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公开(公告)号:CN110117730A
公开(公告)日:2019-08-13
申请号:CN201910362397.1
申请日:2019-04-30
Applicant: 西安交通大学 , 山东汇丰铸造科技股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种微米级Al3Ti和Mg2Si增强镁基复合材料及其制备方法,属于合金材料制备技术领域,首先将钛粉压制成预制块,预热后加入到纯铝熔体,在750-800℃发生原位反应得到Al-xAl3Ti中间合金熔体,浇铸得到中间合金预制块;将纯镁、铝、锌和镁-锰中间合金熔化,加入制备好的Al-xAl3Ti中间合金预制块;升温后加入预热的Si粉预制块,熔解完成后进行半固态机械搅拌,使增强颗粒分散均匀,浇铸到预热的金属模具中得到微米级Al3Ti和Mg2Si增强镁基复合材料。本方法在制备过程中Al3Ti的形貌和尺寸可以通过Ti粉在Al熔体反应温度和时间调控;Al3Ti和Mg2Si增强相均为原位生成,与镁基体界面结合良好;制得的复合材料中Al3Ti和Mg2Si相起到协同强化的作用,具有优异的室温和高温力学性能以及高耐磨性。
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公开(公告)号:CN109706438A
公开(公告)日:2019-05-03
申请号:CN201811619659.X
申请日:2018-12-28
Applicant: 西安交通大学 , 广西长城机械股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种表面改性ZTA陶瓷颗粒增强钢铁基复合材料的制备方法,对ZTA颗粒进行敏化和活化处理,然后进行表面施镀,通过控制镀液成分和配比,对ZTA颗粒镀镍、铬使其表面金属化,将镀覆Cr-Ni层的ZTA颗粒与Ni-Cr合金粉和Al粉置于石墨模具中真空烧结制成蜂窝状结构的预制体,采用铸渗法浇注金属液,冷却后得到增强钢铁基复合材料。本发明通过控制镀液成分和配比,对ZTA颗粒镀镍、铬使表面金属化,解决了其与金属基体存在的润湿问题,从而提高复合材料的机械性能;同时工艺操作简单,较大程度降低成本,以及无毒、无污染,在提升经济效益和社会效益上拥有巨大的潜力,具有应用于严酷磨料磨损工况的良好前景。
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公开(公告)号:CN109666815A
公开(公告)日:2019-04-23
申请号:CN201811619667.4
申请日:2018-12-28
Applicant: 西安交通大学 , 广西长城机械股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种MAX相增强镍基高温润滑复合材料的制备方法及其应用,将Ti粉、Si粉和TiC粉进行机械混合,用粉末冶金的方法制备出疏松的块体Ti3SiC2陶瓷,然后对制备的疏松块体Ti3SiC2陶瓷进行破碎和球磨处理,获得Ti3SiC2陶瓷粉末;随后将筛后的Ti3SiC2粉末与NiAl粉末进行机械混合,压坯成型,最后通过热压烧结制备出块体NiAl-Ti3SiC2复合材料,块体NiAl-Ti3SiC2复合材料中NiAl和Ti3SiC2的相含量分别为60~90%和10~40%。本发明采用粉末冶金的方法制备NiAl复合高温润滑材料,在复合材料中热压烧结合成自润滑性能优于石墨和MoS2的Ti3Si2C相陶瓷,同时由于NiAl合金具有优异的耐腐蚀和耐磨损性能,并且具有良好的结合性,因此选择NiAl合金粉为复合材料的基体。
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公开(公告)号:CN109280876A
公开(公告)日:2019-01-29
申请号:CN201811058511.3
申请日:2018-09-11
Applicant: 西安交通大学 , 广东省材料与加工研究所
Abstract: 本发明公开了一种高强耐海水腐蚀磨损复合涂层的制备方法,首先对基底试样进行喷砂、清洗处理,然后对基底试样进行预热处理,最后采用等离子喷涂技术在基底表面制备NiCrAlY-Mo涂层,涂层与基底之间喷涂一层NiAl结合层,结合层与涂层、基底之间结合较好。加入金属元素Mo后,涂层的显微硬度由329.8HV升高为342.5HV,在海水环境中的摩擦系数由0.36降低为0.25,磨损率由4.6×10-5mm3/N.m降低为3.9×10-5mm3/N.m。涂层具有优异的综合性能。
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公开(公告)号:CN109136822A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201811058512.8
申请日:2018-09-11
Applicant: 西安交通大学 , 广东省材料与加工研究所
