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本发明提供了一种纤维与颗粒混杂结构铜钨复合材料的制备方法,具体为:首先将混合均匀的W粉和Cu粉与酸洗过的钨纤维网在冷压模具内分层铺布,对其进行预压制、保压,得到复合材料生坯;然后将生坯装在可加压模具中,在气氛保护热压炉中进行热压;最后将热压后的复合材料坯料在高温气氛烧结炉中进行渗铜,即得到纤维与颗粒混杂结构铜钨复合材料。本发明在铜钨假合金钨骨架的制备过程中加入二维钨纤维网,通过对纤维与钨骨架界面的处理和合理的工艺参数使两者形成冶金结合,使钨纤维网对钨骨架起到类似加强筋的作用,从而使复合材料的高温强度显著提高。
📄 2015103907227 📂 C22C47_14 👤 西安理工大学 📅 2015-07-06
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本发明公开了一种三维球团复合构型TiB增强TMCs及其制备方法,按照质量百分比由以下组分组成:含硼钛基球形复合粉末94wt.%~99wt.%,铝粉的含量为1wt.%~6wt.%,以上组分的质量百分比之和为100%;含硼球形钛基复合粉中的TiB含量为2~5wt.%。所述方法涉及一种原位反应和粉末冶金相结合的制备方法:利用气雾化法制备的含硼钛基球形复合粉末与铝之间的反应并固化烧结制备强韧性可调控的三维球团状结构分布的TiB增强TMCs。其球团间距、球团数量是可控的,通过对该复合构型的设计和调控,可在提升TMCs强度的同时,并保持良好塑性。
📄 2020112394480 📂 C22C47_14 👤 西安理工大学 📅 2020-11-09
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本发明公开了一种三维纤维骨架韧化金属陶瓷,按照体积百分比包括以下组分:骨架化分布的金属纤维2%~9%,微米级碳、氮化物晶粒60%~80%、亚微米级碳化物晶粒8%~24%和Fe粘结相6%~10%,以上各组分的体积百分比之和为100%,金属纤维为Ta纤维或Nb纤维,微米级碳、氮化物晶粒为微米级WC、WN、Cr2C3、CrN、TiC、TiN、SiC、SiN晶粒中的一种或多种,亚微米级碳化物晶粒为亚微米级NbC晶粒或TaC晶粒。本发明还公开了一种三维纤维骨架韧化金属陶瓷的制备方法,采用该方法制备的三维纤维骨架韧化金属陶瓷既有传统碳化物陶瓷材料高强、耐磨、高硬度特点,同时具有良好的韧性和损伤容限性能,具有广阔的应用前景。
📄 2020105776851 📂 C22C47_14 👤 西安理工大学 📅 2020-06-23
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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
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本发明一种连续纤维增强碳/碳-铌复合材料的制备方法,包括下述步骤:(1)将铌粉分别均匀散布在每层碳纤维网胎和碳纤维无纬布的表面,得到带有铌粉的碳纤维网胎层和碳纤维无纬布层;然后将所得带有铌粉的碳纤维网胎层和碳纤维无纬布层逐层交叉叠铺后编织,得到含铌碳纤维预制体;(2)将(1)所得含铌碳纤维预制体置于沉积炉内,进行热解碳沉积,得到带有热解碳的含铌的碳/碳复合材料坯体,所述热解碳为粗糙层结构的热解碳,沉积热解碳时,控制温度为1100-1150℃;(3)步骤三将含铌的碳/碳复合材料坯体置于SPS炉中,升温至1670-1720℃后,施压,在压力条件下,保温、保压,得到连续纤维增强碳/碳-铌复合材料。
📄 2014108177777 📂 C22C47_14 👤 中南大学 📅 2014-12-24
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本发明涉及一种纤维/铜复合材料的制备方法,特别是一种1mm短碳纤维增强Cu基体复合材料的制备方法。其制备方法为:将混合均匀的铜源、钛源和短碳纤维混合均匀后,采用放电等离子烧结,得到短碳纤维/铜复合材料;烧结参数为温度790℃~880℃,保温时间10~30min,烧结压力为5~25MPa;所述铜源中铜为零价;所述钛源中钛为零价。本发明制备成本低、能耗低、所得产品性能优良。
📄 2017104770199 📂 C22C47_14 👤 中南大学 📅 2017-06-21
