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28 件在售专利
本发明提供了一种多维振动辅助合成制备纳米颗粒增强复合材料的方法,属材料制备技术领域。在原位颗粒增强复合材料的熔体反应合成过程中对熔体施加多维高频低幅振动,促进熔体反应合成的进行,同时,对促进颗粒分散、克服团簇以及促进渣金分离具有显著的作用效果。采用本发明的其他优势还在于,本发明具有方法简单、无接触、成本低、效果显著等技术经济优势。
📄 2018101694145 📂 C22C1_10 👤 江苏大学 📅 2018-02-28
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本发明提供一种碳纳米管增强铝合金半固态浆料的制备方法,属于金属材料制造技术领域。一种碳纳米管增强铝合金半固态浆料的制备方法,包括以下步骤:在熔铸条件下,将Al‑Mg‑Si合金精炼除渣后,在氩气保护状态下用钟罩将Al‑CNTs‑KAlF4中间预制块压入合金熔体中,添加过程中施加2.1‑3.2kW高能超声,之后迅速将温度降至610‑650℃保温,进行短时间的二次高能超声,随后迅速水淬,最终在优选的工艺条件下制得球化均匀的半固态组织。本发明操作安全,工艺稳定,制备的半固态浆料组织较原相同条件下未加入中间预制块的基体组织明显细化,碳纳米管与合金基体界面结合良好,二次相的分布也更均匀。
📄 2021100306341 📂 C22C1_10 👤 南昌大学 📅 2021-01-11
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一种两步法制备SiC增强可溶解铝合金材料的工艺,第一步采用原位合成法通过真空热压炉烧结得到铝基SiC颗粒;第二步采用熔融浇铸法,在感应加热炉中依次加入铝基60‑90wt%、预制合金和第一步制备出的铝基SiC增强体2‑30vol%,得到可溶解铝合金材料;本发明具有优良的机械性能及化学稳定性。
📄 2017100108255 📂 C22C1_10 👤 陕西科技大学 📅 2017-01-06
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本发明公开了一种CNTs增强镁基复合材料及其制备方法,用化学预处理的方法对CNTs进行预分散,通过搅拌铸造的方法制备CNTs增强的镁基复合材料,结果显示化学预处理复合搅拌铸造法对CNTs的均匀分散具有积极的作用;本发明针对CNTs于金属的界面润湿性较差,在金属熔体中易发生团聚的现象,以镁合金为基体、CNTs为增强体,在保护气氛作用下进行半固态搅拌熔炼、超声辅助搅拌、浇铸、固溶和时效处理之后,制成CNTs/Mg-6Zn复合材料,此制备方法工艺先进,工序严密,所制备出的CNTs/Mg6ZnCNTs/Mg-6Zn复合材料,在加入了CNTs之后,CNTs/Mg-6Zn复合材料的组织更加细化,晶粒明显细小,实现细晶强化的;在CNTs/Mg-6Zn复合材料的晶界附近可以发现较多第二相,CNTs的阻碍位错的运动,从而导致位错堆积,起到了第二相强化的作用。
📄 2019113205746 📂 C22C1_10 👤 陕西科技大学 📅 2019-12-19
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本发明公开了一种二硼化钛铜基球形复合材料粉末的制备方法,具体按照如下步骤进行:步骤1:按照原位反应TiB2增强体生成量设计铜硼、铜钛中间合金配比,采用分离式石墨混合器将两类中间合金分区熔炼。步骤2:通过调整熔炼参数、导流管布局、雾化气体压力等参量,采用超音速环孔型雾化器雾化复合材料熔体,最终得到球形TiB2/Cu复合材料粉末。本发明能够将大体积复合材料熔体雾化为细小的复合材料粉末,可在粉末微区有效抑制TiB2颗粒与Cu基体之间的比重偏析,并且获得增强体颗粒均匀弥散分布的均一组织,能够为粉末冶金法制备大尺寸、复杂结构导电铜基材料部件提供高品质原材料,为大尺寸铜基复合材料产业化提供了新的思路。
📄 2021104879395 📂 C22C1_10 👤 西安理工大学 📅 2021-04-30
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本发明公开了一种无压浸渗制备镁铝合金的方法,方法包括如下步骤:提供粉煤灰颗粒;对粉煤灰颗粒进行预处理;提供ZrB2颗粒、Ti粉以及Cu粉,其中ZrB2颗粒粒径为50-100μm;Ti粉颗粒粒径为30-40μm,Cu粉颗粒粒径为50-100μm;球磨ZrB2颗粒、Ti粉以及Cu粉,得到第一混合粉末;混合第一混合粉末以及经过预处理的粉煤灰,得到第二混合粉末;对第二混合粉末进行冷等静压,得到第一混合物成型体;将第一混合物成型体放入石墨模具;将镁铝合金锭放置在第一混合物成型体上,得到待浸渗组合体;对待浸渗组合体进行浸渗热处理。由本发明的方法制备的镁铝合金抗拉强度高、抗弯强度高、表面硬度高。
📄 2018102480815 📂 C22C1_10 👤 深圳万佳互动科技有限公司 📅 2018-03-24