Abstract: 本发明公开了一种耐海水腐蚀磨损复合涂层的制备方法,首先对基底试样进行喷砂、清洗处理,然后对基底试样进行预热处理,最后采用等离子喷涂技术在基底表面制备NiAl‑Cr2O3‑Mo复合涂层,涂层与基底之间喷涂一层NiAl结合层,NiAl结合层与NiAl基复合涂层之间的结合较好,可有效提高复合涂层的结合强度。加入Cr2O3和Mo后,涂层的显微硬度由195.1HV升高为362.3HV,在海水环境中的摩擦系数由0.29降低为0.26,磨损率由3.2×10‑5mm3/N.m降低为2.7×10‑5mm3/N.m。涂层具有优异的综合性能。
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公开(公告)号:CN109136770A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201811216075.8
申请日:2018-10-18
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种镁冶炼用高铬合金钢坩埚及其制备方法,坩埚采用铸造工艺浇注而成,按重量百分比计,包括0.4~0.6%的C,1.4~2.1%的Si,3.8~4.2%的Mn,12~21%的Cr,0.2~1.0%的Co,S、P均小于0.02%,余量为Fe。本发明成本较其他合金钢坩埚低,工艺比双金属复合型坩埚简单,具有优异的抗高温氧化性能。
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公开(公告)号:CN108517449A
公开(公告)日:2018-09-11
申请号:CN201810254720.9
申请日:2018-03-26
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 一种Ti(C,N)-304不锈钢金属陶瓷及其制备工艺,将Ti(C,N)、Fe、Ni、Cr、Mn、Si以及C粉混合均匀,然后在氩气保护下湿磨,干燥,过筛,得到粉体;将粉体装入金属模具中,在100~400MPa压力下模压成型;烧结:将成型坯体高温烧结,得到Ti(C,N)-304不锈钢金属陶瓷。本发明过程工艺简单,成本低廉;制备的金属陶瓷不含W、Co战略稀缺资源,使用Ni含量少。硬度可达86HRA,能用于磨损、氧化腐蚀、磨损与氧化腐蚀交互作用,酸性腐蚀以及磨损与酸性腐蚀交互作用的严酷工况,适合工业推广。
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公开(公告)号:CN108486448A
公开(公告)日:2018-09-04
申请号:CN201810254730.2
申请日:2018-03-26
Applicant: 西安交通大学 , 陕西大唐盛业信息科技有限公司
Abstract: 一种多相二硼化钛/碳氮化钛-不锈钢金属陶瓷热轧机辊环的制备方法,按照重量百分比,将TiB2、Ti(C,N)、Fe、Ni、Cr、Mn、Si以及C粉末混合均匀,然后在氩气保护下湿磨,干燥,过筛,得到粉体;将粉体装入金属模具中模压成型,制成辊环形状;先将辊环形状的坯体放入固相烧结,制成热轧辊环预制体;将热轧辊环预制体进行机械加工,得到需要的辊环尺寸;将机械加工后的热轧辊环预制体进行高温烧结,得到二硼化钛/碳氮化钛-不锈钢金属陶瓷热轧机辊环。本发明过程工艺易操作,制备的金属陶瓷成分简单,不含W、Co战略稀缺资源,使用Ni含量少,成本低廉,具有良好的耐磨性,使用寿命长,重量轻,适合工业推广。
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公开(公告)号:CN108265218A
公开(公告)日:2018-07-10
申请号:CN201810254722.8
申请日:2018-03-26
Applicant: 西安交通大学 , 陕西大唐盛业信息科技有限公司
Abstract: 一种稀土掺杂Ti(C,N)-304不锈钢金属陶瓷的制备工艺,按重量百分比,将Ti(C,N)、Fe、Ni、Cr、Mn、Si、C以及稀土混合均匀,然后在氩气保护下湿磨,干燥,过筛,得到粉体;将粉体装入金属模具中模压成型;将成型坯体高温烧结,得到稀土掺杂Ti(C,N)-304不锈钢金属陶瓷。本发明过程工艺简单,成本低廉,适合工业应用;制备的金属陶瓷成分简单、不含W、Co战略稀缺资源,使用Ni含量少。硬度可达88HRA,能用于磨损、氧化腐蚀、磨损与氧化腐蚀交互作用,酸性腐蚀以及磨损与酸性腐蚀交互作用的严酷工况。
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公开(公告)号:CN109136770B
公开(公告)日:2020-10-27
申请号:CN201811216075.8
申请日:2018-10-18
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种镁冶炼用高铬合金钢坩埚及其制备方法,坩埚采用铸造工艺浇注而成,按重量百分比计,包括0.4~0.6%的C,1.4~2.1%的Si,3.8~4.2%的Mn,12~21%的Cr,0.2~1.0%的Co,S、P均小于0.02%,余量为Fe。本发明成本较其他合金钢坩埚低,工艺比双金属复合型坩埚简单,具有优异的抗高温氧化性能。
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