一种准晶增强铝基复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN110129598B

    公开(公告)日:2020-11-13

    申请号:CN201910480764.8

    申请日:2019-06-04

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明涉及一种准晶增强铝基复合材料的制备方法,是针对铝基复合材料力学性能强度低、韧性差的情况,在铝基复合材料中添加准晶颗粒,通过熔炼、铸造制备成准晶增强铝基复合材料,提高了复合材料的强度和硬度,此制备方法工艺先进、技术参数精确翔实、产物纯度好、质量高,是先进的准晶增强铝基复合材料的制备方法。

    一种准晶增强铝基复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN109825729B

    公开(公告)日:2020-10-23

    申请号:CN201910171077.8

    申请日:2019-03-07

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明涉及一种准晶增强铝基复合材料的制备方法,是针对铝合金强度低、硬度低,耐腐蚀性差的情况;在铝合金中掺杂铝铜铁铬准晶,经真空中频感应熔炼、浇铸成型,制成铝基复合材料,准晶增强铝合金为矩形块状,抗拉强度达268.7 Mpa,延伸率达6.97%,硬度达145HV;此制备方法工艺先进,数据精准翔实,是先进的准晶增强铝基复合材料的制备方法。

    一种高性能镁基复合材料构件的制备方法

    公开(公告)号:CN111331098A

    公开(公告)日:2020-06-26

    申请号:CN202010235754.0

    申请日:2020-03-30

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明涉及一种高性能镁基复合材料构件的制备方法,其针对石墨烯作为增强体与镁基体润湿性差、易团聚,极易发生不良的界面反应,且制备过程复杂,不易控制等问题,采用羧基化石墨烯作为镁基复合材料的增强体,经镁合金板表面处理、表面处理后的镁合金板表面喷涂羧基化石墨烯、热压烧结、切碎成镁合金颗粒、半固态间接挤压铸造成型,制备出了高性能镁基复合材料构件。此制备方法工艺先进,数据精确翔实,制备出的镁基复合材料构件内部无缩孔、缩松缺陷,组织致密性好,晶粒细小、呈球状和近球状,羧基化石墨烯在基体中分散均匀,界面结合良好,构件抗拉强度达335Mpa,延伸率达5.6%,硬度达102HV,是先进的高性能镁基复合材料构件的制备方法。

    一种石墨烯增强镁基复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN108251679B

    公开(公告)日:2020-02-21

    申请号:CN201810047511.7

    申请日:2018-01-18

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明涉及一种石墨烯增强镁基复合材料的制备方法,是针对石墨烯与金属的界面润湿性较差,在金属熔体中极易产生漂浮且石墨烯易产生团聚的情况,以镁合金为基体、石墨稀为增强体,经在真空熔炼搅拌气氛炉熔炼、电磁搅拌、浇铸、固溶、时效,制成石墨烯增强镁基复合材料,此制备方法工艺先进,数据精确翔实,工序严密,制备的石墨烯增强镁基复合材料硬度达到82.2HV,抗拉强度达到235Mpa,延伸率达到7.22%,石墨烯在镁合金基体中分散均匀,与镁基体有良好的界面结合,是先进的石墨烯增强镁基复合材料的制备方法。

    一种注射成型制备石墨烯增强镁基复合材料的方法

    公开(公告)号:CN108746628B

    公开(公告)日:2019-12-17

    申请号:CN201810567330.7

    申请日:2018-06-05

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明涉及一种注射成型制备石墨烯增强镁基复合材料的方法,是针对石墨烯在镁合金基体中分散不均匀、难以与基体形成牢固界面结合的情况,采用半固态注射成型方法,以镁合金为基体、石墨烯为增强体,经混粉、加料、定量输送、加热、螺杆剪切、制备半固态浆液、高速注射成型,制成石墨烯增强镁基复合材料,此设备方法工艺先进、数据精确翔实、工序严密、制备的石墨烯增强镁基复合材料硬度达82.2HV、抗拉强度达235MPa、延伸率达7.22%,是先进的石墨烯增强镁基复合材料的制备方法。

