一种半固态塑性变形制备成型高强韧铍/铝复合材料的方法

    公开(公告)号:CN115305375B

    公开(公告)日:2023-12-05

    申请号:CN202210859953.8

    申请日:2022-07-20

    Abstract: 一种半固态塑性变形制备成型高强韧铍/铝复合材料的方法,涉及一种高强韧铍/铝复合材料制备方法。本发明提出了一种半固态塑性变形制备成型高强韧铍/铝复合材料的方法,使铍颗粒与基体发生协调变形,解决目前铍/铝复合材料成型困难、强塑性低的问题。方法:称取工业铍粉和铝金属块体为原料,将工业铍粉装入冷压模具中进行冷压,预热;将熔融的铝金属通过压力浸渗使熔融的铝金属浸入工业铍粉预制体得到高致密度的铍颗粒增强铝基复合材料;将铍颗粒增强铝基复合材料预热并进行半固态塑性变形处理。本发明对铸态铍颗粒增强铝基复合材料进行了半固态塑性变形处理使铍金属由颗粒状变为纤维状,获得高性能的铍/铝复合材料。

    一种铍粉无尘化处理的方法

    公开(公告)号:CN112974798B

    公开(公告)日:2021-11-16

    申请号:CN202110160240.8

    申请日:2021-02-05

    Abstract: 一种铍粉无尘化处理的方法,涉及一种铍粉无尘化处理的方法。目的是解决铍粉在储存、运输或使用过程中易发生粉尘飞扬的问题。铍粉无尘化处理的方法:取密封包装的铍粉和惰性液体,将铍粉和惰性液体混合均匀,得到混合物;所得混合物静置处理,即完成。本发明为低成本的铍粉无毒化处理的方法,铍粉通过低沸点惰性液体包覆液封后,避免铍粉在转移过程中粉尘飞扬带来的环境污染和健康隐患,简化防护过程的同时达到无尘化处理的效果;惰性液体在高于400℃时完全挥发且无残留,从而不影响铍材及铍的复合材料的性能;惰性液体能够有效防止铍粉氧化。本发明适用于铍粉无尘化处理。

    一种高通量制备不同复合压力下金属基复合材料的方法

    公开(公告)号:CN111331139B

    公开(公告)日:2021-08-31

    申请号:CN202010103286.1

    申请日:2020-02-19

    Abstract: 一种高通量制备不同复合压力下金属基复合材料的方法,涉及一种制备不同复合压力下金属基复合材料的方法。为了解决无法不同复合压力下金属基复合材料的高通量的制备的问题。方法:将串联式预制体以同心环形吊装在预制体安装盘下表面,在坩埚中填充基体金属;在每个串联式预制体中的所有模具内填充相同的复合增强体,在不同的串联式预制体中填充不同的复合增强体;改变压力并依次对串联式预制体中下方的模具进行浸渗。本发明通过串联式预制体模具进行不同浸渗压力和不同增强体的高通量制备金属基复合材料或试样的制备,从而可以高效地研究复合材料的界面润湿和界面反应行为。本发明适用于获得不同压力下金属基复合材料浸渗行为。

    一种利用超声波切削铍切屑制备高强度铍切屑/铝复合材料的方法

    公开(公告)号:CN116944502A

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202310584644.9

    申请日:2023-05-23

    Abstract: 一种利用超声波切削铍切屑制备高强度铍切屑/铝复合材料的方法,涉及一种铍切屑/铝复合材料的制备方法。为了解决现有的铍切屑/铝复合材料的制备成本高和强度低的问题。制备方法:采用超声波振动切削的方式将铍废料加工成铍切屑,铍切屑的预处理后冷压成型,压力浸渗制备得到铍切屑/铝复合材料铸锭;将得到的铍切屑/铝复合材料铸锭进行热挤压或轧制。本发明以回收的铍废料通过超声波切削得到的铍切屑为增强体,铝为基体,采用自排气压力浸渗技术和热变形加工制备高强度的铍切屑/铝复合材料,复合材料的组织得到细化,致密度提高,界面结合强化,实现了对铍废料的有效回收利用。

    一种利用超声波切削铍切屑制备高强度铍切屑/铝复合材料的方法

    公开(公告)号:CN116944502B

    公开(公告)日:2024-08-06

    申请号:CN202310584644.9

    申请日:2023-05-23

    Abstract: 一种利用超声波切削铍切屑制备高强度铍切屑/铝复合材料的方法,涉及一种铍切屑/铝复合材料的制备方法。为了解决现有的铍切屑/铝复合材料的制备成本高和强度低的问题。制备方法:采用超声波振动切削的方式将铍废料加工成铍切屑,铍切屑的预处理后冷压成型,压力浸渗制备得到铍切屑/铝复合材料铸锭;将得到的铍切屑/铝复合材料铸锭进行热挤压或轧制。本发明以回收的铍废料通过超声波切削得到的铍切屑为增强体,铝为基体,采用自排气压力浸渗技术和热变形加工制备高强度的铍切屑/铝复合材料,复合材料的组织得到细化,致密度提高,界面结合强化,实现了对铍废料的有效回收利用。

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