洗后官能团化的碳纳米管表面沉积均匀的氧化锆颗粒,得到包覆氧化锆的碳纳米管增强相。将表面包覆氧化锆的碳纳米管与铝粉通过球磨法均匀混合并冷压制备得预制中间块,然后在高能超声过程中将其导入熔体中,持续超声一定时间后浇入预热后的覆膜砂模具中得到包覆氧化锆的碳纳米管增强铝基复合材料。本发明使包覆氧化锆的碳纳米管能够均匀分散在复合材料之中,改善增强相与基体间的界面结合,使制备的复合材料具有高强度、高硬度、耐腐蚀性等优良综合性能。同时,熔铸法制备技术具有简单、安全、低成本等优点。
📄 202110193173X
📂 C22C1_10
👤 南昌大学
📅 2021-02-20
本实用新型公开了一种高强度复合铝管,包括外层铝管,外层铝管的内侧设置有中空铝管,中空铝管的内部设置有加强件,中空铝管的内侧设置有内层铝管,外层铝管的表面设置有耐腐蚀涂层和金属薄网层,内层铝管的,内层铝管的内侧设置有第一加固环,第一加固环的内侧壁开设有连接槽,连接槽的内部设置有第一加强杆和支杆,第一加强杆的一端固定连接有第二加固环,第二加固环的一侧设置有第二加强杆,第二加强杆的一端设置有加固块;该一种高强度复合铝管通过设置有外层铝管、耐腐蚀涂层和金属薄网层,可以达到使耐腐蚀涂层和三氧化二铝不会因磕碰而掉落,能够避免铝管与空气进行反应,大大延长了铝管的使用寿命。
📄 2021214441768
📂 B32B1_08
👤 江苏英希权科技有限公司
📅 2021-06-28
本发明公开一种铝基复合材料,该材料以铝合金为基材,采用碳纤维束线和高熵合金颗粒为增强体,采用喷射沉积增材制造和热挤压工艺制备高强度高弹性的钻杆用铝基复合材料。采用喷射沉积法获得成分均匀晶粒细小的组织结构,经过热挤压处理后组织更加致密,从而材料本质提高其强度以及弹性模量,克服了公知高强度高弹性铝基复合材料抗拉强度低等缺点,提供了一种工艺简单、操作方便、材料损耗少并能规模化生产高强度高弹性的钻杆用铝基复合材料及制备方法。
📄 201810489362X
📂 C22C49_06
👤 江苏理工学院
📅 2018-05-21
本发明公开了一种三维网状碳化硅陶瓷增强铝基复合材料制备方法,包括以下步骤:(1)选取三维网状多孔碳化硅陶瓷,进行表面粗化、打磨、清洗和干燥处理;(2)进行蒸镀处理,在三维网状多孔碳化硅陶瓷的筋上包裹金属Ti镀层;(3)制备铝合金锭Al‑10Mg‑12Si‑2Ti,然后磨制成铝合金粉;(4)在真空环境下,将铝合金粉填充在三维网状多孔碳化硅陶瓷的孔隙内,然后转移至管式炉中;(5)在氮气环境下,加热至1300℃,并保温0.5h后,随即转为氩气环境下,继续升温至1300℃,保温1h后,停止加热,并随炉冷却即得。该方法在常温常压下能够实现铝合金对陶瓷的浸润,浸渗效率高、成本低,适合大规模产业化生产。
📄 2020111178446
📂 B22D23_06
👤 广州城建职业学院
📅 2020-10-19
本发明公开了一种新型磁性铝基复合材料、制备方法及其用途,属于磁性材料领域。新型磁性铝基复合材料用轻质的、强韧性好的铝合金作为基体,将磁性粒子以细小的复合颗粒形式分散于基体中。主要步骤包括:高能球磨混粉、磁场静压成型、微波烧结、均质处理和轧制退火、固溶处理;主要优点是:用轻质的、强韧性好的铝合金作为基体,克服了现有磁性材料重且脆等缺点;将钕铁硼磁粉以小颗粒形式分散到铝基体中,则颗粒处于被包覆状态,在使用时不直接接触空气,能有效改善“易氧化、服役条件高”的弊端;铝的电导率较磁性材料高两个数量级,铝材导热系数为237W/(m·K),是钢铁材料导热系数的5倍左右,以铝为基体可以有效改善新一代磁性材料的导电性和导热性。
📄 202011001932X
📂 C22C21_00
👤 江苏大学
📅 2020-09-22
本发明提供了一种Al3Co包覆Al2O3纳米颗粒增强铝基复合材料及其制备方法,在Al2O3纳米增强颗粒外包覆一层Al3Co合金相,其制备方法在于:在纯铝或铝合金基体中加入纳米尺度Co3O4粉末,通过熔体直接反应法制备Al3Co包覆Al2O3纳米颗粒增强铝基复合材料,可控制Al2O3颗粒尺寸处于纳米级,复合材料中优选的颗粒增强相总体积分数为1vol.%~2vol.%;本发明制备的复合材料具有低成本、高强度、高耐磨、低热膨胀性和低残余应力的特征,是一种新型的铝基复合材料。
📄 2018101694164
📂 C22C1_10
👤 江苏大学
📅 2018-02-28