一种复合软磁材料的制备方法

    公开(公告)号:CN103247402B

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201310187699.2

    申请日:2013-05-20

    Abstract: 一种复合软磁材料的制备方法,它涉及一种软磁材料的制备方法。本发明是要解决现有的复合软磁材料存在磁性能差和现有技术无法制备磁性能优良的复合软磁材料的问题。方法:一、制备固液混合物;二、制备磁粉表面包覆二氧化硅层的固液混合物;三、制备磁粉表面包覆硅酸盐玻璃的固液混合物;四、清洗干燥;五、混合;六、包覆有机聚合物;七、机械混粉;八、压制;九、热处理,即得到复合软磁材料。本发明优点:具有优良的磁性,可应用于开关磁阻、谐振电感、防抱死制动传感器、电磁驱动装置、无刷直流电机、旋转机械和低频滤波器等领域。本发明主要用于制备复合软磁材料。

    一种定向高导热低膨胀石墨铝复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN103014400B

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201310022594.1

    申请日:2013-01-22

    Abstract: 一种定向高导热低膨胀石墨铝复合材料及其制备方法,它涉及一种金属基石墨复合材料及其制备方法。它要解决现有石墨铝复合材料的石墨鳞片定向排列性差、致密度低和含夹杂的问题。石墨铝是由鳞片石墨和铝金属制成,该复合材料中鳞片石墨含量为30~70vol.%并呈规则定向排列。制备:一、鳞片石墨装入模具,施加冲击振动,使石墨鳞片呈规则定向排列,形成预制块;二、将钢模具预热,铝金属加热至熔化;三、模具置于压力机台面上,熔化后的铝金属浇注到模具内,通过冲头施加压力;四、保压冷却;五、脱模。本发明的石墨铝复合材料定向导热率高,致密度大于99%,无夹杂。本发明主要应用于高功率密度、高热流密度的电子和微电子设备中。

    一种中子吸收材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN105200274A

    公开(公告)日:2015-12-30

    申请号:CN201510701250.2

    申请日:2015-10-26

    Abstract: 一种中子吸收材料及其制备方法,它涉及一种中子吸收材料及其制备方法。本发明是要解决现有的乏燃料屏蔽材料无法在保证复合材料中子屏蔽性能的同时,又能提高复合材料的塑性的问题。一种中子吸收材料按体积分数由10%~20%碳化硼、1%~2%中子吸收剂和78%~89%铝或铝合金制成。方法:一、称量;二、干燥;三、球磨混料;四、冷压制胚,热压烧结。本发明制得的中子吸收材料屏蔽性能高,塑性好,易于加工成型,能够满足乏燃料贮存高密度化、长期化的需求,是理想的乏燃料贮存格架材料。本发明的中子吸收材料用于核工业中子辐射防护领域。

    一种连续纤维增强金属基复合材料的补强方法

    公开(公告)号:CN101314839B

    公开(公告)日:2010-04-21

    申请号:CN200810064731.7

    申请日:2008-06-13

    Abstract: 一种连续纤维增强金属基复合材料的补强方法,本发明涉及一种纤维增强金属基复合材料。本发明是为解决纤维增强金属基复合材料构件在厚度方向的刚度和强度性能低、面内剪切和层间剪切强度低、冲击韧性低、易分层的问题,本发明的方法是这样实现的:将纤维预制件(2)制备完成后,在纤维预制件(2)中加入金属丝(1),纤维预制件(2)与复合材料基体(3)通过加热进行金属液浸渗,冷却后即完成对连续纤维增强金属基复合材料的补强。由于金属丝本身具有高强度高韧性而且与基体有较强的结合力,因而本发明的金属丝的存在有效地增强了纤维复合材料层间或厚度等薄弱方向上的强度,提高了纤维复合材料的层间强度和冲击韧性、损伤容限,避免了分层。

    一种纤维增强金属间化合物复合构件及其制备方法

    公开(公告)号:CN101003885A

    公开(公告)日:2007-07-25

    申请号:CN200710071669.X

    申请日:2007-01-19

    Abstract: 一种纤维增强金属间化合物复合构件及其制备方法,它涉及一种构件及其制备方法。它解决了目前纤维增强金属间化合物复合材料制备工艺复杂、成本高、杂质含量高、易氧化,只能制成板材和圆盘等简单形状,无法应用在实际生产中的问题。本发明的构件由钛铝合金和增强体纤维组成;增强体纤维占总体体积的百分比为1%~70%。本发明方法的步骤如下:一、芯模1和外模2的设计、加工;二、钛粉浆料的调制;三、预浸纤维制备;四、预制件3的制备;五、整体压铸成型;六、铸坯的均匀化处理和后处理。本发明具有制备工艺简单、降低成本、杂质含量少、不易氧化、保持纤维的连续性和可根据实际需要设计、制造、成型一体化构件的优点。

    一种具有形状自适应和抗冲击能力的防护装甲

    公开(公告)号:CN118602859A

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202410846091.4

    申请日:2024-06-27

    Abstract: 一种具有形状自适应和抗冲击能力的防护装甲,一种具有形状自适应和抗冲击能力的防护装甲。本发明是要解决现有防护装甲结构无法满足人体部分区域高适体性防护需求的问题。该装甲由若干个阵列单元拓扑互锁连接;所述阵列单元由外部结构和内部结构组成;所述外部结构为分段装甲结构,内部结构为晶格桁架结构,使得装甲能够根据受力情况自动调整形状,从而提供优异的抗冲击和抗弹性能。该防护装甲可广泛应用于军事和防护领域,提供更高的安全性和防护效果。

    一种阵列式颗粒增强复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN114622147A

    公开(公告)日:2022-06-14

    申请号:CN202210253669.6

    申请日:2022-03-15

    Abstract: 一种阵列式颗粒增强复合材料的制备方法,本发明属于复合材料技术领域,具体涉及一种阵列式颗粒增强复合材料的制备方法。本发明是要解决现有颗粒增强复合材料制备方法如粉末冶金、搅拌制造、浸渗等传统复合材料制备方法无法实现的增强体颗粒均匀分布、互不接触的问题。方法:一、通过拉丝织网机器编织成网;二、使用矫平机对弯曲丝网进行矫平;三、将增强体颗粒平铺在平整丝网上,使颗粒嵌入丝网网孔中;四、逐层成型:按结构需求将单层增强体丝网层层叠加,封装于包套模具之中,然后转移至热压炉中进行烧结,得到阵列式颗粒增强复合材料。本方法适用于各种可以拉丝织网的基体材料与所有增强体颗粒,具备优良的综合性能与巨大的应用、发展潜力。

    一种组合燃气舵构件的制备方法

    公开(公告)号:CN112853250A

    公开(公告)日:2021-05-28

    申请号:CN202011596508.4

    申请日:2020-12-28

    Abstract: 一种组合燃气舵构件的制备方法,本发明属于火箭姿态控制技术领域,它为了解决现有燃气舵的舵轴由于高温影响而发生弯曲变形的问题。制备方法:一、根据实际构件的形状加工舵体、舵轴及插销;二、对舵轴进行喷砂处理;三、采用等离子喷涂方法在喷砂后的舵轴表面依次喷涂过渡层和隔热层;四、将舵体、舵轴和插销装配成燃气舵组合构件后放入石墨胎膜中;五、利用压力浸渗法将合金浸渗入燃气舵组合构件中,冷却后脱模,得到组合燃气舵构件。本发明金属舵轴表面利用等离子喷涂方法制备热障涂层,热障涂层由于较低的热导率,可以抑制金属舵轴的升温,防止其因温度过高而导致强度大幅下降。

Patent Agency Ranking