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公开(公告)号:CN102503581A
公开(公告)日:2012-06-20
申请号:CN201110283692.1
申请日:2011-09-22
Applicant: 中南大学
IPC: C04B41/89
Abstract: 本发明提供了一种炭/炭复合材料长时间高温抗氧化多元复合陶瓷涂层及制备和应用方法。其是在炭/炭复合材料表面上的复合涂层,由里到外依次为:包埋法制备的SiC作为与基体结合的连接层,化学气相沉积法制备的SiC作为密封层,刷涂法和原位氧化反应法制备的SiO2-Y2Si2O7-ZrSiO4-Al2SiO5陶瓷层作为氧阻挡层,其中,SiC连接层起到连接基体的作用,密封层SiC层起到封填内层缺陷的作用,最外层的陶瓷涂层起到自愈合和阻氧的作用。其与基体结合牢固,无贯穿裂纹,能长时间抗高温氧化,完全能应用于制备高超音速飞行器的头部周围和机翼非直接烧蚀耐热结构件,以及制备航空发动机加力燃烧室材料。
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公开(公告)号:CN102432345A
公开(公告)日:2012-05-02
申请号:CN201110283670.5
申请日:2011-09-22
Applicant: 中南大学
IPC: C04B41/87
Abstract: 本发明公开了一种炭/炭复合材料长时间高温抗氧化硅基复合涂层及制备和应用方法。其是在炭/炭复合材料表面上的复合涂层由里到外依次为:与基体炭/炭复合材料相结合的SiC连接层以及MoSi2-Si2N2O-CrSi2陶瓷层。其中,SiC层起到连接基体的作用,MoSi2-Si2N2O-CrSi2陶瓷层起到密封和阻氧的作用。其与基体结合牢固,无贯穿裂纹,能长时间抗高温氧化,完全能应用于制备航空发动机加力燃烧室材料。
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公开(公告)号:CN119980093A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202510035092.5
申请日:2025-01-09
Applicant: 中南大学 , 陕西有色榆林新材料集团有限责任公司
Abstract: 本发明涉及铝合金制备加工技术领域,公开了一种高强塑性高电导率7075合金制备方法,包括以下步骤:S1,双级均热退火:将铸锭升温至第一级退火温度并保温,完成第一级均热退火;然后将铸锭继续升温至第二级退火温度并再次保温,完成第二级均热退火,将铸锭冷却到室温;S2,热轧变形:将冷却到室温的铸锭加热至热轧温度进行热轧,铸锭经历热轧变形后得到板材,将板材冷却到室温;S3,冷轧变形:将冷却后的板材进行冷轧,板材经历冷轧变形;S4,双级固溶;S5,室温水淬;S6,双级时效处理或三级时效处理。本方法制备的7075铝合金薄板,抗拉强度达到600MPa,屈服强度达到590MPa,伸长率达到12%,电导率达到33.8%IACS。该方法可利用现有工艺设备,适合工业化生产。
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公开(公告)号:CN119874398A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202510176382.1
申请日:2025-02-18
Applicant: 中南大学
IPC: C04B35/83 , C04B35/52 , C04B35/56 , C04B35/573 , C04B35/622 , C04B35/65
Abstract: 本发明公开了一种快速反应熔渗制备陶瓷基复合材料的方法及应用,属于陶瓷基复合材料制备领域。该方法包括:在真空或惰性氛围下,将已被熔渗原材料包埋或覆盖的C/C复合材料坯体置于焦耳加热设备中,通过焦耳加热快速升温并保温,使熔渗原材料与C/C坯体发生反应熔渗,从而在短时间内制得陶瓷基复合材料。本发明所述制备方法简单可靠、周期短、成本低,相较于传统反应熔渗工艺,时间由12小时以上缩短至1‑2小时以内,可有效解决传统反应熔渗制备周期长、能耗高、对碳纤维损伤大的缺点。本发明所制备的陶瓷基复合材料,可应用于超高音速飞行器鼻锥、翼前缘以及发动机喷管等高温结构件,有利于提高其力学性能和抗氧化烧蚀性能。
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公开(公告)号:CN118563159A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202410630654.6
申请日:2024-05-21
Applicant: 中南大学 , 陕西有色榆林新材料集团有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种铝熔体降铁处理剂及其应用,涉及有色金属材料制备技术及其冶金技术领域,其技术方案要点是:所述处理剂以质量百分比包括下述组分:硼砂10~40%,冰晶石10~40%,氯化镁5~25%,氯化钾5~25%,氯化钠0~10%。其制备方法为:按设计的组分配比,称取各组分,混合均匀熔化,然后烘干并破碎成粉末。使用该处理剂时,处理剂的添加量为铝熔体质量的1~10%。本发明所制备的处理剂可使铝熔体中的铁含量明显降低,提高了熔体的质量,使得到的铸锭纯度显著提高。
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公开(公告)号:CN118563158A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202410630449.X
