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公开(公告)号:CN113278848A
公开(公告)日:2021-08-20
申请号:CN202110430074.9
申请日:2021-04-21
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明提供了一种SPS烧结颗粒增强Ti‑Al‑Sn‑Zr系耐高温钛基复合材料及其制备方法,属于复合材料制备技术领域;在本发明中,采用“粉末冶金—放电等离子烧结”工艺制备了SiC/GNPs/B4C增强Ti‑Al‑Sn‑Zr系钛粉的耐高温钛基复合材料,该方法操作便捷,成本低廉,所获得的钛基复合材料具有优良的抗高温氧化性能,在航空航天、生物医学、海洋工程等领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN113278848B
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202110430074.9
申请日:2021-04-21
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明提供了一种SPS烧结颗粒增强Ti‑Al‑Sn‑Zr系耐高温钛基复合材料及其制备方法,属于复合材料制备技术领域;在本发明中,采用“粉末冶金—放电等离子烧结”工艺制备了SiC/GNPs/B4C增强Ti‑Al‑Sn‑Zr系钛粉的耐高温钛基复合材料,该方法操作便捷,成本低廉,所获得的钛基复合材料具有优良的抗高温氧化性能,在航空航天、生物医学、海洋工程等领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN114934221B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202210569550.X
申请日:2022-05-24
Applicant: 江苏大学
Abstract: 一种石墨片增强铝基复合材料及其制备方法,所述复合材料包含铝基体、增强体、分散颗粒,所述增强体为石墨片,所述分散颗粒为金刚石颗粒,所述金刚石颗粒至少部分分散在相邻两片石墨片的间隙中,所述铝基体填充在金刚石、石墨片的形成的间隙中。具体制备方法是在石墨片表面镀覆金属钛,将一定量的镀Ti石墨片与金刚石粉混合均匀后放入模具得到增强体预制件,将增强体预制件和纯Al块分别放入气压浸渗装置中,采用气压浸渗法制备得到采用金刚石分散的镀钛石墨片增强的铝基复合材料。在复合材料制备的过程中添加少量的金刚石粉来为气压浸渗构建浸渗通道,所获得的铝基复合材料具备较低的热膨胀系数,具有优良的导热性能。
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公开(公告)号:CN115394731A
公开(公告)日:2022-11-25
申请号:CN202211083417.X
申请日:2022-09-06
Applicant: 江苏大学
IPC: H01L23/373 , H01L23/29 , B22F1/18 , C01B32/28 , C22C1/10 , C22C23/00 , C22C26/00 , C23C14/18 , C23C14/35 , C23C14/58
Abstract: 一种气压浸渗金刚石颗粒增强镁基复合材料及其制备方法,所述复合材料包括增强体、镁基体,所述增强体为金刚石颗粒,所述镁基体填充在金刚石颗粒的间隙中,所述复合材料具有碳化铬或碳化锆梯度结构的界面层,所述金刚石的平均粒径为200μm~350μm,所述界面层的厚度为50nm~300nm,沿金刚石到镁基体方向所述梯度结构界面层成分为Cr3C2‑Cr7C3、Cr3C2、Cr‑Cr3C2、ZrC、Zr‑ZrC中的一种。该制备方法为利用磁控溅射法在金刚石表面镀上Cr镀层或Zr镀层,并对镀Cr或镀Zr的金刚石颗粒进行热处理,然后采用气压浸渗法制备金刚石颗粒增强镁基复合材料,该复合材料具备良好的导热性能和优异的热膨胀系数。
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公开(公告)号:CN114934221A
公开(公告)日:2022-08-23
申请号:CN202210569550.X
申请日:2022-05-24
Applicant: 江苏大学
Abstract: 一种石墨片增强铝基复合材料及其制备方法,所述复合材料包含铝基体、增强体、分散颗粒,所述增强体为石墨片,所述分散颗粒为金刚石颗粒,所述金刚石颗粒至少部分分散在相邻两片石墨片的间隙中,所述铝基体填充在金刚石、石墨片的形成的间隙中。具体制备方法是在石墨片表面镀覆金属钛,将一定量的镀Ti石墨片与金刚石粉混合均匀后放入模具得到增强体预制件,将增强体预制件和纯Al块分别放入气压浸渗装置中,采用气压浸渗法制备得到采用金刚石分散的镀钛石墨片增强的铝基复合材料。在复合材料制备的过程中添加少量的金刚石粉来为气压浸渗构建浸渗通道,所获得的铝基复合材料具备较低的热膨胀系数,具有优良的导热性能。
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