一种特种电缆用高性能抗氧化铜导体材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN111261317A

    公开(公告)日:2020-06-09

    申请号:CN202010274988.6

    申请日:2020-04-09

    Abstract: 本发明公开了一种特种电缆用高性能抗氧化铜导体材料及其制备方法,涉及电缆用的导体材料技术领域,解决了现有的特种电缆用铜导体可加工性能较低,面对高温、高氧等极端工况下无法持续保持铜导体的抗氧化性能的问题。包括如下步骤:S1放线:选取铜线置于放线盘;S2退火:对铜线进行退火处理;S3酸洗:将铜线牵引入酸洗槽进行酸洗处理;S4镀锡银:将铜线牵引入锡银炉进行镀锡银处理;S5压力加工:将铜线牵引入拉丝模,进一步拉丝处理;S6性能热处理:将铜线牵引入电感热处理隧道炉进行性能热处理;S7收线:将铜线牵引入收线盘,冷却后得到成品。达到了使该方法制备的铜线具有优异的力学性能、抗氧化性能和导电性能的效果。

    一种制备纳米晶镍钛形状记忆合金的方法

    公开(公告)号:CN110977141A

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN201911291474.5

    申请日:2019-12-16

    Abstract: 本发明公开了一种制备纳米晶镍钛形状记忆合金的方法,包括以下步骤:先去除合金表面污渍;然后将合金置于工作台上,并施加预紧力锁紧;搅拌摩擦焊的搅拌头选择钨合金;在没有液氮冷却的情况下进行第一次焊接,工艺参数为:搅拌头旋转速度为800-2000rpm,焊接速度不大于50mm/min,搅拌头与垂直合金板面方向的倾角小于2度,压下量为0.1-0.2mm;冷却系统中通液氮,在同样的工艺参数对合金进行第二次焊接;最后对新制备的纳米晶镍钛形状记忆合金在真空炉中加热到400-500°C并保温时间为0.5-1小时进行去应力热处理。本发明制备的纳米晶镍钛形状记忆合金晶粒尺寸最小达到10纳米,具有卓越的综合性能。

    Bi@MAX核壳结构、高可靠无铅焊料及其制备方法

    公开(公告)号:CN114227059A

    公开(公告)日:2022-03-25

    申请号:CN202210008986.1

    申请日:2022-01-06

    Abstract: 本发明公开了Bi@MAX核壳结构,包括MAX相微纳颗粒和Bi颗粒,MAX相微纳颗粒包覆在Bi颗粒表面。本发明还公开了Bi@MAX核壳结构的制备方法。本发明还公开了包含Bi@MAX核壳结构的高可靠无铅焊料及其制备方法。本发明将MAX相微纳颗粒包裹在Bi金属颗粒表面,制成Bi@MAX核壳结构,然后将其添加到Sn基合金基体中,形成Bi@MAX/Sn基合金复合焊料。在焊接过程中,Sn基合金基体中不含Bi元素,能够避免晶须的快速形核。而在焊料使用过程中,Bi元素会通过MAX相颗粒间的界面及MAX相中的A原子层缓慢释放到基体中,抑制Sn晶须的形核过程,有效发挥Bi元素在低温下对Sn晶须的抑制作用。

    一种特种电缆用高性能抗氧化铜导体材料的制备方法

    公开(公告)号:CN111261317B

    公开(公告)日:2021-08-31

    申请号:CN202010274988.6

    申请日:2020-04-09

    Abstract: 本发明公开了一种特种电缆用高性能抗氧化铜导体材料及其制备方法,涉及电缆用的导体材料技术领域,解决了现有的特种电缆用铜导体可加工性能较低,面对高温、高氧等极端工况下无法持续保持铜导体的抗氧化性能的问题。包括如下步骤:S1放线:选取铜线置于放线盘;S2退火:对铜线进行退火处理;S3酸洗:将铜线牵引入酸洗槽进行酸洗处理;S4镀锡银:将铜线牵引入锡银炉进行镀锡银处理;S5压力加工:将铜线牵引入拉丝模,进一步拉丝处理;S6性能热处理:将铜线牵引入电感热处理隧道炉进行性能热处理;S7收线:将铜线牵引入收线盘,冷却后得到成品。达到了使该方法制备的铜线具有优异的力学性能、抗氧化性能和导电性能的效果。

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