一种纳米晶高熵合金粉末及制备方法

    公开(公告)号:CN110576185A

    公开(公告)日:2019-12-17

    申请号:CN201910888130.6

    申请日:2019-09-19

    Abstract: 本发明公开了一种纳米晶高熵合金粉末及其制备方法,涉及粉末冶金技术领域,包括纳米晶高熵合金粉末;纳米晶高熵合金粉末的制备方法;所述纳米晶高熵合金粉末包含钴粉、铬粉、铁粉、镍粉、锰粉、铝粉、钛粉;所述纳米晶高熵合金粉末的制备方法通过高能机械球磨法,直接将各金属元素粉末混合,按照具体步骤制成所述纳米晶高熵合金粉末。本发明通过研磨介质高速撞击与研磨,降低反应活化能,提高粉末活性,促进元素粉末之间的固态扩散,诱发低温化学反应,最后获得成分和组织分布均匀的合金粉末,从而解决了熔炼后制粉的元素挥发、成分不均匀的难题。该技术设备简单,相比于传统方法简化了工序,降低制造成本,适用于工业大规模的制备。

    一种多晶粒尺度核壳结构钛合金块体材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN111621670A

    公开(公告)日:2020-09-04

    申请号:CN202010581793.6

    申请日:2020-06-23

    Abstract: 本发明公开了一种多晶粒尺度核壳结构钛合金块体材料及其制备方法,涉及粉末冶金领域,所述核壳结构为粗晶片层包裹超细晶片层构成,其中,所述粗晶片层为粗晶α-Ti片层,所述超细晶片层为(α-Ti+β-Ti+δ-TiH)片层。所述制备方法包括以下步骤:将原料放入球磨罐中,混合均匀后再通过高能球磨得到纳米晶混合粉末;将所述纳米晶混合粉末通过模压制成生坯;对所述生坯进行加热升温;将加热后的所述生坯移入预热的挤压模具中,进行热挤压,得到钛合金棒材;冷却至室温,获得多晶粒尺度核壳结构钛合金块体材料。本发明提供的多晶粒尺度核壳结构钛合金块体材料具有高强度、高加工硬化能力的优点;且制备方法极大降低了原料成本,工艺流程简单,具有规模化生产的潜力。

    一种连续纤维增强金属基复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN110560694A

    公开(公告)日:2019-12-13

    申请号:CN201910841517.6

    申请日:2019-09-06

    Abstract: 本发明公开了一种连续纤维增强金属基复合材料的制备方法,涉及复合材料制备技术领域,所述方法包括以下步骤:将纤维布材料和金属材料冲成圆片并层叠相间放入烧结模具中;设置烧结参数后将所述烧结模具放入放电等离子烧结炉炉腔中;启动放电等离子烧结程序烧结材料。本发明基于放电等离子烧结原理,通过控制烧结参数,使金属熔化并加压充分浸渍到纤维层中,在不破坏纤维结构的同时,形成良好的界面结合,避免高温及长时间加压/温导致的液固界面反应,有效防止纤维结构损伤及性能下降。本发明提供的方法可以针对不同复合材料体系的烧结参数进行精准、高效的控制,保证复合材料良好的致密度和界面结合,获得性能优异的纤维增强金属基复合材料。

    一种携带纳米铜晶体的片状铜粉及其制备方法

    公开(公告)号:CN107433328B

    公开(公告)日:2019-04-09

    申请号:CN201710861542.1

    申请日:2017-09-21

    Abstract: 本发明公开了一种携带纳米铜晶体的片状铜粉及其制备方法。片状铜粉中铜片的厚度为100~500nm,铜片表面均匀附着纳米级别的铜晶体颗粒;制备方法包括以下步骤:首先铜粉与其他金属粉制备层片相间的铜合金化复合粉末;然后铜合金化复合粉末钝化后进行去合金化处理,除去铜合金化复合粉末中的其他金属;最后清洗、干燥去合金化的粉末得到携带纳米铜晶体的片状铜粉;本发明技术方案制备得到新型的片状铜粉末结构,具有更优异的导电、催化等性能;制备工艺方法缩短了球磨时间,简化了工艺流程,减少了杂质引入,简便易操作,适用于放大工业化生产。

    一种原位自生纳米颗粒增强的CoCrFeNiMn高熵合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN111534736B

