一种钛合金与可伐合金的异种金属电子束焊方法

    公开(公告)号:CN108637447A

    公开(公告)日:2018-10-12

    申请号:CN201810460065.2

    申请日:2018-05-15

    Abstract: 本发明公开了一种钛合金与可伐合金的异种金属电子束焊方法,具体包括如下步骤:(1)取钛合金、可伐合金、铜箔和铌箔,将其表面清洁干净;(2)将经过表面清理的钛合金、可伐合金、铜箔和铌箔交替对接放置;(3)焊接:将放置好的试样固定在夹具中,夹紧,真空室内采用电子束焊机进行焊接。本发明异种金属焊接方法,采用双过渡层,通过调整焊接工艺参数及材料选择在焊缝处形成固溶体过渡,从而阻止钛、铁元素相互扩散,避免脆性化合物的形成,所得焊缝具有硬度较低,抗拉强度高,无气孔及裂纹等优点。

    一种磁浮列车用纳米碳增强铜基复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN108517435A

    公开(公告)日:2018-09-11

    申请号:CN201810488620.2

    申请日:2018-05-21

    Abstract: 本发明公开了一种磁浮列车用纳米碳增强铜基复合材料,其特征在于:经过表面改性的碳纳米管0.1~5%、经过表面改性的石墨烯0.1~5%、石墨粉末2~10%、铬粉末1~4%、铅粉末1~8%、锡粉末2~10%、锆粉末0.1~1%、镧粉末0.01~0.5%、余量为铜粉末;其中经过表面改性的碳纳米管是将碳纳米管采用没食子酸水溶液改性得到的碳纳米管,经过表面改性的石墨烯是将石墨烯采用芦丁水溶液改性得到的石墨烯。本发明铜基复合材料杂质含量低,且保持添加增强相成分结构完整,多种添加成分能够发挥共增强作用,显著提高了铜基复合材料的强度、硬度和载流摩擦磨损性能。另外,本发明还公开了一种上述铜基复合材料制备方法,该方法工艺简单,易于生产,具有广阔的应用前景。

    一种石墨烯与金刚石增强铜基层状复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN117778798A

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN202311859732.1

    申请日:2023-12-30

    Abstract: 本发明公开了一种石墨烯与金刚石增强铜基层状复合材料及其制备方法,所述复合材料的组成为:经过表面改性的镀镍石墨烯0.5~2.5 wt.%、核壳结构的镀镍金刚石3~6 wt.%、余量为铜片,合计100 wt.%,所述经过表面改性的石墨烯是采用芦丁溶液改性的石墨烯;所述经过表面改性的镀镍石墨烯和表面镀镍的金刚石是采用化学镀的方法制备的;所述核壳结构的镀镍金刚石通过球磨实现;本发明通过金属基体和增强相之间形成紧密的交叉互锁键合,使得到的复合材料更为致密;核壳结构的增强相通过提供自身的优异性能以及延长裂纹的路径来增强复合材料的综合性能;最终导致了层状复合材料综合性能的提升。

    基于粒径和反应活性控制制备多孔陶瓷的方法及多孔陶瓷

    公开(公告)号:CN112851314B

    公开(公告)日:2022-06-10

    申请号:CN202110134252.3

    申请日:2021-01-29

    Abstract: 本发明公开了一种基于粒径和反应活性控制制备多孔陶瓷的方法及多孔陶瓷,多孔陶瓷包括化学结构表达式如下:xB2O3·ySiO2·uAl2O3·vN2O·wZO,其中,N2O为Na2O或K2O,ZO为MgO、CaO、SrO、BaO或ZnO,x、y、u、v、w为摩尔比,0.5≤x≤2,1≤y≤4,0.1≤u≤1,0.01≤v≤0.1,0.01≤w≤0.1。制备方法包括以下步骤:S1、按照原料组成分别称量各原料加水球磨1‑3h,得混合料;S2、分离出S1所得混合料中的陶瓷悬浮浆料,并烘干至恒重,获得干样,然后将干样粉碎研磨,获得粉状物料;S3、将S2所得粉状物料进行粉末造粒、成型,再在800‑950℃烧结2‑3h,即得。本发明通过配方的调控和多离子掺杂调整反应活性控制产生气孔,并在石英玻璃粉的粒径控制下对其孔隙率进行调控。