    一种高温高能电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN110459779A

    公开(公告)日:2019-11-15

    申请号:CN201910806781.6

    申请日:2019-08-29

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明公开了一种高温高能电池及其制备方法,属于热电池技术领域。一种高温高能电池,负极材料为Li-Mg-B合金、Li(B)合金、Li(Si)合金或Li(Al)合金;电解质材料为LiNO3-KNO3-Mg(NO3)2三元硝酸共熔盐或LiNO3-KNO3-Mg(NO3)2-Ca(NO3)2四元硝酸共熔盐;正极材料为MnO2、V2O5、PbO2、LiCoO2、LiMn2O4、CrO2、Ag2CrO4与硝酸共熔盐兼容的氧化物正极材料。本发明电池可在150~400℃温度范围内使用,同时具有较高的开路电压及较高的初始放电电压平台,应用范围广。

    一种自生准晶增强型镁合金材料的制备方法

    公开(公告)号:CN108611505B

    公开(公告)日:2019-11-15

    申请号:CN201810405246.5

    申请日:2018-04-29

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明涉及一种自生准晶增强型镁合金材料的制备方法,是针对镁基材料存在硬度低、抗拉强度低的情况,以镁合金为基体、镁锌钇自生准晶为增强相,经在真空熔炼炉熔炼、电磁搅拌、半固态铸造、浇铸成型,然后进行热处理,制成自生准晶增强型镁合金材料,此制备方法工艺先进,工序严密,数据精确翔实,制备的自生准晶增强型镁合金材料硬度达98.9HV,抗拉强度达298MPa,延伸率达9.2%,是先进的自生准晶增强型镁合金材料的制备方法。

    一种钒酸铜纳米带及其制备方法

    公开(公告)号:CN110372035A

    公开(公告)日:2019-10-25

    申请号:CN201910805462.3

    申请日:2019-08-29

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明公开了一种钒酸铜纳米带及其制备方法,属于能源材料技术领域。一种钒酸铜纳米带,由CuV2O6晶相构成,厚度为5~30 nm,宽度为100~400 nm,长度为2~90μm。是以铜源和NH4VO3为原料,通过水热合成法制备获得。本发明钒酸铜纳米材料是具有CuV2O6晶相的纳米带,制备过程不使用任何还原剂、表面活性剂及模板,产物纯净且质量稳定,生产成本低,制备方法安全、环保。

    一种准晶增强型镁基复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN108467957B

    公开(公告)日:2019-10-15

    申请号:CN201810376517.9

    申请日:2018-04-25

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明涉及一种准晶增强型镁基复合材料的制备方法,是针对镁基材料存在硬度低、抗拉强度低的情况,以镁合金为基体、镁锌钇准晶为增强剂,经在真空熔炼炉熔炼、半固态铸造、挤压成型,制成准晶增强型镁基复合材料,此制备方法工艺先进,工序严密,数据精确翔实,制备的准晶增强型镁基复合材料硬度达88.9HV,抗拉强度达235MPa,延伸率为10.5%,是先进的准晶增强型镁基复合材料的制备方法。

    原位自生沉淀相增强的高强高模量镁合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN107641750B

    公开(公告)日:2019-09-27

    申请号:CN201710718985.5

    申请日:2017-08-21

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明原位自生沉淀相增强的高强高模量镁合金及其制备方法,属于复合材料技术领域;所要解决的技术问题是提供了一种原位自生沉淀相增强的高强高模量镁合金及其制备方法;解决该技术问题采用的技术方案为:原位自生沉淀相增强的高强高模量镁合金,所述镁合金由下述重量百分含量的元素组成:Gd 9‑12%、Zn 1.5‑4%、Y 3‑5%、Si 1‑4%、Ti 0.7‑0.9%,杂质<0.1%,余量为Mg;本发明工艺简单,可移植性强,容易操作,成本较低,可广泛应用于航空航天、轨道交通和纺织工艺领域。

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