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公开(公告)号:CN119114970A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411270560.9
申请日:2024-09-11
Abstract: 一种通过使用激光选区熔化技术制备耐700℃高性能钛基复合材料的方法,它涉及合金领域,本发明的目的是为了解决耐高温钛基复合材料的传统方法制备和加工过程繁琐复杂、复杂构件成形难度大的问题,以及钛基复合材料在3D打印过程中存在成形性与高温性能难以兼顾的问题,本发明的方法是以钛合金TC11粉末作为激光选区熔化制备高温钛基复合材料的基体,以陶瓷粉末作为成分改性的原料;低能球磨混合,干燥;设计并构建立体模型,并设置打印参数和打印策略预热打印基板,用干燥后的复合粉末打印;退火热处理。本发明的轻质钛基复合材料,耐热温度达到700℃,更好地满足使用需求。
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公开(公告)号:CN114406275B
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202210078260.5
申请日:2022-01-24
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明涉及金属复合材料技术领域,特别涉及一种纳米TiB增强钛基复合粉末及其制备方法。该纳米TiB增强钛基复合粉末的制备方法包括如下步骤:步骤一,将钛合金粉末和增强体粉末混合均匀,得到混合物;步骤二,将所述混合物进行真空反应热压烧结处理,得到烧结体;步骤三,对所述烧结体进行加热旋转处理,以使受热熔融的烧结体旋出得到熔融液滴,将所述熔融液滴进行冷却后得到所述纳米TiB增强钛基复合粉末。本发明提供的纳米TiB增强钛基复合粉末的制备方法,能够使制备的纳米TiB增强钛基复合粉末的球形度高,粒径范围窄,且内部增强相分布均匀。
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公开(公告)号:CN118404097A
公开(公告)日:2024-07-30
申请号:CN202410623846.4
申请日:2024-05-20
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种适用于激光增材制造的高强钛合金及其制备方法。本发明涉及用于增材制造的高强钛合金技术领域,具体是一种适用于激光增材制造的高强钛合金及其制备方法。本发明的目的是在尽可能减少塑形损失的情况下最大限度地提高合金在室温下的强度,避免由于单一合金元素添加时的多种因素造成部分合金元素偏聚及塑性下降的问题。材料由由球形钛基粉末和高温合金粉末组成。方法:一、原料比例混合放入球磨罐,在氩气环境下通过球磨混匀后在球磨罐中静置,获得钛基混合粉末;二、钛基混合粉末置于SLM打印机中进行选区激光熔化,获得高强钛合金构件;三、将高强钛合金构件切割打磨,获得高强钛合金构件成品。本发明用于激光增材制造的高强钛合金的制备。
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公开(公告)号:CN118156451A
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202410170841.0
申请日:2024-02-06
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种协同改性的三元正极材料的制备方法,所述方法包括如下步骤:步骤一、液相包覆:步骤一一、将钽源溶于无水乙醇中并搅拌,然后加入三元材料进行搅拌和超声处理;步骤一二、缓慢滴入去离子水进行水解;步骤一三、充分水解后加入含锂溶液,加热搅拌,直至乙醇完全挥发;步骤一四、对所得固体粉末进行真空干燥;步骤二、高温热处理:取真空干燥过后的固体粉末,在管式炉中进行高温热处理,降温后得到改性的三元正极材料。本发明通过晶界修饰、表面包覆和体相掺杂,实现性能的大幅提升,解决了传统晶界修饰需要复杂苛刻的合成工艺的问题。
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公开(公告)号:CN118109880A
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202311721133.3
申请日:2023-12-14
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种钛基复合材料表面高热导率镀层的制备方法,它涉及金属材料及构件表面改性领域,本发明为了解决钛基复合材料服役过程中因热导率低而导致的局部温差过大,以及钛基复合材料表面难以电镀导热层的问题。本发明首次提出了:通过电镀工艺,在钛基复合材料表面镀覆热导率高的材料制备出高导热的镀层,代替热障涂层,通过热疏导使构件表面温差减小,温度均匀化,从而改善局部过热使钛基复合材料使用温度受限的问题。显著提高了钛基复合材料表面横向热导率,同时镀层与基材结合良好,具有一定的硬度和耐热温度,可应用于高速飞行器的钛基复合材料结构表面,提高钛材结构的横向导热效率,优化构件表面的热量管理。
