本发明属于有色金属材料领域,涉及一种Al4SiC4与Cr协同强化网/球状铜材料及其制备方法。本发明利用硬质相弥散强化和合金元素固溶强化原理,采用机械球磨和同步热压烧结技术,制备出了高硬度且导电性优良的铜基复合材料。材料的制备方法为:先将Cu和Al4SiC4反应物粉料按比例进行机械球磨获得纳米晶粉,再与Cr粉和剩余的Cu粉球磨,最后运用同步热压烧结技术,获得Al4SiC4增强的铜铬复合材料。本发明主要特点:Al4SiC4和Cr均匀弥散在铜基体中,硬质相与铜钛合金基体界面结合强度高,材料的硬度高导电性良好。
📄 201510952589X
📂 C22C9_00
👤 聊城大学
📅 2015-12-18
本发明公开了一种铜基原位复合合金及其制备方法,本发明方法采用深冷处理促进固溶在铜基体中的Fe或Cr原子以纳米级弥散粒子的形式析出,使铜基体得到净化,并同时强化铜基体,使得复合材料的强度与导电性能同时得到提高;采用分级时效处理进一步促进Fe或Cr原子的弥散析出,将纤维增强和纳米粒子弥散强化相结合,提高了复合材料的强度和导电性能。根据实验结果可知,本发明提供的铜基原位复合合金的导电率能够达到88%IACS;本发明提供的铜基原位复合合金的抗拉强度能够达到1180MPa。
📄 2016108734290
📂 C22C9_00
👤 陕西科技大学
📅 2016-09-30
本发明公开了碳化钛-二硼化钛双相增强铜基复合材料,TiC和TiB2同时存在于Cu基体中,TiC和TiB2均为颗粒状。本发明还公开了上述复合材料的制备方法,通过机械球磨使得原始Cu、TiH2、B4C粉末形成焊合,在热压烧结过程中减少了扩散距离,易于生成TiC和TiB2两种颗粒,热压烧结后两种颗粒状的TiC和TiB2同时存在于Cu基体中,实现了增强体间的优势互补,改善材料的性能,使得铜基复合材料在导电率下降比例不大的情况下,显著提高其硬度。
📄 2017106573532
📂 C22C9_00
👤 西安理工大学
📅 2017-08-03
本发明公开了一种热压烧结二硼化钛增强铜基复合材料的后处理方法,具体为:对热压烧结制备的TiB2-Cu复合材料,依次进行热挤压、冷轧、电脉冲处理。本发明通过对复合材料进行热挤压、冷轧和电脉冲处理协同处理,使得复合材料的导电率和硬度得到提升,同时强度和延伸率也得到改善,并且提升和改善的效果优于三种方法任意一种单独作用的效果。
📄 201910600254X
📂 C22F1_08
👤 西安理工大学
📅 2019-07-04
本发明公开了一种真空热压制备二硼化钛铜基复合材料的方法,以球形TiB2/Cu复合粉末为原料,并通过计算与理论分析将不同粒径复合粉末之间按照一定比例级配,结合粉末混杂堆积理论称量TiB2/Cu复合粉末,然后将TiB2/Cu复合粉末通过冷压模具在四柱式油压机上进行预压制成型,然后采用粉末冶金法将压坯在真空条件下进行热压烧结得到TiB2/Cu复合材料。本发明优化了制备的TiB2/Cu复合材料中的增强体粗大且会出现团聚偏析的问题;改善了TiB2/Cu复合材料中铜基体与TiB2增强体界面结合弱的问题;本发明制备的TiB2/Cu复合材料硬度、导电率、致密度和抗拉强度可达到92.6HV、89.3%IACS、99.8%和293MPa。
📄 2021104876607
📂 C22C32_00
👤 西安理工大学
📅 2021-04-30
本发明公开了一种高强高导二硼化钛铜基复合材料形变强韧化方法,具体按照如下步骤进行:步骤1:制备TiB2/Cu球形复合材料粉末,真空热压粉末制备块状的TiB2/Cu复合材料;步骤2:对步骤1得到的材料进行机械加工得到圆棒状TiB2/Cu复合材料,然后进行旋转锻造,得到旋转锻造后TiB2/Cu复合材料样品;步骤3:样品进行多道次高温热轧变形;步骤4:对热轧后的TiB2/Cu复合材料样品进行多道次室温冷轧变形,制备出高强高导TiB2/Cu复合材料。本发明制备出高强高导TiB2/Cu复合材料的表面质量良好、组织均匀,导电率高于83%IACS,强度高于578MPa,伸长率高于10%。
📄 2021104879408
📂 C22C32_00
👤 西安理工大学
📅 2021-04-30