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一种增强AZ31镁合金的轧制方法,在无水环境中,利用醇热高压,并在羧基化石墨烯GO自带官能团作用下吸附Ti离子,并在后期焙烧中得到TiO2(锐钛型)包覆羧基化石墨烯GO。所得粉末与AZ31镁合金粉按所需比例混合球磨并冷压得到冷压坯料。将冷压坯料放入石墨模具中进行真空热压烧结。将所得热压坯料通过热挤压机进行塑性热变形处理,得到挤压坯料,随后将所得坯料再次进行多道次热轧处理,获得良好机械性能的产品。本发明制备的产品具有优异的机械性能,同时,本发明具有简单、安全、易于操作和可控等优点。
📄 2018110832110 📂 C22C1_10 👤 南昌大学 📅 2018-09-17
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本发明提供了一种改性碳纳米管增强铝合金半固态浆料的制备方法:通过对碳纳米管表面进行ZrO2改性,并将碳纳米管制作成Al‑ZrO2@CNTs‑KAlF4中间预制块。在熔铸条件下,待Al‑Si合金精炼后在氩气保护状态下用钟罩将中间预制块压入熔体中,并在添加过程中施加2.1‑3.2kW的高能超声,之后迅速将温度降至半固态温度范围内进行60‑90s二次高能超声,随后迅速水淬。最终在优选的工艺条件下制得碳纳米管分散均匀且晶粒充分球化的半固态组织。本发明操作安全,工艺稳定,制备的半固态浆料组织明显细化,碳纳米管与合金熔体的界面结合良好。
📄 202110193166X 📂 C22C1_10 👤 南昌大学 📅 2021-02-20
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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
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本发明公开了一种变质剂和石墨烯复合细化镁合金半固态组织的制备方法:在熔铸条件下,将变质剂碳酸钙通过机械搅拌分批加入熔体,随后保温一段时间,接着利用高能超声将镁石墨烯中间预制块分批加入熔体中,之后迅速将温度降至半固态区间附近,继续超声,随后迅速水淬,最终在合适的工艺参数条件下得到球化均匀的半固态组织。本发明工艺稳定,环保安全,制备的半固态浆料组织明显细化,石墨烯与基体界面结合良好,二次相的分布也较为均匀。
📄 2021101931532 📂 C22C1_10 👤 南昌大学 📅 2021-02-20
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本发明公开了一种制备碳纳米管增强AZ61镁合金半固态浆料的方法:对碳纳米管表面进行ZrO2包覆,并将碳纳米管制作成Mg‑Al‑Zn‑ZrO2@CNTs中间预制块。在熔铸条件下,待AZ61镁合金精炼后,在氩气保护状态下用钟罩将中间预制块压入合金熔体中,并在添加过程中施加高能超声,之后迅速将温度降至560‑620℃范围内保温,并施加短时的二次高能超声,随后迅速水淬。最终在优选的工艺条件下制得碳纳米管分散均匀且镁合金晶粒充分球化的半固态组织。本发明操作安全,工艺稳定,制备的半固态浆料组织明显细化,碳纳米管与AZ61镁合金熔体的界面结合良好。
📄 2021101931547 📂 C22C1_10 👤 南昌大学 📅 2021-02-20
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本发明提供了一种石墨烯增强铝合金的方法:本发明使用间歇球磨工艺减小球磨过程中石墨烯结构损伤和减缓石墨烯表面氧化铜与铝粉的反应,在熔铸条件下依靠石墨烯表面的氧化铜改善石墨烯与铝熔体的润湿性,使用超声振动分散氧化铜包覆石墨烯,利用铝与石墨烯表面氧化铜的原位反应让铜原子迁移进铝基体中,在石墨烯与铝之间形成过渡带,增强石墨烯与铝基体的界面结合,阻碍铝碳反应来保护石墨烯结构,通过T6处理得到更多的弥散相,增强弥散强化效果。本发明操作简单,工艺稳定,石墨烯结构保存较好,制备的石墨烯增强铝基复合材料中石墨烯与基体界面结合良好。
📄 2023110668210 📂 C22C1_10 👤 南昌大学 📅 2023-08-23
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一种两步法制备SiC增强可溶解铝合金材料的工艺

2017100108255 · 陕西科技大学
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一种CNTs增强镁基复合材料及其制备方法

2019113205746 · 陕西科技大学
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一种二硼化钛铜基球形复合材料粉末的制备方法

2021104879395 · 西安理工大学
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一种无压浸渗制备镁铝合金及其制备方法

2018102480815 · 深圳万佳互动科技有限公司
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一种石墨烯增强铝合金的方法

2023110668210 · 南昌大学
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