一种复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN111945050A

    公开(公告)日:2020-11-17

    申请号:CN202010835533.7

    申请日:2020-08-19

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明涉及复合材料技术领域,具体涉及一种CoCrNiCuFe0.5Mn-TiN-TiC-AlN-WC复合材料及其制备方法。本发明提供的CoCrNiCuFe0.5Mn-TiN-TiC-AlN-WC复合材料,以百分含量计,包括CoCrNiCuFe0.5Mn 10~25wt.%,TiNx20~50wt.%,AlN 2~10wt.%,WC 2~10wt.%,余量为TiC;其中x为0.3~0.9。在本发明中,CoCrNiCuFe0.5Mn为复合材料的粘结剂,TiC和非化学计量比TiNx为硬质相,AlN和WC为增强相,各组分配合作用能够显著提高复合材料的硬度和断裂韧性。

    一种CoCrNiCuMn-TiN-TiC-WC复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN111663069A

    公开(公告)日:2020-09-15

    申请号:CN202010544026.8

    申请日:2020-06-15

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明提供一种CoCrNiCuMn-TiN-TiC-WC复合材料及其制备方法,复合材料的原料配方为CoCrNiCuMn、TiNx、TiC和WC;其中所述TiNx中的x=0.3~0.9或x=1.1~1.3,所述CoCrNiCuMn的质量百分比为5~20wt.%,TiNx的质量百分比为20~50wt.%,WC的质量百分比为2~10wt.%,余量为TiC。制备方法包括以下步骤:S1、制备150nm以细的CoCrNiCuMn粉末;S2、制备150nm以细的TiNx粉末;S3、制备150nm以细的TiC粉末;S4、制备150nm以细的WC粉末;S5、混料、预压、真空热压烧结制得CoCrNiCuMn-TiN-TiC-WC复合材料。本发明公开的复合材料具有高硬度和高韧性。

    高熵合金-金刚石复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN109182866B

    公开(公告)日:2019-09-06

    申请号:CN201811116153.7

    申请日:2018-09-25

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明属于复合材料技术领域,涉及一种高熵合金‑金刚石复合材料,其包括10‑40wt.%的高熵合金结合剂和60‑90wt.%的金刚石粉末,其中,高熵合金结合剂包括以下重量份的组分:5‑25wt.%的铝粉、15‑30wt.%的镍粉、10‑35wt.%的铜粉、10‑30wt.%的铁粉、其余为铬粉。其制备方法是将上述金属粉在球磨机上球磨20‑60h,制得高熵合金结合剂,与金刚石粉末混合后装填入石墨磨具中,在2‑10MPa的压力下预压成型后进行放电等离子烧结,烧结压力20‑50MPa,烧结温度750‑1000℃,保温5‑30min,制得高熵合金‑金刚石复合材料。本发明制备的高熵合金‑金刚石复合材料在抗折强度优于现有的超硬磨具的情况下,硬度高出现有超硬磨具几个数量级,性能明显提高。

    碳化钨复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN109437909A

    公开(公告)日:2019-03-08

    申请号:CN201811473735.0

    申请日:2018-12-04

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明属于复合材料技术领域,涉及一种碳化钨复合材料,碳化钨复合材料为四元复合烧结材料,为等摩尔或非等摩尔复合材料,包括WC、NbC、VC和TiCx,其中,0.4≤x≤0.9,四种碳化物均为100nm。球磨后的碳化物粉末混合均匀后装填入石墨磨具中,进行放电等离子烧结,烧结压力30-50MPa,烧结温度1400-1800℃,保温10-30min,制得碳化钨复合材料。本发明制备的碳化钨复合材料具有在较低的烧结温度下,得到致密性较好的烧结体,且烧结体具有较高的硬度与韧性,从而解决了过渡族碳化物较难烧结的问题。

