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公开(公告)号:CN105313426B
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201510662564.6
申请日:2015-10-14
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种制备NiTi纤维增强2219Al复合材料的方法。本发明涉及一种制备2219Al复合材料的方法。本发明是为解决现有制备单向排列的连续镍钛纤维增强2219铝合金复合材料的方法需要解决纤维排列方式、纤维含量控制、材料致密化、界面反应和界面结合程度的调控的问题。方法:一、原材料处理;二、NiTi纤维短丝的排列;三、真空热压烧结;四、复合材料热处理。本发明得到的NiTi纤维增强2219Al复合材料中NiTi纤维和2219Al合金之间大约有厚度1μm的反应层。抗拉强度为305MPa,延伸率为23%,显示出优良的强塑性,可用于航空、航天、机械、交通和电子等领域。
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公开(公告)号:CN105154802B
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201510677404.9
申请日:2015-10-16
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C22F1/10
Abstract: 一种有效抑制Ni-Mn-Sn-Fe合金中析出第二相的方法,本发明涉及一种Ni-Mn-Sn-Fe金属纤维的制备方法,它为了解决Ni-Mn-Sn-Fe合金在常规冷却凝固过程中容易析出第二相的问题。抑制析出第二相的方法:一、合金铸锭进行热处理;二、清洗后的合金铸锭放入氧化铝空心圆柱中,然后放入电磁感应加热线圈内,在合金圆柱铸锭下面插入陶瓷圆柱;三、反复抽真空、通氩气,最后维持工作室一定氩气压力;四、使金属辊轮转动,接通感应加热电源;五、合金熔池与金属辊轮接触后,熔池内的熔融合金被纺成Ni-Mn-Sn-Fe合金纤维。本发明采用熔体抽拉工艺,保证熔化后的合金元素在凝固过程中不析出第二相。
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公开(公告)号:CN105904167A
公开(公告)日:2016-08-31
申请号:CN201610503876.7
申请日:2016-06-30
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 两级原位自生钛合金表面可控耐磨涂层的制备方法。本发明涉及两级原位自生钛合金表面可控耐磨涂层的制备方法。本发明目的是为了解决现有钛合金表面高硬耐磨涂层制备工艺复杂,成本高,涂层与基体结合差,涂层厚度有限、环境污染以及目前钨极氩弧熔覆制备钛合金表面高硬耐磨涂层工艺中存在的涂层原始粉末材料难以有效均匀预置;原位自生反应不能充分进行,金相组织不均匀;硬质相含量不高,表面硬度改善有限;耐磨涂层硬度难以控制的问题。方法:一、混粉;二、热压烧结;三、切割薄片;四、熔覆。本发明用于钛合金表面熔覆可控耐磨涂层。
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公开(公告)号:CN104372190B
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201410680795.5
申请日:2014-11-24
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种钛合金颗粒增强铝基复合材料的制备方法,它涉及一种增强铝基复合材料的制备方法。本发明要解决传统工艺制备钛铝复合体存在高杂质和高耗能的问题,其次解决制备钛铝复合体工序繁多和能耗过高的问题以及现在没有一种方法既能解决上述2种问题的同时又能同时提高钛铝复合体的强度和保持良好的塑性。本发明的方法包括:(1)原材料配比;(2)钛铝复合坯体的制备;(3)钛铝复合体热挤压制备钛合金颗粒增强铝基复合材料。本发明的方法可以实现一步完成复合材料制备,工艺简单,能耗少,污染小和制备成本低。本发明制备的5~15vol.%的铝基复合材料相对铝合金而言屈服强度增加10~30%左右,塑性保持在10%左右。
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公开(公告)号:CN105313426A
公开(公告)日:2016-02-10
申请号:CN201510662564.6
申请日:2015-10-14
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: B32B37/06 , B32B15/017 , B32B37/1018 , B32B37/24 , B32B2262/103 , B32B2307/54 , B32B2309/02 , B32B2309/12 , B32B2311/24
Abstract: 一种制备NiTi纤维增强2219Al复合材料的方法。本发明涉及一种制备2219Al复合材料的方法。本发明是为解决现有制备单向排列的连续镍钛纤维增强2219铝合金复合材料的方法需要解决纤维排列方式、纤维含量控制、材料致密化、界面反应和界面结合程度的调控的问题。方法:一、原材料处理;二、NiTi纤维短丝的排列;三、真空热压烧结;四、复合材料热处理。本发明得到的NiTi纤维增强2219Al复合材料中NiTi纤维和2219Al合金之间大约有厚度1μm的反应层。抗拉强度为305MPa,延伸率为23%,显示出优良的强塑性,可用于航空、航天、机械、交通和电子等领域。