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公开(公告)号:CN114393209B
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202210237845.7
申请日:2022-03-10
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明涉及用于钛基复合材料技术领域,特别涉及一种核壳结构的钛基复合粉末及其制备方法和应用。该钛基复合材料的制备方法包括如下步骤:步骤一:将钛金属粉末和陶瓷粉末混合均匀,得到混合物,其中,所述陶瓷粉末的粒径小于所述钛金属粉末的粒径;步骤二:将所述混合物进行加热处理,使混合物的温度升高至预设温度,所述预设温度为使钛金属粉末和陶瓷发生原位自生反应的温度;步骤三:在所述预设温度下对所述混合物进行保温处理后,得到具有核壳结构的所述钛基复合粉末。本发明提供了一种核壳结构的钛基复合粉末及其制备方法,该钛基复合粉末能够应用于增材制造技术制备钛基复合材料。
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公开(公告)号:CN114888289B
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202210502356.X
申请日:2022-05-10
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明提供了一种梯度钛基复合材料及其制备方法,涉及复合材料技术领域,梯度钛基复合材料包括表层、中间层和芯层;在沿梯度钛基复合材料的厚度方向,表层、中间层、芯层、中间层和表层依次排列;表层为钛合金层;中间层和芯层为具有增强相的钛基复合层,且中间层中增强相的体积分数低于芯层中增强相的体积分数;其中,钛基复合层由钛合金粉和陶瓷粉制得。本发明提供的梯度钛基复合材料具有优异的强度和塑韧性,无明显界面过渡层,制备方法简单稳定且适用于制备大尺寸梯度层状钛基复合材料。
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公开(公告)号:CN115502399A
公开(公告)日:2022-12-23
申请号:CN202211185274.3
申请日:2022-09-27
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明涉及一种低温热等静压制备钛基复合材料的方法以及由此制得的钛基复合材料。所述方法为:将钛基粉末和增强相原料粉末混合均匀后进行真空热压烧结,得到钛基复合材料坯料;将钛基复合材料坯料进行制粉,得到钛基复合粉末;将钛基复合粉末装入钢包套中,经真空除气与封焊处理后,再在700~1030℃进行低温热等静压处理3~6h,经酸洗脱模,制得钛基复合材料。本发明降低了热等静压制备钛基复合材料的制备温度,避免了二次复压和钛合金包套,提高了制备效率,可以避免增强相尺寸长大,可以促进基体晶粒细化与等轴化,有利于提高复合材料性能;同时降低了热等静压过程中Ti‑Fe扩散程度,可以实现钛基复合材料制备成形一体化。
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公开(公告)号:CN114525424B
公开(公告)日:2022-08-26
申请号:CN202210165173.3
申请日:2022-02-17
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明涉及金属基复合材料技术领域,特别涉及一种钛基复合材料及其制备方法。该钛基复合材料的制备方法包括如下步骤:步骤一:将钛合金粉末和增强体粉末混合均匀,得到混合物;步骤二:将所述混合物装入不锈钢包套中,然后将所述不锈钢包套进行第一热等静压烧结处理后并去除所述不锈钢包套,得到烧结体;其中,所述第一热等静压烧结处理的温度不大于1080℃;步骤三:将所述烧结体进行第二热等静压烧结处理,得到钛基复合材料;其中,所述第二热等静压处理的温度不小于1100℃。本发明提供了一种钛基复合材料及其制备方法,能够提供一种室温和高温环境下均具备优异力学性能的钛基复合材料。
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公开(公告)号:CN114134383B
公开(公告)日:2022-08-23
申请号:CN202111461372.0
申请日:2021-12-03
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种具有互镶嵌结构的高模量钛基复合材料及其制备方法,涉及涉及一种钛基复合材料及其制备方法。本发明具有互镶嵌结构的高模量钛基复合材料为只含有TiC0.53增强相的钛基复合材料,TiC0.53增强相与Ti之间构成互镶嵌结构;TiC0.53增强相占钛基复合材料体积分数的55%~80%。制备方法:一、计算石墨粉与纯钛粉的质量比;二、混合石墨粉与纯钛粉,在保护气氛下低能球磨;三、真空热压烧结。互镶嵌结构中TiC0.53增强相起到强化和提高弹性模量的作用,互镶嵌结构中的Ti起到了变形润滑作用,在热加工过程中协调变形、避免TiC0.53增强相因应力集中而导致被破坏。
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