本申请涉及一种Cr2AlC/铜基复合材料及其制备方法,属于材料制备技术领域。一种Cr2AlC/铜基复合材料的制备方法,包括:将片状铜粉与Cr2AlC粉的混合物经过压制、烧结得到Cr2AlC/铜基复合材料,混合物中,Cr2AlC粉的质量百分含量为25‑40%。本申请采用片状铜粉与Cr2AlC粉混合,增大铜粉与Cr2AlC粉的接触面积,减少Cr2AlC粉与Cr2AlC粉的接触,提高Cr2AlC粉体在铜粉中的分散效果,有助于铜粉与Cr2AlC粉的烧结,提高Cr2AlC/铜基复合材料的强度。有助于增大Cr2AlC粉的含量,降低Cr2AlC/铜基复合材料的摩擦系数。
📄 2021104925374
📂 C22C9_00
👤 成都东吴生物材料有限公司
📅 2021-05-06
本发明提供了一种铜基复合材料及其制备方法,该铜基复合材料按重量百分比包含以下原料制成:表面改性的氧化铝晶须0.8%-1.2%;表面改性的石墨烯0.4%-0.6%;铬粉0.5%-5.0%;余量为铜粉。制备方法包括,步骤1、表面改性的氧化铝晶须、表面改性的石墨烯、铬粉和铜粉湿法球磨混合均匀,干燥,得到混合料。步骤2、将步骤1所得混合料在模具中压制成型,得到压坯。步骤3、将步骤2中装有压坯的模具进行真空热压烧结,冷却,脱模取样,得到铜基复合材料。本发明提供的铜基复合材料中增强体和铜基体之间具有较大的界面结合力,从而整个复合材料样品具有较高的致密度,力学性能也得以提升。
📄 2019113486487
📂 C22C49_02
👤 四川晨瀚科技有限公司
📅 2019-12-24
本发明公开了一种稀土金属间化合物增强铜基复合材料,包括如下按质量百分比配比的粉末原料:20.95%La、50.55%Fe、28.5%Al,其中La、Fe和Al的摩尔比为1∶6∶7,粉末原料的原料为La片、Fe片和Al片,各组分纯度均高于99.9%;本发明还公布了一种稀土金属间化合物增强铜基复合材料的制备方法,制备方法包括以下步骤:制备稀土金属间化合物粉末;稀土金属间化合物粉末与纯铜粉末的均匀混合;采用热压烧结技术使稀土金属间化合物粉末与铜粉之间发生冶金结合,形成LaFe6Al7/Cu复合材料。本发明制备的铜基复合材料,组织结构致密,气孔较少,稀土金属间化合物分布均匀,与铜基体结合性好,添加的硬质第二相,明显的起到了传递载荷和增强作用,显著的提高了复合材料的强度。
📄 2018110591222
📂 B22F3_10
👤 燕山大学
📅 2018-09-11
本发明涉及一种三维网络碳相增强铜基复合材料及其制备方法;属于碳/铜复合材料设计制备技术领域。所述复合材料包括短碳纤维、碳纳米管、基体,所述基体为铜或铜合金;其中短碳纤维、碳纳米管分布在铜和/或铜合金基体中,所述短碳纤维作为一级增强体,碳纳米管作为二级增强体,所述全部或部分碳纳米管通过原位生长的方式固定在短碳纤维上。所述制备方法为:按照涉及组分配取不同的长度的短碳纤维;然后在短碳纤维上沉积生成碳纳米管;得到CNT‑Cf;然后通过熔渗工艺得到所述复合材料。本发明复合材料结构设计合理、制备工艺简单可控,所得产品性能优良,便于大规模工业化应用。
📄 202310148227X
📂 C22C47_14
👤 河南工业大学
📅 2023-02-21
本发明公开了一种石墨烯增强铜基复合材料的制备方法,通过将多层石墨烯均匀添加到铜箔之间,经SPS烧结+冷轧工艺,获得层状多层石墨烯/Cu复合材料,所得复合材料的相对密度为95.8~99.5%。相较于传统粉末SPS烧结多层石墨烯/Cu复合材料,电阻率降低了11%~18%。
📄 2017114738132
📂 C22C1_05
👤 中南大学
📅 2017-12-29
本发明公开了一种碳纳米管增强铜基复合材料的制备方法,通过将MWCNTs均匀添加到铜箔之间,经SPS烧结、冷轧工艺,获得层状MWCNTs/Cu复合材料薄带,本发明所得MWCNTs/Cu复合材料材料的相对密度为94.3~98.6%。相较于传统粉末SPS烧结MWCNTs/Cu复合材料,电阻率降低了10%~16%,屈服强度相当。
📄 201711473777X
📂 C22C1_10
👤 中南大学
📅 2017-12-29