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公开(公告)号:CN114032429A
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN202111390337.4
申请日:2021-11-22
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 一种高延伸率、高模量TiB2颗粒增强铝基复合材料及其制备方法,属于铝基复合材料制备技术领域。以Al‑Zn‑Mg‑Cu‑Zr‑Sc为基体,TiB2颗粒为增强体,按下述步骤进行:①按材料成分配料进行熔炼,通过半连续铸造技术得到Ф280mm复合材料铸锭;②采用400℃/6h+465℃/30h对铸锭进行均匀化退火,③将均匀化后的复合材料在420℃预热2h后进行第一步热锻造或热挤压处理;④将一步变形后的复合材料继续在420℃下预热2h后,沿正交方向进行二次热变形,即锻造、挤压、轧制,得到正交复合热变形的TiB2增强铝基复合材料。复合材料有优异的强度、延伸率、弹性模量。
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公开(公告)号:CN107481924A
公开(公告)日:2017-12-15
申请号:CN201710578166.5
申请日:2017-07-16
Applicant: 北京工业大学
CPC classification number: H01L21/0405 , H01L21/34
Abstract: 一种薄层石墨烯/二硫化钼侧向异质结的制备方法,涉及到二维材料异质结制备领域。采用在硅/二氧化硅衬底上直接机械剥离制备薄层石墨烯材料,然后运用化学气相沉积的方法直接在上述衬底上沉积二硫化钼材料,实现由所述两种材料构成的侧向异质结的形成。本发明获得异质结材料的方法工艺简单,并且基础工艺成熟,能够避免传统方法中带来的一些对材料的污染,大大提高了石墨烯/二硫化钼异质结材料制备的成功率,减小了制备的难度,为将来异质结材料的量化生产提供了一种良好的思路和方法。
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公开(公告)号:CN116287860A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310254916.9
申请日:2023-03-07
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 一种高温性能优异的多组元耐高温钛合金及制备方法,属于钛合金技术领域。多组元高温钛合金的质量百分比组分Al:6‑7%,Sn:2‑3%,Zr:8‑10%,Mo:0.4%‑1.0%,Nb:0.5%‑1.2%,W:0.5%‑1.2%,Si:0.2%‑0.4%,Re:0.08%‑0.2%,余量为Ti。制备新型多组元高温钛合金,多向等温锻造后采用单向轧制,而后进行固溶时效处理来大幅提高其高温性能。650℃下,抗拉强度超大于等于700MPa,延伸率大于等于30%。
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公开(公告)号:CN113913657B
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN202111198257.9
申请日:2021-10-14
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 一种微纳TiB2颗粒增强高强铝基复合材料的双级固溶热处理工艺,属于铝合金和颗粒增强铝基复合材料领域。按照下述步骤进行:①按合金成分配料熔炼、浇铸。②采用双级固溶热处理工艺,先对1wt%TiB2微纳颗粒增强铝基复合材料进行一级固溶热处理520℃/11h,然后再进行二级固溶热处理535℃/1h,将双级固溶处理合金在10秒内进行60℃水淬。最后将水淬试样在170℃进行12h单级时效热处理,最终得到时效态1wt%TiB2微纳颗粒增强高强铝基复合材料。本发明可以达到合金在不发生过烧现象的前提下固溶更多Cu原子的目的,最终制备出的时效态微纳颗粒增强铝基复合材料具有较高的抗拉强度和延伸率。
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公开(公告)号:CN108054086A
公开(公告)日:2018-05-18
申请号:CN201711277106.6
申请日:2017-12-06
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 一种基于聚苯乙烯小球的超短沟道及制备方法,纳米科技领域和半导体技术领域。本发明利用单层自组装的聚苯乙烯小球,原子层沉积可控制生长厚度的氧化铝,可获得亚十纳米长度的超短沟道。工艺步骤简单、成本低廉、易于大面积制备超短沟道,具有较好的实用价值。
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公开(公告)号:CN109811161B
公开(公告)日:2021-04-16
申请号:CN201910147226.7
申请日:2019-02-27
