一种碳纤维布/铝合金复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN102943225A

    公开(公告)日:2013-02-27

    申请号:CN201210382501.1

    申请日:2012-10-11

    Abstract: 本发明公开了一种利用表面电镀铜后的碳纤维布与铝合金放电等离子烧结(SPS)后而得到的碳纤维布/铝合金复合材料及其制备方法。该方法的具体步骤是:步骤1、碳纤维布预处理;步骤2、碳纤维布包覆铜:利用电镀的方法将铜包覆于碳纤维布表面;步骤3、制备预制件:将镀铜后的碳纤维布与铝合金薄片交替叠放,制成预制件,制作时需按碳纤维布在铝合金内的含量及排布要求进行制作;步骤4、SPS加压烧结预制件,最终得到需要的碳纤维布/铝合金复合材料。本发明制备的碳纤维布/铝合金材料复合良好,碳纤维布的体积含量和分布可控。该复合材料具有高比模量、高韧性、高比强度和优良抗剪切能力,适用于建筑领域及防护领域。

    一种碳纤维布-钛合金复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN102936706A

    公开(公告)日:2013-02-20

    申请号:CN201210454904.2

    申请日:2012-11-13

    Abstract: 本发明公开了一种碳纤维布-钛合金复合材料及其制备方法。该方法的具体步骤是:步骤1、碳纤维布预处理;步骤2、碳纤维布表面电镀铜:利用电镀的方法将铜包覆于碳纤维布表面;步骤3、按一定顺序,将镀铜的碳纤维布与钛合金片放置于模具内;步骤4、通过放电等离子烧结(SPS)方法,最终得到需要形状的碳纤维布-钛合金复合材料。本发明制备的碳纤维布-钛合金材料复合良好,铜起到了良好的界面润湿作用,并有效阻止了钛与碳的界面反应,钛合金成分可调,碳纤维布的分布可控,碳纤维与基体结合牢固。该复合材料具有高的比模量和界面结合强度,同时与钛合金相比具有更低的密度和更高的静态、动态压缩强度,是一种高性能的结构材料。

    一种碳纤维布-铝合金复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN102642011A

    公开(公告)日:2012-08-22

    申请号:CN201210103358.8

    申请日:2012-04-09

    Abstract: 本发明公开了一种利用铜包覆碳纤维布后浇铸铝合金而得到的碳纤维布-铝合金复合材料及其制备方法。该方法的具体步骤是:步骤1、碳纤维布预处理;步骤2、碳纤维布包覆铜:利用化学镀或电镀的方法将铜包覆于碳纤维布表面;步骤3、制备浇铸模具:制作时需按碳纤维布在铝合金内的排布要求进行制作;步骤4、熔炼铝合金并浇铸,最终得到需要形状的碳纤维布-铝合金复合材料。本发明制备的碳纤维布-铝合金材料复合良好,铝合金成分可调,碳纤维布的分布可控。该复合材料具有高的比模量,同时具有低密度及高的比强度,适用于建筑领域及防护领域。

    一种用于深井油管解卡的环切装置

    公开(公告)号:CN119466629A

    公开(公告)日:2025-02-18

    申请号:CN202411621236.7

    申请日:2024-11-14

    Abstract: 本发明公开了一种用于深井油管解卡的环切装置,涉及石油井下切割设备技术领域,包括依次能够拆卸连接的点火单元、主体单元和喷头单元,点火单元内和主体单元内上部均放置含能药剂,且点火单元能够对含能药剂点火,且含能药剂燃烧产生的熔融射流能够进入喷头单元内,喷头单元的侧壁上设有能够连通外界的多个流道,且喷头单元的内部设有密封塞,熔融射流进入喷头单元内前,密封塞能够对各流道封堵,熔融射流进入喷头单元内后,能够在压力和烧蚀的作用下使密封塞下行并暴露流道,流道用于将熔融射流射出。本发明能够保证密封和切割效果,提高可靠性和互换性。

    一种包覆型碳硅负极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN111960421B

    公开(公告)日:2021-11-05

    申请号:CN202010877236.9

    申请日:2020-08-27

    Abstract: 本发明提供了一种包覆型碳硅负极材料的制备方法,包括以下步骤:将聚四氟乙烯颗粒和硅颗粒混合后进行球磨,得到混合粉体;将所述混合粉体点燃,进行氧化还原反应,得到包覆型碳硅负极材料。本发明提供的制备方法先将聚四氟乙烯颗粒和硅颗粒进行球磨处理,实现混合粉体的均匀分散,再以混合粉体作为反应物,将其点燃后发生爆燃,在爆燃过程中聚四氟乙烯与部分硅发生剧烈的氧化还原反应,生成碳壳,同时爆燃放出的能量使得未反应的硅在高温下破碎形成硅微粒子,得到了包覆型碳硅负极材料,简化了工艺。实验表明,本发明的包覆型碳硅负极材料用于锂离子电池负极材料在400mA/g电流密度下,400个循环后容量为1200mAh g‑1。