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公开(公告)号:CN103725910B
公开(公告)日:2016-02-10
申请号:CN201410032233.X
申请日:2014-01-23
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C22C1/04
Abstract: 一种基于Ti粉和Al合金粉的复合粉体半固态热挤压制备TiAl合金棒材的方法,它涉及一种TiAl合金棒材的制备方法。本发明要解决目前制备TiAl合金的方法存在工序繁多,能耗过高,成本太贵的问题。本发明方法为:一、低能球磨混粉;二、Ti粉和Al合金粉的复合体半固态热挤压,直接反应合成得到TiAl合金棒材。本发明首先采用低能球磨混粉实现Ti粉和Al合金粉的均匀混合,然后采用半固态热挤压既实现Ti粉和Al合金粉低温反应合成TiAl合金,又成形了TiAl棒材。本发明反应合成和挤压变形一步完成,可以制备出致密均匀和杂质含量低的TiAl合金棒材,并且挤压容易,工艺简单,能耗少,污染小和制备成本低。
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公开(公告)号:CN105220205A
公开(公告)日:2016-01-06
申请号:CN201510736733.6
申请日:2015-11-03
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C25D15/00
Abstract: 一种复合电沉积制备CNTs/Ni复合材料的方法,本发明涉及采用复合电沉积制备复合材料的方法。本发明要解决现有技术制备的复合材料中碳纳米管分散性差的问题。方法:一、混合酸处理;二、调节pH值;三~四、真空抽滤;五、复合电沉积。本发明采用复合电沉积方法,可以获得碳纳米管在金属基体中分散均匀、无界面反应、界面结合强度良好的复合材料。本发明用于制备CNTs/Ni复合材料。
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公开(公告)号:CN104911399A
公开(公告)日:2015-09-16
申请号:CN201510405104.5
申请日:2015-07-10
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种两级网状结构Ti基复合材料及其制备方法,它涉及一种Ti基复合材料及其制备方法。它解决了现有两级网状结构钛基复合材料必须采用纳米SiC颗粒,分散性差,主要增强相呈颗粒状分布在一级网状处易形成连续的网状结构,增强效果受限,塑性较差,一级网状处增强相与二级网状处增强相的比例固定、力学性能无法调控,不能通过后续的热处理改变增强相的形貌与尺寸的问题。两级网状结构Ti基复合材料具有两级网状结构。制备方法:一、球磨混粉;二、热压烧结。本发明降低了成本、改善了增强相分布、实现了增强相相对含量的调控与增强相热处理调控,获得了调控范围更宽、综合力学性能更高的钛基复合材料。
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公开(公告)号:CN103057203B
公开(公告)日:2015-05-20
申请号:CN201310026951.1
申请日:2013-01-24
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种层状NiAl材料及其制备方法,涉及NiAl材料及其制备方法的领域。本发明是要解决现有的NiAl材料制备方法制备得到的NiAl材料由于其本质脆性,使得制备NiAl基合金板材的难度大的问题。一种层状NiAl材料,是由Ni箔和Al箔交替叠层后制备而成的,层状NiAl材料的晶粒呈层状分布。制备方法:一、准备Ni箔和Al箔;二、第一次热压处理;三、热处理后,进行第二次热压处理,即得到层状NiAl材料。一种层状NiAl材料的制备方法制备得到了粗晶和细晶层状分布的层状NiAl材料,兼具有细晶材料在室温下的优势和粗晶材料在高温下的优势,使层状NiAl材料克服了本质脆性的缺点。本发明适用于高温结构材料领域。
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公开(公告)号:CN103276233B
公开(公告)日:2015-01-07
申请号:CN201310236523.1
申请日:2013-06-14
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C22C1/08
Abstract: 一种采用真空气压浸渗制备一维连通孔隙镍锰镓多孔材料的方法,涉及一种一维连通孔隙镍锰镓多孔材料的制备方法。本发明是要解决现有方法制备的镍锰镓多孔材料中的孔隙结构呈三维不规则分布,容易发生断裂的问题。方法:一、预制块制备;二、压力浸渗和热处理;三、造孔剂偏铝酸钠的溶解。本发明采用气体压力浸渗法制备具有一维连通孔隙结构的镍锰镓多孔材料,得到孔棱和结点致密、成分与母合金铸锭变化小、相变温度可控的镍锰镓多孔材料。这种材料在沿孔隙方向的单向载荷作用下,孔棱中应力分布均匀,不容易发生断裂破坏。本发明用于制备镍锰镓多孔材料。
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