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公开(公告)号:CN110330342A
公开(公告)日:2019-10-15
申请号:CN201910599368.7
申请日:2019-07-04
Applicant: 北京理工大学
IPC: C04B35/563 , C04B35/622 , C04B35/64
Abstract: 本发明涉及一种以La2O3改性的B4C陶瓷块体的快速制备方法,属于装甲防护材料制备领域。所述制备方法为:将B4C、Ti3SiC2、Si和La2O3粉球磨混合均匀;再用放电等离子烧结系统烧结,得到所述陶瓷块体。放电等离子烧结的电场会在烧结过程中清洁和活化所述混合粉末的颗粒表面,使混合粉末致密化过程在较低的烧结温度下进行,大大缩短烧结时间,烧结得到的B4C陶瓷块体致密度可高达99.9%,并且有第二相生成,综合力学性能良好,弯曲强度可高达508.6MPa,可应用于防护材料领域。
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公开(公告)号:CN108794013A
公开(公告)日:2018-11-13
申请号:CN201810834606.3
申请日:2018-07-26
Applicant: 北京理工大学
IPC: C04B35/563 , C04B35/65
CPC classification number: C04B35/563 , C04B35/65 , C04B2235/3813 , C04B2235/3826 , C04B2235/6562 , C04B2235/666 , C04B2235/77 , C04B2235/96
Abstract: 本发明涉及一种B4C陶瓷块体及其快速制备方法,属于装甲防护材料制备领域。所述陶瓷块体的组成及质量分数为:B4C 90.8%~99.87%,TiB2 0.078%~5.52%,SiC 0.052%~3.68%。所述制备方法为:将B4C、Ti3SiC2和Si粉球磨混合均匀;再用放电等离子烧结系统烧结,得到所述陶瓷块体。放电等离子烧结的电场会在烧结过程中清洁和活化所述混合粉末的颗粒表面,使混合粉末致密化过程在较低的烧结温度下进行,大大缩短烧结时间,烧结得到的B4C陶瓷块体致密度可高达99.9%,并且有第二相生成,综合力学性能良好,可应用于防护材料领域。
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公开(公告)号:CN108531799A
公开(公告)日:2018-09-14
申请号:CN201810760700.9
申请日:2018-07-12
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明涉及一种面向高温应用的低密度高熵合金材料及其制备方法,特别涉及一种TiAlNbVMo系低密度高熵合金材料及其制备方法,属于高熵合金领域。为了同时具备低密度以及高强度的特点,该新型合金由Ti、Al、V、Nb、Mo组成,并通过电弧熔炼得到母合金纽扣锭。该合金为单相BCC结构,该新型合金兼具高的强度和韧性,具有很好的力学性能,其铸态压缩屈服强度可以超过1000MPa,并且在压缩过程中不发生开裂。同时其密度在5.5~6.1g/cm3之间,具有较低的密度。该新型合金具有高的比强度。该新型合金在高温下依然具有较高的强度,在800℃下,该合金压缩屈服强度可以超过700MPa,并在1000℃下超过200MPa。
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公开(公告)号:CN107200586A
公开(公告)日:2017-09-26
申请号:CN201710535947.6
申请日:2017-07-04
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明涉及一种TiB2陶瓷块体的快速制备方法,属于功能防护材料制备领域。所述方法通过将TiB2粉和Al粉加入球磨罐中,混合均匀,干燥,得到混合粉末;采用放电等离子烧结系统对所述混合粉末进行烧结处理,得到所述TiB2陶瓷块体。电场会在烧结过程中清洁和活化所述混合粉末的颗粒表面,使混合粉末致密化过程在较低的烧结温度下进行,大大缩短烧结时间,烧结得到的TiB2陶瓷块体致密度高,硬度高,综合性能良好,可应用于防护材料领域;所述方法简单易行,周期短,实用性强,有利于工业化。
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公开(公告)号:CN107117981A
公开(公告)日:2017-09-01
申请号:CN201710357463.7
申请日:2017-05-19
Applicant: 北京理工大学
IPC: C04B35/76 , C04B35/563 , C04B35/622
Abstract: 本发明涉及一种层状Ti/B4C复合材料及其制备方法,属于金属增强陶瓷复合材料技术领域。所述复合材料由Ti层与B4C层依次交替叠加而成,由于Ti和B4C具有不同的热膨胀系数和弹性模量,从而使裂纹在复合材料中扩展时发生裂纹偏转并逐渐消耗断裂能,有益于改善复合材料断裂韧性;另外,通过加入少量Al,可以提高界面强度,从而改善符合材料的力学性能;再者,利用Ti层和B4C层间颗粒面接触的方式降低Ti层与B4C层之间的界面反应程度。本发明所述方法工艺简单,易于操作,具有很好的工业应用前景;而且制备的层状Ti/B4C复合材料微观结构良好、气孔率较低以及良好的力学性能。
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公开(公告)号:CN107043261A
公开(公告)日:2017-08-15