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本发明公开了一种纤维颗粒共混增强银氧化锡电接触合金的制备方法,利用静电纺丝技术以水合氯化锡作为锡源,以聚乙烯吡咯烷酮作为高分子基体,通过调控纺丝工艺参数控制产物生成形状,得到氧化锡纤维;并用化学共沉淀法以氨水调节pH值,以聚乙二醇为分散剂制备出氧化锡颗粒;通过高能球磨获得纤维颗粒共混增强银‑氧化锡复合粉体,制备纤维颗粒共混增强银基电接触合金。合金内部为均匀分布的第二相氧化物:氧化锡微球颗粒和长径比均匀的纤维,提高第二相氧化锡在银基体中的分散性,避免第二相氧化锡悬浮于液态银熔池中而与银基体发生分离富集于触头表面,在电弧侵蚀作用下维持第二相均匀性,提高银氧化锡电接触合金耐电弧侵蚀性能和使用寿命。
📄 2020104687390 📂 C22C47_14 👤 合肥净龙环保科技有限公司 📅 2020-05-28
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本发明公开了一种晶须增强银氧化锡电接触合金的制备方法,具体按照以下步骤实施:步骤1、制备氧化锡晶须;步骤2、使用氧化锡晶须制备晶须增强银‑氧化锡复合粉体;步骤3、使用晶须增强银‑氧化锡复合粉体制备晶须增强银基电接触合金。能够控制氧化锡在银基体中的形态,提高第二相氧化锡在银基体中的分散性,使得合金内部第二相氧化物分布均匀;氧化锡晶须具有强度高、模量高、耐热性好、相容性良好等特点,利用氧化锡晶须增强可以有效的提高银基电接触合金的力学性能和物理性能;氧化锡晶须的特殊结构可以在电弧侵蚀作用下维持第二相的均匀性,大大提高银氧化锡电接触合金的性能和使用寿命。
📄 2020104687780 📂 C22C47_14 👤 桐乡市倍特科技有限公司 📅 2020-05-28
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本发明公开了一种金属增韧陶瓷基复合材料,所述复合材料包括以下组分:Al‑Cu混合金属粉、TiO2粉体、SiO2粉体、玻璃纤维、黏土、凹凸棒;其质量配比为:10‑25wt%的Cu‑Al混合金属粉末、30‑45wt%的TiO2和SiO2粉末、20‑25wt%的玻璃纤维、15‑20wt%的黏土或凹凸棒;本发明采用低熔点金属合金粉作为增韧剂,制备金属增韧陶瓷基复合材料,通过其在烧结时形成的液相可以大大降低其孔隙率,提高陶瓷基体材料与其他添加剂材料之间的界面结合作用,进而获得所需要的金属增韧陶瓷基复合材料。
📄 2018103103614 📂 C22C47_14 👤 南京信息工程大学 📅 2018-04-08
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一种纤维与颗粒混杂结构铜钨复合材料的制备方法

2015103907227 · 西安理工大学
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一种三维球团复合构型TiB增强TMCs及其制备方法

2020112394480 · 西安理工大学
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一种三维纤维骨架韧化金属陶瓷及其制备方法

2020105776851 · 西安理工大学
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一种三维网络碳相增强铜基复合材料及其制备方法

202310148227X · 河南工业大学
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一种短碳纤维/铜复合材料的制备方法

2017104770199 · 中南大学
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一种纤维颗粒共混增强银氧化锡电接触合金的制备方法

2020104687390 · 合肥净龙环保科技有限公司
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一种晶须增强银氧化锡电接触合金的制备方法

2020104687780 · 桐乡市倍特科技有限公司
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发明 已授权

一种金属增韧陶瓷基复合材料及其制备方法

2018103103614 · 南京信息工程大学
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