    一种屈服强度大于1000 MPa的低成本奥氏体钢及其温轧制备工艺

    公开(公告)号:CN115537672B

    公开(公告)日:2023-08-18

    申请号:CN202210845612.5

    申请日:2022-07-19

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 一种屈服强度大于1000 MPa的低成本奥氏体钢及其温轧工艺,属于金属材料及其制造技术领域,所述奥氏体钢的化学成分按重量百分比包括:Mn 31.7‑32.2%,C 0.58‑0.69%,余量为Fe及其他不可避免的杂质。所述温轧工艺包括如下步骤:1)高锰奥氏体钢熔炼,2)一次锻造,3)二次锻造,4)温轧板坯。借助对奥氏体钢成分和制备工艺进行改进,使得其成分和制备工艺变得更为简单,且制备的奥氏体钢屈服强度大于1000 MPa。

    一种以高熵合金为粘结相的超细碳化钨硬质合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN111286664A

    公开(公告)日:2020-06-16

    申请号:CN202010231670.X

    申请日:2020-03-27

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明属于复合材料技术领域,涉及一种以高熵合金为粘结相的超细碳化钨硬质合金及其制备方法,此种高熵合金为Co、Cr、Ni、Cu、Fe五组元高熵合金,高熵合金的的质量百分占总体系的5~30wt.%,余量为WC。首先,制备纳米五组元高熵合金粉末,并细化WC粉末;其次,将纳米五组元高熵合金粉末与纳米WC按不同质量比在球磨机中混料;把混合均匀后的粉料进行预压;将预压件进行退火处理。最后,进行真空热压烧结,烧结压力为40~50MPa,烧结温度为1200~1400℃。然后降温卸压,制得超细碳化钨硬质合金。烧结后将硬质合金烧结体进行退火处理。本发明提供了一种以高熵合金为粘结相的超细碳化钨硬质合金及其制备方法,降低了生产成本,并提高了碳化钨硬质合金性能。

    一种Ti(C,N)基硬质合金材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN111235452A

    公开(公告)日:2020-06-05

    申请号:CN202010197565.9

    申请日:2020-03-19

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明属于复合材料技术领域,涉及一种Ti(C,N)基硬质合金材料及其制备方法,其化学成分的质量百分比为:TiNx:20~40wt.%,其中x=0.3~0.9或x=1.1~1.3、CoCrNiCuFe0.5Mn:10~30wt.%、AlN:5~15wt.%、其余为TiC。制备时,首先制备TiNx和CoCrNiCuFe0.5Mn粉末并细化TiC和AlN粉末;然后将上述粉末按不同质量比在球磨机中混料;混合均匀后装填入石墨模具中进行预压;然后把预压后的样品装入石墨磨具中进行真空热压烧结,制得Ti(C,N)基硬质合金材料。本发明提供了一种Ti(C,N)基硬质合金材料及其制备方法,降低了Ti(C,N)基硬质合金的烧结温度和生产成本,提高其硬度和断裂韧性。

    含氧非化学计量比氮化钛材料的制备方法

    公开(公告)号:CN110002880A

    公开(公告)日:2019-07-12

    申请号:CN201910289252.3

    申请日:2019-04-11

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明公开一种含氧非化学计量比氮化钛材料的制备方法,其具体包括以下步骤:S1、将TiNx粉料平铺于氧化铝坩埚底部,放入马弗炉中,其中0.3≤x≤1.1;将马弗炉升温至300~700℃;升至设定温度后保温5~30min;之后取出空冷至室温,制得均匀含氧TiNx材料,含氧TiNx材料包括TiNxOy、A-TiO2、R-TiO2中的至少一种;S2、将含氧TiNx材料装填入石墨磨具中,预压成型,将预压成型样在六面顶压机进行高温高压烧结,烧结温度为800~1100℃,压力为4-7GPa,保温5~30min,得到含氧非化学计量比氮化钛烧结体。本发明制备过程简单,在马弗炉加热的过程中,通过控制加热温度和保温时间来改变产物中的氧含量,进一步改变最终生成的含氧非化学计量比氮化钛材料的成分,且含氧TiNx材料的烧结温度较TiNx的低。

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