    一种高强韧活性钨合金的相分布均匀性控制方法

    公开(公告)号:CN113430439A

    公开(公告)日:2021-09-24

    申请号:CN202110717474.8

    申请日:2021-06-28

    Abstract: 本发明提供了一种高强韧活性钨合金的相分布均匀性控制方法,涉及粉末冶金技术领域。本发明以W、Ta/Nb/Ti(其中一种或多种)、Zr/Hf/ZrH2/HfH2(其中一种或多种)粉末为原料制备高强韧活性W合金,先采用湿混法将W和Ta/Nb/Ti(其中的一种或多种)充分混合均匀,避免烧结过程中发生某一相的大面积团聚。同时,W与Ta/Nb/Ti能够形成固溶体,Ta/Nb/Ti与Zr能够形成固溶体,在这种竞争机制作用下能够降低W2Zr的高温稳定性,而W2Zr在低温下又难以满足动力学条件,从而使脆性相W2Zr的形核和长大受到抑制,最终得到的活性钨合金具有超高强度和良好的塑性,使其具有广阔的应用前景。

    一种金属药型罩材料聚能射流平均直径的预测方法及其应用

    公开(公告)号:CN111322974B

    公开(公告)日:2021-03-26

    申请号:CN202010146883.2

    申请日:2020-03-05

    Abstract: 本发明属于工程爆破技术领域,具体涉及一种金属药型罩射流平均直径的预测方法及其应用。本发明在考虑材料属性的基础上,根据药型罩射流形成及运动过程中的应力状态、材料属性在射流形成及运动过程中对射流形态的作用机理,构建射流平均直径‑材料属性关系式;将所述金属材料的材料属性代入所述射流平均直径‑材料属性关系式中,得到射流平均直径‑材料属性方程式;将待测材料的材料属性代入射流平均直径‑材料属性方程式中得到金属药型罩聚能射流的平均直径预测值。本发明提供的预测方法将材料属性的影响融入预测过程中,解决了传统理论无法确定不同材料聚能射流形态差异的问题,提高了射流平均直径预测结果的准确性。

    一种防止钛铝系合金药型罩压坯烧结开裂的支撑方法

    公开(公告)号:CN111230123B

    公开(公告)日:2020-11-10

    申请号:CN202010127275.7

    申请日:2020-02-28

    Abstract: 本发明提供了一种防止钛铝系合金药型罩压坯烧结开裂的支撑方法,属于烧结控制技术领域。本发明通过对钛铝系合金材料的烧结收缩率进行计算,能够对刚性支撑体结构进行合理设计,所得刚性支撑体尺寸与药型罩压坯烧结后所得烧结坯理论内部尺寸一致,能够对药型罩压坯起到足够的支撑作用,避免烧结过程中药型罩压坯因重力作用发生过度变形导致的开裂以及因软化、坍塌导致的烧结开裂,显著提高压坯烧结合格率。本发明通过埋砂能够对药型罩压坯施加向内的压力,从而促进烧结过程中压坯底部的向内收缩,进而抑制压坯内部因为烧结收缩不同步产生的裂纹。实施例表明,本发明方法能够避免钛铝系合金药型罩压坯烧结开裂,压坯烧结合格率可达99%以上。

    一种高致密Ti-Nb-Mo系合金的粉末冶金常压多步烧结方法

    公开(公告)号:CN111203531B

    公开(公告)日:2020-09-25

    申请号:CN202010134338.1

    申请日:2020-03-02

    Abstract: 本发明提供了一种高致密Ti‑Nb‑Mo系合金的粉末冶金常压多步烧结方法,属于合金技术领域。本发明通过采用程序升温的方式在常压下进行多步烧结,在烧结的不同升温阶段采用不同的保护气氛和气体流速,能最大限度地发挥氢化钛提高粉末冶金钛合金致密度的能力,使烧结后的钛合金致密度高,组织和性能均匀一致。实施例结果表明,使用本发明提供的常压多步烧结方法所得Ti‑Nb‑Mo系合金的致密度能够达到99%以上,平均晶粒尺寸为30.2~39.7μm,合金的屈服强度可达960MPa,抗压强度可达1287MPa,临界破坏应变大于0.7。

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