含SnO2涂覆陶瓷相增强铝基或镁基复合材料

    公开(公告)号:CN100402691C

    公开(公告)日:2008-07-16

    申请号:CN200510010130.4

    申请日:2005-06-29

    IPC分类号: C22C45/00 C22C45/08 C22C47/00

    摘要: 含SnO2涂覆陶瓷相增强铝基或镁基复合材料,它属于金属基复合材料领域。针对现有复合材料存在增强相与基体的润湿性差、增强相和基体以及基体中的合金元素会发生严重的界面反应和热塑性变形能力较差的不足,本发明的含SnO2涂覆陶瓷相增强铝基或镁基复合材料由SnO2涂层、陶瓷增强相和铝或镁基体三种成分组成,其中陶瓷增强相的体积占总体积的15~50%,SnO2的加入量占陶瓷增强相质量的2~20%。该复合材料可以通过物理或化学方法实现陶瓷增强相表面的SnO2涂覆。SnO2涂覆后可以提高增强相与基体的润湿性,抑制增强相与基体的界面反应,还可以降低复合材料的热塑性变形温度,减少复合材料热加工的成本,热变形后复合材料仍有很好的力学性能。

    含β-锂霞石的铜基复合材料

    公开(公告)号:CN1821433A

    公开(公告)日:2006-08-23

    申请号:CN200610009820.2

    申请日:2006-03-17

    发明人: 费维栋 王黎东

    IPC分类号: C22C45/00

    摘要: 含β-锂霞石的铜基复合材料,它涉及一种铜基复合材料。它解决了现有金属材料和陶瓷材料都无法同时具备高热导性、高电导性、低热膨胀系数的问题。含β-锂霞石的铜基复合材料由铜粉和β-锂霞石颗粒制成。含β-锂霞石的铜基复合材料还可由铜粉和有铜或银包覆层的β-锂霞石颗粒制成。本发明除具有可镀覆性、可焊性、耐蚀性、良好的电磁波干扰/射频干扰屏蔽能力、高强度、高硬度,优良的加工性、成形性和低廉的价格外,还同时具备高热导性、高电导性、低热膨胀系数的性能。本发明在-100~300℃范围内热膨胀系数为3×106~14×106/℃,热导率为50~350W/m·K,电导率为5.8×106~5.8×107Ω/m。

    ZnO涂覆的陶瓷相增强铝基或镁基复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN1793406A

    公开(公告)日:2006-06-28

    申请号:CN200510127309.8

    申请日:2005-12-06

    IPC分类号: C22C45/00 C22C45/08 C22C1/05

    摘要: ZnO涂覆的陶瓷相增强铝基或镁基复合材料及其制备方法,它涉及一种陶瓷相增强铝基或镁基复合材料及其制备方法。它解决了现有复合材料中陶瓷相和基体的浸润性差,界面结合强度低,影响复合材料力学性能的问题。ZnO涂覆的陶瓷相增强铝基或镁基复合材料由ZnO、陶瓷相和铝基或镁基三种原料制成。其制备方法:1.将陶瓷相加入ZnO溶胶中;2.制备ZnO涂覆的陶瓷相;3.将ZnO涂覆的陶瓷相制成预制块并焙烧;4.挤压铸造,即得到ZnO涂覆的陶瓷相增强铝基或镁基复合材料。ZnO涂覆到陶瓷相上提高了陶瓷相与基体的浸润性,改善了陶瓷相与基体的界面,使复合材料的力学性能显著提高。

    含铝和/或镁的复合硅酸盐的制备方法

    公开(公告)号:CN1513804A

    公开(公告)日:2004-07-21

    申请号:CN03132477.0

    申请日:2003-06-30

    发明人: 王黎东 费维栋

    摘要: 含铝和/或镁的复合硅酸盐的制备方法,它涉及一种硅酸盐的制备方法。现有固态反应法制备硅酸盐原料成本很高,且对设备的要求高。本发明只含铝和/或镁的硅酸盐及既含铝和/或镁又含碱金属的复合硅酸盐的制备过程为:通过两步溶胶—凝胶法制备湿凝胶,第一步为将甲酸盐溶液与正硅酸乙酯在酸性条件下按所制的硅酸盐化学计量比混合、反应,第二步为将所得物的pH值调节为7~11,即得湿凝胶,通过平板干燥和热处理过程即得。本发明的方法易于控制反应条件,不需要特殊的设备,便于扩大生产规模,适于大批量的生产,同时具有成本低、时间短、纯度较高和污染小的优点。