    一种超低温多元素掺杂铝电极共烧陶瓷及其制备方法

    公开(公告)号:CN112521140A

    公开(公告)日:2021-03-19

    申请号:CN202011416686.4

    申请日:2020-12-07

    Abstract: 本发明公开了一种超低温多元素掺杂铝电极共烧陶瓷及其制备方法,包括化学结构表达式如下:xB2O3·ySiO2·vN2O·wMO,其中,N2O为Na2O、Cs2O、K2O,MO为MgO、CaO、SrO、BaO,x、y、v、w为摩尔比,0.5≤x≤3,1≤y≤3,0<v≤0.1,0<w≤0.1。制备方法包括以下步骤:S1.按组成分别称取各原料混合进行球磨,得到浆料;其中球磨介质为乙醇水溶液;S2.从S1所得浆料中分离出陶瓷悬浮浆料,在60‑90℃下烘干至恒重,然后将所得干样粉碎研磨,得到粉状物料;S3.将S2所得粉状物料于200‑300℃下煅烧2‑3h,得到预烧样品;S4.对S3所得预烧样品进行造粒、成型,再于530‑630℃烧结1‑2h,即可。本发明采用超低温烧结实现了封装陶瓷与铝电极材料的共烧。

    一种碳纳米管和石墨烯协同增强氧化铝基复合材料及制备方法

    公开(公告)号:CN111410517A

    公开(公告)日:2020-07-14

    申请号:CN202010159305.2

    申请日:2020-03-09

    Abstract: 本发明公开了一种碳纳米管和石墨烯协同增强氧化铝基复合材料,属于复合材料技术领域,由下述按质量百分比计的组分组成:碳化钛10-40%,氧化钙0.1-2%,氧化钇0.1-2%,经表面改性处理的石墨烯0.1-5%,经表面改性处理的碳纳米管0.1-5%,余量为氧化铝,共计100%;还公开了上述复合材料的制备方法,其中经过表面改性处理的石墨烯是将石墨烯采用芦丁水溶液改性得到的石墨烯,经过表面改性处理的碳纳米管是将碳纳米管采用没食子酸水溶液改性得到的碳纳米管;本发明得到的碳纳米管和石墨烯协同增强氧化铝基复合材料结构均匀致密,孔隙率低,致密度高,因此可以得到优良的力学性能;本发明方法不产生废气、废渣等污染物,工艺简单,易于生产。

    一种B4C-Al2O3复相陶瓷的制备方法

    公开(公告)号:CN111320477A

    公开(公告)日:2020-06-23

    申请号:CN202010159306.7

    申请日:2020-03-09

    Abstract: 本发明公开了一种B4C-Al2O3复相陶瓷的制备方法,属于粉末冶金技术领域;本发明以B4C、α-Al2O3和石墨为原料,优选以Y2O3为烧结助剂,然后经过球磨混料,采用放电等离子烧结(SPS),制备B4C-Al2O3复相陶瓷,本发明以Y2O3为烧结助剂,在1350-1500℃范围采用放电等离子烧结,可以制备接近完全致密的B4C-Al2O3复相陶瓷,并具有很高的致密化速率(4×10-3/s),Y2O3含量为1.0vol%时B4C-Al2O3复相陶瓷的相对致密度达到98.60%,硬度为23.75GPa,断裂韧性为4.89MPa·m1/2,抗弯强度为464.96MPa,并且将B4C-Al2O3复相陶瓷的烧结温度降低至1500℃以下。

Patent Agency Ranking