一种抗30mm穿甲弹梯度铝基复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN113234967B

    公开(公告)日:2022-04-08

    申请号:CN202110505382.3

    申请日:2021-05-10

    Abstract: 一种抗30mm穿甲弹梯度铝基复合材料及其制备方法,本发明涉及一种抗30mm穿甲弹梯度铝基复合材料及其制备方法。本发明是要解决传统陶瓷复合装甲结构面密度、厚度大和抗多发弹性能差的问题。它为三层梯度结构;外层为密排的陶瓷柱体、陶瓷球体和B4C陶瓷粉体共同增强的铝基复合材料;中间层为高体积分数的B4C/Al复合材料;内层为中体积分数的B4C/Al复合材料;方法:一、密排陶瓷柱体;二、陶瓷球体填充柱体间隙;三、B4C粉体填充间隙;四、逐层铺陈预制体粉体;五、振实并冷压制备成预制体;六、熔融铝液,采用压力浸渗将熔炼的铝液压入预制体的剩余间隙中,保压,脱模。本发明用于抗30mm穿甲弹装甲结构。

    一种Kevlar纤维布增强聚脲基复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN107011648A

    公开(公告)日:2017-08-04

    申请号:CN201710404555.6

    申请日:2017-06-01

    Abstract: 一种Kevlar纤维布增强聚脲基复合材料及其制备方法,它涉及一种Kevlar纤维布增强聚脲基复合材料及其制备方法。本发明是要解决单一聚脲弹性体材料强度较低以及Kevlar纤维布服役时纤维横向拔出导致的材料失效的问题。Kevlar纤维布增强聚脲基复合材料以Kevlar纤维布作为增强体,以聚脲作为基体进行结合。一、制备聚脲弹性体;二、纤维布料裁剪并浸入聚脲;三、抽真空;四、纤维布铺陈;五、压铸。本发明制备的纤维布增强聚脲基复合材料可用于军用领域,如防弹装甲背板、飞机、导弹结构材料、防护头盔等;民用结构材料领域,如管道、墙板等建筑结构材料。

    一种采用拉伸剪切试样测试粘接剂长期蠕变性能的方法

    公开(公告)号:CN119000340A

    公开(公告)日:2024-11-22

    申请号:CN202411307642.6

    申请日:2024-09-19

    Abstract: 一种采用拉伸剪切试样测试粘接剂长期蠕变性能的方法,本发明属于材料测试技术领域,具体涉及一种采用拉伸剪切试样测试粘接剂长期蠕变性能的方法。本发明要解决现有的蠕变性能测试方法存在操作复杂、测试结果不准确、重复性差等问题。方法:通过设计特定的拉伸剪切试样,能够有效模拟粘接剂在长期荷载下的真实工作状态,进而精确评估其蠕变性能。通过对试样施加恒定拉力并实时监测其形变随时间的变化,获取蠕变曲线,进一步计算粘接剂的长期蠕变位移。本发明具有操作简便、测试精度高、适用范围广等优点,可广泛应用于航空航天、汽车制造、建筑工程等领域的粘接剂材料性能评价。

    一种同步提高时效强化型Al-Mg-Zn-Cu(-Ag)合金强度和抗晶间腐蚀的方法

    公开(公告)号:CN117165879A

    公开(公告)日:2023-12-05

    申请号:CN202311143792.3

    申请日:2023-09-06

    Abstract: 一种同步提高时效强化型Al‑Mg‑Zn‑Cu(‑Ag)合金强度和抗晶间腐蚀的方法,本发明属于铝合金热处理技术领域,尤其涉及一种同步提高时效强化型Al‑Mg‑Zn‑Cu(‑Ag)合金强度和抗晶间腐蚀的方法。本发明是要解决回归再时效工艺流程复杂、不能显著提高合金强度的问题。方法:将Al‑Mg‑Zn‑Cu(‑Ag)合金依次经过固溶处理和非等温时效处理。本发明通过增大晶内析出相的数量密度,调控晶界析出相的不连续分布,同步提高了合金的强度和抗晶间腐蚀性能;本发明还显著加快了时效硬化响应速度,大大缩短工艺流程,更有利于工业化生产。

    一种WB2陶瓷增强铝基综合核屏蔽复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN116790929A

    公开(公告)日:2023-09-22

    申请号:CN202310620643.5

    申请日:2023-05-30

    Abstract: 本发明涉及核屏蔽复合材料技术领域,更具体的说是一种WB2陶瓷增强铝基综合核屏蔽复合材料的制备方法,包括以下步骤:步骤一、将含铝粉末、WB2颗粒和过程控制剂置混合,获得复合粉末;步骤二、所述复合粉末置于第一模具中振实,冷压后制成预制体;步骤三、所述预制体置于熔炉中,在热压下,脱模得到坯料;步骤四、制备包套,使包套套装坯料上,获得块体,将所得块体进一步在400‑600℃的条件下保温;步骤五、将块体放入第二模具内,加压,脱模得到复合材料。本发明材料体系简单,简化了制备工艺,相较于传统的含W、含B体系,WB2‑含铝材料体系可以大大减少组分间的反应性程度,在制备过程中几乎不发生界面反应,提升了材料整体的力学性能。

    一种基于压力浸渗技术制备金属复合材料的3D打印制备平台

    公开(公告)号:CN114850507A

    公开(公告)日:2022-08-05

    申请号:CN202210542545.X

    申请日:2022-05-18

    Abstract: 一种基于压力浸渗技术制备金属复合材料的3D打印制备平台,本发明属于金属材料快速一体化成型领域,具体涉及一种基于压力浸渗技术制备金属复合材料的3D打印制备平台。本发明为了解决现有金属复合材料制备技术存在制备时温度变化较大、制备方法复杂、模具仪器笨重的问题。它由打印箱体和活动压头箱体组合而成的密封立方体打印箱,所述活动压头箱体设置在打印箱体的上部,所述打印箱体和活动压头箱体之间通过通孔相连通;所述打印箱体内设置有震动液压升降平台和自由度打印喷头;所述活动压头箱体内设置有自由度压力机升降平台,所述自由度压力机升降平台上安装有液压双柱。本发明用于制备金属复合材料。

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