WC、SiC光学模压模具的大气等离子体化学加工方法

    公开(公告)号:CN101659568B

    公开(公告)日:2012-06-06

    申请号:CN200910072963.1

    申请日:2009-09-23

    Inventor: 王波 金会良 张强

    Abstract: WC、SiC光学模压模具的大气等离子体化学加工方法,属于光学模压模具的大气等离子体化学加工方法。它解决了SiC、WC材料的光学模压模具加工成型后,采用磨削及抛光工艺进行加工存在的加工效率低、表面质量差、会产生亚表层损伤使模具的使用寿命降低的问题。本方法通过向等离子体发生器的阴极和阳极之间通入等离子体气体、反应气体和氧气的混合物,并在阴极和阳极上施加射频功率信号,使两个电极之间产生等离子体放电后,将WC或SiC光学模压模具的欲加工表面置于等离子体射流区域发生化学反应,实现对加工成型后的SiC、WC材料的光学模压模具的光学表面加工。本发明用作对WC、SiC光学模压模具表面的光学加工。

    一种特种合金薄壁构件的制备方法

    公开(公告)号:CN101890483A

    公开(公告)日:2010-11-24

    申请号:CN201010235117.X

    申请日:2010-07-23

    Abstract: 一种特种合金薄壁构件的制备方法,它涉及薄壁构件的制备方法,本发明解决了现有的先利用熔铸或粉末冶金的方法制备铁基、镍基特种合金,然后再经机械加工制备合金薄壁构件的方法,加工难度大、成本高及精度差的问题。本方法:一、将由特种合金中主元素构成的材料加工成薄壁构件的预制件;二、按特种合金的元素组成,将除预制件所含主元素之外的其它元素以镀覆层的形式沉积于预制件表面;三、将预制件放在真空热处理炉热处理,得到特种合金薄壁构件。本发明为先制备易加工的预制件,再将其它元素覆于表面,再热处理合金化,为近净成形技术,加工精度高,成本低,用于制备铁基、镍基特种合金薄壁构件。

    一种自润滑铝基复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN101328553B

    公开(公告)日:2010-10-13

    申请号:CN200810064782.X

    申请日:2008-06-20

    Abstract: 一种自润滑铝基复合材料及其制备方法,它涉及一种铝基复合材料及其制备方法。它解决了现有自润滑铝基复合材料在合成中对设备要求较高,成本高,材料性能差以及材料的二次成型和机械加工困难的问题。自润滑铝基复合材料由二硼化钛增强体颗粒、铝颗粒或铝合金颗粒、氮化硼颗粒和基体铝合金制成。制备方法:一、按体积百分比称取原材料;二、将除铝合金外的原材料混合、预成型后,得预制体,将预制体放入模具并加热;三、将铝合金加热至熔融;四、浇铸到模具内,进行压力浸渗;五、冷却后脱模,即得。本发明自润滑铝基复合材料具有良好的强度和弹性模量,低摩擦系数,高耐磨性,而且具有良好的塑性,可实现热加工成型。本发明制备方法简单、易操作、工艺容易控制。

    一种制备金属基复合材料表面的稀土耐蚀膜的方法

    公开(公告)号:CN101161869B

    公开(公告)日:2010-06-09

    申请号:CN200710144665.X

    申请日:2007-11-23

    CPC classification number: Y02P20/129

    Abstract: 一种制备金属基复合材料表面的稀土耐蚀膜的方法,它涉及金属基复合材料表面的耐蚀膜的制备方法。本发明解决了现有方法制备的金属基复合材料表面耐蚀膜不均匀的问题。本发明的金属基复合材料表面的稀土耐蚀膜按以下步骤进行制备:一、金属基复合材料的预处理;二、配制溶胶、浸泡;三、溶胶分解、缩聚;即得到金属基复合材料表面稀土耐蚀膜。本发明制得的膜层均匀,金属基复合材料的增强体和基体上均有稀土膜层分布。

