一种高强高韧铝基复合材料及热处理方法

    公开(公告)号:CN113755769A

    公开(公告)日:2021-12-07

    申请号:CN202110932052.2

    申请日:2021-08-13

    Abstract: 本发明公开了一种高强高韧铝基复合材料及热处理方法,所述Al‑Zn‑Mg‑Cu基复合材料为粉末冶金‑塑性加工方法制备,其组织内同时具有弥散分布的纳米陶瓷颗粒与细小等轴的晶粒结构。通过本发明中的固溶处理方法能使粉末冶金制备Al‑Zn‑Mg‑Cu基体内的粗大合金相完全固溶,同时不引起明显的过烧与异常晶粒长大;通过本发明中的时效处理方法,可有效降低粉末冶金制备复合材料内大量存在的晶界区域对铝基体合金相非均匀析出的影响,减少复合材料内部晶界无沉淀析出带的尺寸与面积,并在铝基体内形成细小弥散的合金第二相。本发明热处理后的粉末冶金Al‑Zn‑Mg‑Cu基复合材料具备优异的力学性能,在航空、航天、交通运输、特种装备制造领域中具有重要的应用价值。

    一种用于铝基活塞裙部的耐磨涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN113583485A

    公开(公告)日:2021-11-02

    申请号:CN202110826602.2

    申请日:2021-07-21

    Abstract: 本发明提供了一种用于铝基活塞裙部的耐磨涂层及其制备方法。该耐磨涂层中含有碳纤维,碳纤维分布于耐磨涂层的表面和接近表面的内部。上述耐磨涂层的制备方法包括如下步骤:步骤1,在碳纤维表面附加磁性微粒,得到磁性碳纤维;步骤2,将磁性碳纤维加入到石墨中,充分混匀后涂敷在活塞裙部,形成涂层前驱体;步骤3,在活塞裙部外侧施加磁场,以使磁性碳纤维向涂层前驱体的表面和接近表面的内部迁移并富集;步骤4,在惰性气体保护下,使石墨烧结固化,其中的碳纤维被固结。本发明的有益效果:在石墨涂层中添加碳纤维,并使碳纤维富集在涂层表面和靠近表面的内部,碳纤维增强了石墨涂层的耐磨性能,可显著提升活塞的使用寿命。

    一种消除低应变速率条件下铝镁合金波特文-勒夏特利埃效应的方法

    公开(公告)号:CN112760519A

    公开(公告)日:2021-05-07

    申请号:CN202011536066.4

    申请日:2020-12-23

    Abstract: 本发明公开了一种消除低应变速率条件下铝镁合金波特文‑勒夏特利埃效应的方法,包括:工业高纯铝加热至熔化,用高温覆盖剂覆盖后升温;KBF4和K2TiF6按比例混匀,烘干后加入熔体内机械搅拌;反应结束后取出反应副产物,冷却浇铸得到的TiB2/Al母料加热至熔化后继续升温,加入无害铝合金精炼剂除渣精炼;控制温度依次加入工业高纯铝和工业高纯镁,升温除渣后机械搅拌;在熔体中加入覆盖剂,抽取至真空10min,浇入铸模形成铸坯;所得原位自生TiB2颗粒增强的Al‑Mg合金复合材料单向热挤压变形。本发明通过将原位自生的TiB2纳米陶瓷颗粒引入铝镁合金的方法,消除铝镁合金在低应变速率下的波特文‑勒夏特利埃效应。

    改善铝合金搅拌摩擦焊接性能的方法

    公开(公告)号:CN109877442A

    公开(公告)日:2019-06-14

    申请号:CN201910199518.5

    申请日:2019-03-15

    Abstract: 本发明提供了一种改善铝合金搅拌摩擦焊接性能的方法,其包括如下步骤:S1:将铝合金焊件A、焊接板材和铝合金焊件B依次水平对接置于同一平面上,并装夹固定;S2:将搅拌头移动至铝合金焊件A和焊接板材之间的待焊接部位;S3:控制所述搅拌头以一定转速插入铝合金焊件A和焊接板材之间的待焊接部位,直至轴肩的下端面与待焊接部位的上表面紧密接触,对焊接板材进行预热;S4:控制所述搅拌头以一定走速沿着铝合金焊件A和焊接板材对接面的水平方向移动,直至焊接完成;S5:将搅拌头提起并移至铝合金焊件B和焊接板材之间的待焊接部位,重复步骤S3和S4的操作,完成焊接。本发明能够有效解决铝合金焊接过程中存在的组织性能差,孔隙率高,焊缝强度低等问题。

    基于SLM制备原位自生TiB2增强复合材料的方法

    公开(公告)号:CN107937762A

    公开(公告)日:2018-04-20

    申请号:CN201710985284.8

    申请日:2017-10-20

    Abstract: 本发明提供了一种基于SLM制备原位自生TiB2增强复合材料的方法,包括以下步骤:A1、以KBF4、K2TiF6粉末为原料,利用混合盐反应法制备得到原位自生TiB2纳米颗粒增强Al7SiCu0.5Mg复合材料;A2、将步骤A1得到的复合材料进行真空雾化,得复合材料粉末;A3、将所述复合材料粉末采用3D打印制备得到SLM样品。本发明采用SLM制备得到原位自生TiB2纳米颗粒增强Al7SiCu0.5Mg复合材料,其微观组织得到了极大细化,材料内部未观察到明显的孔洞或裂纹,在保证塑性的前提下大幅度提高强度,在航空航天领域有巨大的应用潜力。

Patent Agency Ranking