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公开(公告)号:CN104390991A
公开(公告)日:2015-03-04
申请号:CN201410654841.4
申请日:2014-11-17
Applicant: 上海交通大学
IPC: G01N23/202
Abstract: 本发明公开一种利用中子衍射法测量镍铝青铜残余应力的方法,用于测量变形引起的镍铝青铜合金中α相与Fe3Al相之间的相间应力,包括步骤如下:第一步、镍铝青铜合金拉伸样品的制备;第二步、中子衍射测量参数选取;第三步、原位测量材料晶格畸变;第四步、第二类残余应力计算。本发明方法,用中子衍射得到的铜基体与Fe3Al相残余应力值,提出使用变形量来控制镍铝青铜相间应力大小方法,通过使用不同拉应力加载并卸载方式使α与Fe3Al相产生不同方向与大小的残余应力,得出两相随加载情况不同残余应力产生大小的变化趋势与数值。
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公开(公告)号:CN101921930B
公开(公告)日:2013-03-20
申请号:CN201010282902.0
申请日:2010-09-16
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 一种多元微合金化钛合金及其制备方法。钛合金各组分和重量百分比为:Al:4.4%-5.7%,Mo:4.0%-5.5%,V:4.0%-5.5%,Cr:0.5%-1.5%,Fe:0.5%-1.5%,B4C:0.05%-0.42%,C:0.03%-0.05%,余量为Ti元素,本发明制备方法:按微合金化钛合金各组分和重量百分比取海绵钛、固溶合金化元素、碳化硼、石墨;均匀混合后压制成电极,将电极组焊,装入真空自耗或真空非自耗电弧炉;真空自耗或真空非自耗电弧炉抽取真空后,开始熔炼,并通过原位自生反应生成TiB短纤维和TiC颗粒;冷却凝固后即得到多元微合金化韧钛合金。本发明具有更加优良的综合机械性能。工艺流程和设备,简易、快捷、高效,同时大大降低了制备成本,适合大规模工业生产。
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公开(公告)号:CN1246105C
公开(公告)日:2006-03-22
申请号:CN200410066211.1
申请日:2004-09-09
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 一种原位自生钛基复合材料的超塑性加工方法,用于材料科学与工程领域。方法如下:利用真空自耗电弧炉熔炼制备TiB和TiC混杂增强的钛基复合材料铸锭,熔炼进行二次或三次;在β区间进行开坯锻造,变形量超过50%,接着在α+β两相区间进行常规锻造,变形量超过75%,锻造后材料利用机加工设备去掉表面的氧化皮及缩孔、偏析、夹杂缺陷;该复合材料然后在其具有超塑性特征的区间进行模锻或自由锻成型制备所需的零件或材料;随后将制备零件或材料进行热处理以满足需求。本发明可制备出增强体分布更为均匀,与基体结合更好非连续增强钛基复合材料,可简捷、低成本近终成型制备出新型钛基复合材料及其零件,适合大批量的工业生产,尤其适合大批量加工零件。
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公开(公告)号:CN115821093B
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202211489986.4
申请日:2022-11-25
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明公开了一种多层次纳米颗粒增强的高强韧钛基复合材料的制备方法,通过在粉体中预先植入超细网状结构纳米增强体,优化了粉末冶金钛基复合材料组织,制备出高强韧纳米颗粒增强钛基复合材料,涉及金属基复合材料领域。包括如下步骤:(1)筛选内嵌超细网状结构钛基复合材料粉体;(2)低温预压烧结;(3)高温致密化烧结;(4)时效处理组织调控。最终获得微观组织均匀细小,且纳米增强体呈晶界/晶内多层次分布的高强韧钛基复合材料。本方法消除了粗大的魏氏组织,并同步细化基体晶粒及增强体尺寸,实现了增强体尺寸和分布的精细调控,有助于高强韧钛基复合材料及其构件的近净成形,在航空航天等重大装备领域具有重要的应用价值。
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公开(公告)号:CN115747552B
公开(公告)日:2023-09-26
申请号:CN202211377917.4
申请日:2022-11-04
Applicant: 上海交通大学
IPC: C22C1/059 , C22C14/00 , B22F9/04 , B22F1/14 , B22F3/14 , B22F1/18 , B22F1/054 , B22F9/30 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明提供一种纳米铜修饰碳纳米管增强钛基复合材料的制备方法,操作步骤如下:将碳纳米管与一水醋酸铜粉末进行研磨混合再进行低能球磨,使得碳纳米管与一水醋酸铜粉末均匀混合,获得碳纳米管/醋酸铜复合粉末;将碳纳米管/醋酸铜复合粉末保温获得Cu‑MWCNTs复合粉末;将Cu‑MWCNTs复合粉末与Ti基粉末球磨混合,获得Cu‑MWCNTs/Ti基复合粉末;对Cu‑MWCNTs/Ti基复合粉末进行加压烧结,获得Cu‑MWCNTs增强钛基复合材料。本发明通过对原始碳纳米管表面进行纳米铜修饰,在一定程度上抑制TiC的生成,可保证碳纳米管的结构完整性,获得强塑性匹配的Cu‑MWCNTs增强钛基复合材料。