    公开(公告)日:2021-08-17

    申请号:CN202010264683.7

    申请日:2020-04-07

    Abstract: 一种原位自生纳米颗粒增强的CoCrFeNiMn高熵合金及其制备方法,所述CoCrFeNiMn高熵合金同时结合了细晶强化和颗粒强化,二者的协同作用有效地提高了材料的强度,其屈服强度显著高于普通CoCrFeNiMn合金。所述CoCrFeNiMn高熵合金的制备方法结合了高能球磨和热挤压工艺,利用高能球磨方法实现了元素的合金化,避免了熔炼铸造过程中元素的挥发以及偏析,并且细化了晶粒;采用热挤压工艺实现了快速的粉末固结,并原位自生出纳米颗粒,制备出兼具纳米颗粒和细晶结构的CoCrFeNiMn高熵合金,有效地提高了CoCrFeNiMn高熵合金的材料强度。此外,该方法可以直接采用生产ODS高温合金的现有工业化设备,成本较低,尺寸不受限制,适合进行工业化生产。

    一种原位自生纳米颗粒增强的CoCrFeNiMn高熵合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN111534736A

    公开(公告)日:2020-08-14

    申请号:CN202010264683.7

    申请日:2020-04-07

    Abstract: 一种原位自生纳米颗粒增强的CoCrFeNiMn高熵合金及其制备方法,所述CoCrFeNiMn高熵合金同时结合了细晶强化和颗粒强化,二者的协同作用有效地提高了材料的强度,其屈服强度显著高于普通CoCrFeNiMn合金。所述CoCrFeNiMn高熵合金的制备方法结合了高能球磨和热挤压工艺,利用高能球磨方法实现了元素的合金化,避免了熔炼铸造过程中元素的挥发以及偏析,并且细化了晶粒;采用热挤压工艺实现了快速的粉末固结,并原位自生出纳米颗粒,制备出兼具纳米颗粒和细晶结构的CoCrFeNiMn高熵合金,有效地提高了CoCrFeNiMn高熵合金的材料强度。此外,该方法可以直接采用生产ODS高温合金的现有工业化设备,成本较低,尺寸不受限制,适合进行工业化生产。

    一种铝基复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN112176211B

    公开(公告)日:2022-04-08

    申请号:CN202010914939.4

    申请日:2020-09-03

    Abstract: 本发明公开了一种纳米SiC颗粒增强铝基复合材料及其制备方法。所述铝基复合材料的组织结构由超细晶粒,纳米SiC颗粒和纳米析出相构成,具体制备方法包括如下步骤:将纳米SiC与铝合金粉末混合;通过高能球磨至超细晶级别,实现纳米颗粒粉末的均匀分散;将混合粉末通过放电等离子烧结制成块状样品;将块状样品进行加热,在一定的压强及挤压比下进行热挤压,固结得到全致密铝基复合材料棒材;将挤出的铝基复合材料棒材进行T6热处理,此过程中发生粗大析出相溶解,以及细小且均匀分散的纳米析出相析出。本发明制备得到超细结构纳米铝基复合材料,有高强度、高延伸率的优点。

    一种多晶粒尺度核壳结构钛合金块体材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN111621670B

    公开(公告)日:2021-07-30

    申请号:CN202010581793.6

    申请日:2020-06-23

    Abstract: 本发明公开了一种多晶粒尺度核壳结构钛合金块体材料及其制备方法,涉及粉末冶金领域,所述核壳结构为粗晶片层包裹超细晶片层构成,其中,所述粗晶片层为粗晶α‑Ti片层,所述超细晶片层为(α‑Ti+β‑Ti+δ‑TiH)片层。所述制备方法包括以下步骤:将原料放入球磨罐中,混合均匀后再通过高能球磨得到纳米晶混合粉末;将所述纳米晶混合粉末通过模压制成生坯;对所述生坯进行加热升温;将加热后的所述生坯移入预热的挤压模具中,进行热挤压,得到钛合金棒材;冷却至室温,获得多晶粒尺度核壳结构钛合金块体材料。本发明提供的多晶粒尺度核壳结构钛合金块体材料具有高强度、高加工硬化能力的优点;且制备方法极大降低了原料成本,工艺流程简单,具有规模化生产的潜力。

    一种铝基复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN112176211A

    公开(公告)日:2021-01-05

    申请号:CN202010914939.4

    申请日:2020-09-03

    Abstract: 本发明公开了一种纳米SiC颗粒增强铝基复合材料及其制备方法。所述铝基复合材料的组织结构由超细晶粒,纳米SiC颗粒和纳米析出相构成,具体制备方法包括如下步骤:将纳米SiC与铝合金粉末混合;通过高能球磨至超细晶级别,实现纳米颗粒粉末的均匀分散;将混合粉末通过放电等离子烧结制成块状样品;将块状样品进行加热,在一定的压强及挤压比下进行热挤压,固结得到全致密铝基复合材料棒材;将挤出的铝基复合材料棒材进行T6热处理,此过程中发生粗大析出相溶解,以及细小且均匀分散的纳米析出相析出。本发明制备得到超细结构纳米铝基复合材料,有高强度、高延伸率的优点。

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