申请号:CN201710257082.1
申请日:2017-04-19
Applicant: 北京理工大学
IPC: C04B35/58 , C04B35/565 , C04B35/563 , C04B35/52 , C04B35/622
Abstract: 本发明涉及一种Ti增强B4C/SiC复相陶瓷,属于金属颗粒增强陶瓷复合材料的技术领域。本发明所述的Ti增强B4C/SiC复相陶瓷中,Ti与B4C发生界面反应生成TiB2相,可以起到优化物相组成,细化晶粒的作用,从而提高复相陶瓷的力学性能;而且Ti在真空热压烧结过程中产生大量液相,促进复相陶瓷的烧结和致密化进程,而且所制备的复相陶瓷微观结构致密;另外,本发明所述复相陶瓷存在穿晶断裂和沿晶断裂共存的混合断裂模式,从而提高了复相陶瓷的断裂韧性。
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公开(公告)号:CN106517325A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201611033798.5
申请日:2016-11-15
Applicant: 北京理工大学
IPC: C01G31/02
Abstract: 本发明方法涉及一种W与Eu共掺杂的二氧化钒薄膜及其制备方法,属于功能材料领域。所述二氧化钒薄膜原子百分比为:(W+Eu)/(W+Eu+V)≤5at.%。其制备方法为:将钨酸和氧化铕溶解于过氧化氢形成澄清透明的溶液,将所得溶液与五氧化二钒分散溶解于异丁醇,得到悬浊液A;向悬浊液A中加入浓盐酸和草酸加热搅拌得到溶胶B,经陈化得到溶胶-凝胶前驱液;将溶胶-凝胶前驱液旋转涂于洁净的基底表面,烘干,并重复旋涂步骤,得到预沉积前驱体薄膜;然后真空退火处理得到一种W与Eu共掺杂的二氧化钒薄膜。该薄膜在大幅度降低相变温度的同时能够保持对红外透过的高效的调节能力。
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公开(公告)号:CN106244927A
公开(公告)日:2016-12-21
申请号:CN201610875341.2
申请日:2016-09-30
Applicant: 北京理工大学
CPC classification number: C22C38/06 , C21D8/005 , C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/12 , C22C38/14 , C22C38/18 , C22C38/32
Abstract: 本发明涉及一种低密度超高强度钢及其制备方法,属于金属材料领域。所述钢的化学成分质量百分比为:C 0.6-1.6%,Al 5-10%,Mn 15-30%,Nb 0.01-0.2%,Mo 0.1-3%,Cr≤5%,Ti≤0.5%,Si≤2%,B≤0.6%,其余为Fe及其他不可避免的杂质元素。本发明通过复合添加Nb和Mo析出细小弥散的NbMoC相,协同κ-碳化物进行析出强化,拉伸强度达1350MPa以上,延伸率达10%以上,密度为6.8-7.0g/cm3,且成本低,适用于车辆、飞机等交通运输工具的轻量化,符合节能减排的发展理念。
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公开(公告)号:CN105924176A
公开(公告)日:2016-09-07
申请号:CN201610261949.6
申请日:2016-04-25
Applicant: 北京理工大学
IPC: C04B35/563 , C04B35/64
CPC classification number: C04B35/563 , C04B35/64 , C04B2235/3409 , C04B2235/402 , C04B2235/425 , C04B2235/5436 , C04B2235/5445 , C04B2235/666 , C04B2235/77 , C04B2235/96
Abstract: 本发明涉及一种碳化硼基复相陶瓷及其放电等离子烧结制备方法,属于复相陶瓷材料制备领域。所述复相陶瓷原料组成及质量百分数如下:铝15~25%,氧化硼20~35%,石墨1.7~3%,碳化硼40%~62%。所述方法如下:将原料进行球磨混合、干燥和过筛,制成混合粉体;采用放电等离子体烧结技术,将混合粉体放入石墨模具,在真空下从室温开始加热、加压,加压至35~45MPa,保持压力至烧结结束,以100℃/min升温至1600~1850℃烧结,保温5~30min;烧结结束,脱模,得到所述复相陶瓷。所述复相陶瓷制备成本较低、致密度高,力学性能好。
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公开(公告)号:CN103455669B
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201310376202.1
申请日:2013-08-26
Applicant: 北京理工大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明提供一种基于LS-DYNA计算结果的破片定量信息自动统计方法,可得到计算结果中各个破片的数量、质量和速度,并可直接输出为文本文件,用于战斗部效能的评估,或者为战斗部及防护结构的设计提供借鉴。该方法首先基于LS-DYNA计算结果,重建破片数据文件:然后再破片搜索分组识别,赋予破片编号,其次统计各个破片的质量,并将各破片质量数据输出到结果文件,最后统计各个破片的速度,并将各破片速度数据输出到结果文件。
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