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公开(公告)号:CN115772611A
公开(公告)日:2023-03-10
申请号:CN202211590634.8
申请日:2022-12-12
Applicant: 上海交通大学
IPC: C22C1/05 , B32B15/01 , B32B33/00 , C22C14/00 , C22C32/00 , B22F1/12 , B22F9/04 , B22F3/14 , B22F3/15 , B22F3/105
Abstract: 本发明公开了一种多级网络结构复合叠层的梯度钛基复合材料的制备方法,其结构具有两个特征:一,沿着厚度方向,增强体体积分数逐渐增加,呈现叠层状梯度渐变形态;二,叠层结构内部,由等轴/片层α相和原位自生的网络化增强体共同组成多级网络结构。通过优化工艺参数,可以改变多级网络结构的大小、层厚、每层之间的增强体体积分数等参量,制备出的梯度钛基复合材料结构简单、可控性强,通过灵活设计使其具有优异的抗冲击性能。
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公开(公告)号:CN111500957A
公开(公告)日:2020-08-07
申请号:CN202010306461.7
申请日:2020-04-17
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明公开了一种耐700℃高温钛基复合材料板材的制备方法,用于金属基复合材料领域。其步骤为:首先,对钛基复合材料化学成分进行热力学计算得到最佳原位自生微/纳颗粒增强相体系;随后,采用三次真空自耗电弧炉熔炼技术,制备TiB短纤维和稀土氧化物颗粒混杂增强的钛基复合材料铸锭;经β相区开坯锻造,变形量大于50%,随后于β相区等温锻造,最终,在钛基复合材料β相区或(α+β)两相区轧制变形并去应力退火。本发明提供了一种高性能耐高温钛基复合材料板材的制备工艺路线,增强体总体积分数在1.2vol.%-5vol.%范围内。本发明可以成功制备出不同规格的高性能耐高温钛基复合材料板材。
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公开(公告)号:CN110303156A
公开(公告)日:2019-10-08
申请号:CN201910575742.X
申请日:2019-06-28
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明公开了一种航空用钛合金复杂构件的增材制造和热处理组织调控方法,为一种降低各向异性、调控微观组织的航空用钛合金构件的制备方法,包括增材制造航空用TI6AL4V钛合金构件的步骤和对构件进行双重热处理的步骤。通过本发明提供的方法可以获得高性能钛合金增材制造构件,抗拉强度在1055MPa以上,延伸率在15%以上。本发明能够显著降低钛合金构件各向异性、满足航空钛合金承力部件的需求;改善现有的增材制造热处理工艺的组织调控能力较弱、塑性较低、内部应力较大等关键问题,对航空航天钛合金材料构件的增材制造和热处理制度制定具有重要的指导意义。
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公开(公告)号:CN104313365B
公开(公告)日:2016-09-07
申请号:CN201410541694.X
申请日:2014-10-14
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明公开了一种镍铝青铜的制备方法;所述方法包括如下步骤:将纯铜板、铜铝合金、镍板、铁板和锰粉在1200~1300℃真空熔炼30~60分钟,非真空浇铸得铸锭,去除所述铸锭表面氧化物;对去除表面氧化物的铸锭表面进行搅拌摩擦处理;在500~675℃退火2~6小时后空冷。与现有技术相比,本发明经真空熔炼非真空浇铸‑搅拌摩擦加工‑热处理工艺制备的镍铝青铜的综合性能得到了明显提高,与非真空制备的镍铝青铜相比,组织更加细小均匀,强度和耐腐蚀性能明显提高。
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公开(公告)号:CN104073750B
公开(公告)日:2016-02-10
申请号:CN201410146326.5
申请日:2014-04-11
Applicant: 上海交通大学
IPC: C22C47/14 , C22C49/11 , C22C49/14 , C22C101/12
Abstract: 本发明公开了一种TiC短纤维增强钛基复合材料及其制备方法;所述复合材料中TiC短纤维体积分数控制在0.5%~25%,合金元素的重量百分比含量为0%~16%。按如下重量百分比含量称取各组分,混合均匀:C纤维或石墨纤维0.01%~5.6%、合金元素0~16%、余量为钛;采用成形方法将混合粉末压制成具有预定外形的生坯,将生坯放入真空烧结炉中进行烧结,随炉冷却即得原位自生TiC短纤维增强钛基复合材料。本发明简捷、成本低,并可通过调整TiC短纤维增强体含量、长径比及基体合金成分制备所需的复合材料。
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