申请日:2024-05-21
Applicant: 中南大学 , 陕西有色榆林新材料集团有限责任公司
Abstract: 本发明属于有色金属材料制备技术领域,公开了一种绿色环保的铝合金精炼剂及其精炼工艺,精炼剂包括Na3AlF610份~40份、Na2B4O710份~30份、MgCl5份~20份、KCl5份~20份、NaCl5份~20份、AlF35份~20份、CeCl31份~10份、NaNO31份~10份;精炼工艺为:将精炼剂添加至铝合金熔体中,重复多次精炼,扒去表面浮渣。将本发明提供的精炼剂加入到铝熔体中,在铝熔体中发生物理化学反应,能显著降低铝熔体中的氢含量与铁含量,提高铝熔体的纯度,获得低缺陷的高纯铝合金铸锭,适合于铝合金熔炼铸造的工业化生产应用。
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公开(公告)号:CN115286395A
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202210955427.1
申请日:2022-08-10
IPC: C04B35/573 , C04B35/577 , C04B35/571 , C04B35/80 , C04B35/622 , C04B35/628
Abstract: 本发明公开了一种改性SiC基复合材料及其制备方法。本发明改性SiC基复合材料的制备方法包括如下步骤:1)在纤维预制体纤维表面沉积热解碳(PyC)界面层,得到含PyC界面的纤维预制体;2)在含PyC界面的纤维预制体上沉积一定密度的SiC,得到SiC基多孔体;3)将SiC基多孔体进一步碳沉积增密;4)将金属硅粉、硼硅粉、钼粉、钇粉混合球磨,得到Si‑B‑Mo‑Y混合粉末;5)将步骤3)所得SiC基多孔复合材料置于步骤4)Si‑B‑Mo‑Y混合粉末中进行熔渗反应,得到Si‑B‑Mo‑Y改性SiC基复合材料。本发明工艺简单,可设计性强,制备的改性SiC基复合材料孔隙率低、耐烧蚀、抗水氧。
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公开(公告)号:CN114276142B
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202210088105.1
申请日:2022-01-25
Applicant: 中南大学
IPC: C04B35/56 , C04B35/565 , C04B35/622 , C04B35/64 , C04B41/87
Abstract: 本发明公开了一种涂敷‑反应熔渗制备多元超高温陶瓷涂层的方法,包括以下步骤:1)将高熔点金属粉末、非金属粉末、助烧剂和助渗剂按照设定的比例加入到球磨罐,在保护气氛下进行球磨,混匀并烘干后,得到混合粉末;2)将步混合粉末与有机粘结剂溶液进行混合,搅拌均匀后,得到浆料;3)将待刷涂工件放入烘箱进行预热烘干处理,得到预热后的工件;4)将浆料均匀涂敷于步骤3)预热后的工件表面,得到样品;5)将样品进行烘干后,入炉进行烧结,烧结完成后,待随炉冷却至室温,即得含有多元超高温陶瓷涂层的工件。本发明中适用于工件基体表面多元超高温涂层的制备,该制备工艺简便可靠,成本低廉,可重复性高,适用范围广泛,人为可控性高,设计空间大。
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公开(公告)号:CN110937910B
公开(公告)日:2021-09-07
申请号:CN201911280659.6
申请日:2019-12-13
Applicant: 中南大学
IPC: C04B35/83 , C04B35/573 , C04B35/622 , C04B38/00
Abstract: 本发明涉及一种复合纳米难熔陶瓷改性炭/炭复合材料的制备方法,将Si粉或者金属粉与纳米难熔陶瓷颗粒混合均匀。本发明将含难熔陶瓷纳米粉体的硅或金属熔体通过反应熔渗法作为基体熔渗到C/C多孔体中,使难熔陶瓷颗粒能够均匀分布于C/C多孔体中,制备具有均匀组织结构的,高强度、抗氧化和耐烧蚀的复合纳米陶瓷改性炭/炭复合材料。另外,不难得出本制备方法可将难熔碳化物、硼化物、氮化物和氧化物纳米粉末或它们的混合粉末通过熔体直接熔渗到C/C坯体中。
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公开(公告)号:CN110963824A
公开(公告)日:2020-04-07
申请号:CN201911376317.4
申请日:2019-12-27
Applicant: 中南大学
IPC: C04B41/89 , C04B35/565 , C04B35/52 , C04B35/83
Abstract: 本发明公开一种氧化钇掺杂煅烧莫来石-硅酸锆环境障碍涂层及制备方法,包括有SiC结合层和复合层,所述的复合层由ZrSiO4粉、Y2O3粉和莫来石粉为原料烧结而成,Y2O3粉、莫来石粉和ZrSiO4粉的摩尔比为(0.1~1.0):(0.2~1.0):(0.3~1.0)。本发明通过Y2O3粉与莫来石共混烧结,使得莫来石中大量的非晶态的二氧化硅发生转变,避免其在高温水汽作用下,形成多孔层,从而达到提高莫来石稳定性的目的。本发明采用利用刷涂-烧结方法,工艺成本低,制备时间短,过程简单,所制备的复合涂层结构较为致密。本发明所制备的环境障碍涂层成分均匀,并具有良好的抗水蒸气腐蚀性能。
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