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8 件在售专利
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
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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
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本发明公开一种双相颗粒强化铝合金及其制备方法,属于金属材料领域。所述双相颗粒分别为FeCoNiCrMn高熵合金强化相和Al2O3陶瓷强化相颗粒,基体为纯铝。制备方法通过高能球磨制备得到高熵合金粉末;将纯铝粉末、高熵合金粉末和氧化铝颗粒充分混合,并通过冷等静压得到生坯,将生坯放入微波熔炼炉内加热得到FeCoNiCrMn高熵合金强化相和Al2O3陶瓷强化相双相强化的铝合金。采用本发明的优势是:双相强化的增强相,保留了单一强化相的强化特征和优势,又具有显著的协同强化作用效果,协同混杂效应消除了颗粒相团簇弊端,弥散分布在铝晶界处细化了晶粒,从而实现复合材料硬度、强度和塑性等性能的同步提高,能够满足航空航天和交通运输领域的应用。
📄 2022101532607 📂 C22C32_00 👤 江苏大学 📅 2022-02-18
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本发明提供一种钛合金硅藻土氧化铁复合材料及其制备方法,该复合材料吸波性能高,并且具有优越的阻尼性能。该方法工艺简单,生产成本低,适于工业化生产。一该复合材料以钛合金为基体,在基体上分布着硅藻土氧化铁复合物,硅藻土氧化铁复合物的颗粒为0.5-1mm;硅藻土氧化铁复合物占复合材料的体积百分比为45-55%,该钛合金基体的化学成分的重量百分含量:Al为3%~8%,Th为0.01%~0.05%,Si为0.5%-1%,其余为Ti;硅藻土氧化铁复合物是氧化铁钻入硅藻土的孔隙中,在孔隙壁面形成一层薄膜。
📄 201010220419X 📂 C22C32_00 👤 南京信息工程大学 📅 2010-07-06
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本发明提供一种钛合金硅藻土氧化铁钡复合材料及其制备方法,该复合材料吸波性能高,并且具有优越的阻尼性能。该方法工艺简单,生产成本低,适于工业化生产。该复合材料以钛合金为基体,在基体上分布着硅藻土氧化铁钡复合物,该硅藻土氧化铁钡复合物占复合材料的体积百分比为45-55%;硅藻土氧化铁钡复合物颗粒的为0.5-1mm;该钛合金基体的化学成分的重量百分含量:Al为3%~8%,Ta为0.001%~0.005%,Si为0.5%-1%,其余为Ti;硅藻土氧化铁钡复合物是氧化铁钡钻入硅藻土的孔隙中,在孔隙壁面形成一层薄膜。
📄 2010102204166 📂 C22C32_00 👤 南京信息工程大学 📅 2010-07-06
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本发明公开了一种石墨增强自润滑铜合金及其制备方法,该石墨增强自润滑铜合金包括铜合金基体,铜合金基体上分布有Ni2B、Cr3C2以及石墨,Ni2B、Cr3C2以及石墨总量与铜合金基体质量比为5%~25%,该石墨增强自润滑铜合金的制备方法包括以下步骤:(1)活化铜粉;(2)镀镍铜粉;(3)将镀镍铜粉、B4C粉与Cr粉采用球磨工艺进行球磨,获得混合均匀的铜合金复合材料粉末;(4)利用高能激光束在铜合金复合材料粉末表面进行分区扫描加工,得到石墨增强铜合金。该石墨增强铜合金内具有耐磨功能的Ni2B、Cr3C2化合物增强相以及具有自润滑功能的石墨,在提高铜合金的耐磨性的同时有效降低了摩擦系数,制备时激光束的利用率高,成形质量好。
📄 2021101179451 📂 C22C32_00 👤 淮阴工学院 📅 2021-01-28
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本发明公开了一种SiC增强铝合金复合材料的制备方法,包括步骤1、将活性炭粉、二氧化硅粉和镁粉均匀混合后,添加硅酸盐粘胶剂使其变为粘稠状并压制成反应剂块;步骤2、将所述反应剂块与铝合金基材投入熔炼炉熔炼,所述反应剂块的投入量为以所述反应剂块中活性炭粉、二氧化硅粉和镁粉的总质量计算为所述铝合金基材的10~25%;步骤3、所述熔炼后进行精炼处理,浇注时进行在变质处理,浇注后冷却成型。本发明方法可减少SiC偏聚使其分布均匀,提高复合材料的强度。
📄 2022111717690 📂 C22C32_00 👤 常熟理工学院 📅 2022-09-26
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本发明公开了一种纳米氧化铝增强铜基复合材料,包括以下质量百分比的成分:Al2O3 0.2‑2.0%,La2O3 0.1‑0.6%,余量为铜,以上成分质量百分比总和为100%,本发明还公开了该纳米氧化铝增强铜基复合材料的制备方法:采用Sol‑Gel法制备La(OH)3‑Al(OH)3混合溶胶,并加入粒径在10‑50μm铜粉搅拌混合,经过真空干燥箱干燥后将复合粉体装入石墨磨具在放电等离子烧结炉中利用“两步升压和两步升温”法烧结成型,后经热挤压得到纳米氧化铝增强铜基复合材料棒材。本发明的纳米氧化铝增强铜基复合材料很好的保持了铜基体良好的导电性,并显著提高了硬度、抗拉强度等力学性能,具有高强高导的特点。
📄 201910657075X 📂 C22C32_00 👤 西安理工大学 📅 2019-07-19
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发明 已授权

一种真空热压制备二硼化钛铜基复合材料的方法

2021104876607 · 西安理工大学
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发明 已授权

一种双相增强铝合金及其制备方法

2022101532607 · 江苏大学
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发明 已授权

钛合金硅藻土氧化铁复合材料及其制备方法

201010220419X · 南京信息工程大学
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发明 已授权

钛合金硅藻土氧化铁钡复合材料及其制备方法

2010102204166 · 南京信息工程大学
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发明 已授权

一种石墨增强自润滑铜合金及其制备方法

2021101179451 · 淮阴工学院
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发明 已授权

SiC增强铝合金复合材料的制备方法

2022111717690 · 常熟理工学院
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发明 已授权

一种纳米氧化铝增强铜基复合材料及其制备方法

201910657075X · 西安理工大学
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