    WC、SiC光学模压模具的大气等离子体化学加工方法

    公开(公告)号:CN101659568A

    公开(公告)日:2010-03-03

    申请号:CN200910072963.1

    申请日:2009-09-23

    Inventor: 王波 金会良 张强

    Abstract: WC、SiC光学模压模具的大气等离子体化学加工方法,属于光学模压模具的大气等离子体化学加工方法。它解决了SiC、WC材料的光学模压模具加工成型后,采用磨削及抛光工艺进行加工存在的加工效率低、表面质量差、会产生亚表层损伤使模具的使用寿命降低的问题。本方法通过向等离子体发生器的阴极和阳极之间通入等离子体气体、反应气体和氧气的混合物,并在阴极和阳极上施加射频功率信号,使两个电极之间产生等离子体放电后,将WC或SiC光学模压模具的欲加工表面置于等离子体射流区域发生化学反应,实现对加工成型后的SiC、WC材料的光学模压模具的光学表面加工。本发明用作对WC、SiC光学模压模具表面的光学加工。

    一种含有微小封闭孔的铝基多孔复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN100418672C

    公开(公告)日:2008-09-17

    申请号:CN200710071780.9

    申请日:2007-02-12

    Inventor: 武高辉 张强 乔菁

    Abstract: 一种含有微小封闭孔的铝基多孔复合材料的制备方法,本发明涉及一种铝基多孔复合材料的制备方法。它是为了解决现有的闭孔铝基多孔复合材料的制备方法存在复合材料制备过程中需要施加外部压力、需要添加助渗剂以及制备方法复杂、成本高的问题。一种含有微小封闭孔的铝基多孔复合材料的制备方法通过以下步骤实现:(一)空心体颗粒装填;(二)放置铝合金;(三)加热;(四)保温;(五)脱模,得到含有微小封闭孔的铝基多孔复合材料。本发明中含有微小封闭孔的铝基多孔复合材料的制备方法在制备过程中不需要施加任何外部压力、不需要添加任何助渗剂,制备工艺简单,本发明以空心的玻璃珠或粉煤灰在水中的漂浮物体为填充体,成本低廉。

    一种氮化硅陶瓷颗粒增强铝基复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN101260488A

    公开(公告)日:2008-09-10

    申请号:CN200810064326.5

    申请日:2008-04-18

    Abstract: 一种氮化硅陶瓷颗粒增强铝基复合材料及其制备方法,它涉及一种铝基复合材料及其制备方法。它解决了现有技术中制备氮化硅增强铝基复合材料的工艺复杂、成本高、设备要求高、可用铝合金种类很少、需添加助烧剂及产品整体性能差的问题。本发明氮化硅陶瓷颗粒增强铝基复合材料由氮化硅陶瓷粉体及铝或铝合金制成。制备方法如下:一、将氮化硅陶瓷粉体装入模具,制成预制块;二、将铝或铝合金加热至熔化,然后浇注到预热后的模具中,施加压力至模具自然冷却,再脱模,即得氮化硅陶瓷颗粒增强铝基复合材料。本发明制备工艺简单、成本低,设备简单,适用于所有型号铝合金,制备过程中不需要添加助烧剂,所得复合材料的整体性能优异。

    一种过渡金属碳化物高熵陶瓷中辐照损伤势函数的机器学习构建方法

    公开(公告)号:CN118522371A

    公开(公告)日:2024-08-20

    申请号:CN202410662379.6

    申请日:2024-05-27

    Abstract: 一种过渡金属碳化物高熵陶瓷中辐照损伤势函数的机器学习构建方法,涉及势函数构建领域,适合构造用于核电站、航天等辐照服役环境的材料体系的原子间势函数。为了解决碳化物高熵陶瓷种类繁多而且材料在中子辐照后存在辐射难以表征,无法通过实验进行大规模筛选的问题。本发明依据DPGEN软件提出了一种构建过渡金属碳化物高熵陶瓷辐照损伤势函数的方法,适用于描述由八种过渡金属元素随机排列组合所形成的多元碳化物高熵陶瓷和单组元碳化物的辐照损伤行为,为碳化物高熵陶瓷体系辐照损伤的机理研究及其他力学、热学等性质的分子动力学模拟提供理论基础。可以进行低成本高效率的初步筛选,并为实验提供理论指导。

Patent Agency Ranking