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 一种大体积分数纳米级Al‑TiB2中间合金及其制备方法,属于中间合金技术领域。物相组成包括α‑Al、TiB2,其中Al粉:B粉:Ti粉=(2.9‑3.5):(2.5‑2.7):(1.0‑1.2)(mol),铝锭的质量百分比:67.5‑69.0%,Al粉、Ti粉和B粉的总质量百分比为:31.0‑32.5%,其中铝箔质量所用较少可以忽略。按要求称量B粉、Ti粉、Al粉、铝锭,其中铝锭纯度99.9%,B粉纯度为96%,先将Ti粉、B粉、Al粉混合均匀,混合后用铝箔包覆成块,然后将铝锭加热熔化,覆盖冰晶石;将熔体升温,用石墨钟罩把铝箔包裹成块体压入Al液中,静置反应至块体熔化,搅拌。反应完全后压入C2Cl6精炼,扒渣,得到Al‑TiB2中间合金。本发明制备的中间合金无TiAl3等脆性相,体积分数在20%以上,TiB2平均颗粒尺寸为200‑300nm。
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公开(公告)号:CN110218891A
公开(公告)日:2019-09-10
申请号:CN201910567851.7
申请日:2019-06-27
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 一种环保型纳米级Al-Ti-B细化剂及其制备方法,属于细化剂技术领域。物相组成包括α-Al、TiB2、TiAl3,质量百分比组份,Ti:3.0-6.0%,B:0.6-1.2%,余量为Al,Ti/B=5/1,按要求称量Al粉、Ti粉、B粉、铝锭,Al粉:B粉=(2.9-3.5):(1.6-2.2)(mol),先将Ti粉、B粉、Al粉混合均匀,混合后用铝箔包覆成块,铝锭加热熔化,覆盖冰晶石;熔体升温,用石墨钟罩把铝箔包裹块压入Al液,静置反应至熔化,搅拌。反应完全后压入C2Cl6精炼扒渣,得到细化剂。本发明细化剂中TiB2平均颗粒尺寸为100-200nm,TiAl3平均尺寸为3-30μm且分布均匀。
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公开(公告)号:CN109811193A
公开(公告)日:2019-05-28
申请号:CN201910190714.6
申请日:2019-03-13
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 一种高温性能优异的硼微合金化高温钛合金及其制备方法,属于钛合金技术领域。硼微合金化高温钛合金质量百分比组份Al:6-7%,Sn:2-3%,Zr:8-10%,Mo:0.4-1.0%,Nb:0.5%-1.2%,W:0.5%-1.2%,Si:0.2%-0.4%,B:0.08%-0.2%余量为Ti,采用真空感应悬浮熔炼的方法合成制备含硼高温钛合金,设计成分配料熔炼,为获得含硼高温钛合金。对获得的合金进行表面处理,随后进行多向近等温锻造,锻造总变形量>70%,初始锻造温度为980℃。对锻造后的含硼合金进行1010℃/1h/WQ的β相区固溶处理。本发明在保证延伸率的条件下大幅提升了合金的高温强度。
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公开(公告)号:CN116790943A
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202310152662.X
申请日:2023-02-16
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 一种微纳双尺度TiB2颗粒增强铝基复合材料与双级热处理工艺,属于铝合金和颗粒增强铝基复合材料领域。按照下述步骤进行:①按合金成分配料熔炼、浇铸。②采用双级固溶热处理工艺,先对微纳颗粒增强铝基复合材料进行一级固溶热处理515℃/6h,然后再进行二级固溶热处理530℃/1.5h,将双级固溶处理合金在10秒内进行水淬。最后将水淬试样在170℃进行8h单级时效热处理,最终得到时效态3wt%TiB2微纳颗粒增强高强铝基复合材料。可以达到合金在不发生过烧现象的前提下固溶更多金属间化合物的目的,最终制备出的时效态双尺度颗粒增强铝基复合材料具有较高的高温力学性能。
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公开(公告)号:CN111500908A
公开(公告)日:2020-08-07
申请号:CN202010048548.9
申请日:2020-06-05
Applicant: 威海万丰镁业科技发展有限公司 , 北京工业大学
Abstract: 一种超高强、超细晶TiB2增强Al-Zn-Mg-Cu复合材料及制备,属于复合材料领域。以Al-Zn-Mg-Cu-Zr合金为基体,以平均尺寸小于1μm的TiB2为增强颗粒,复合材料中各物质质量百分比组份Zn:8-12%,Mg:1.0-2.0%,Cu:1.0-1.5%,Zr:0.05-0.15%,TiB2:1-5%,余量为Al。采用两步法制备复合材料,调整TiB2颗粒的质量分数,并通过快速凝固工艺,细化晶粒,使基体形成大固溶状态,组织更加均匀。
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