一种微米钛颗粒增强镁稀土基复合材料

    公开(公告)号:CN114411031A

    公开(公告)日:2022-04-29

    申请号:CN202210111595.2

    申请日:2022-01-29

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开一种微米钛颗粒增强镁稀土基复合材料,以镁稀土合金为基体合金,钛颗粒为增强相;所述钛颗粒的加入量为基体合金的2%‑5%,其制备方法包括:S1、将基体合金放入通有保护气氛CO2和SF6的坩埚中加热至720℃熔化;同时将钛颗粒预热;S2、将熔化的基体合金的温度降至半固态温度,随即加入预热好的钛颗粒,搅拌均匀;然后升温,并再次搅拌均匀;S3、将熔体在660‑720℃下进行超声处理后立即搅拌熔体,随即水冷获得微米钛颗粒增强镁稀土基复合材料。本发明提供的微米钛颗粒增强镁稀土基复合材料,钛颗粒在基体中分布均匀不团聚,具有较好的力学性能。

    一种金属钛颗粒增强镁基复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN114438385B

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202210107168.7

    申请日:2022-01-28

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种金属钛颗粒增强镁基复合材料的制备方法,本发明主要解决金属钛颗粒难以添加,分散不均,镁基复合材料综合力学性能不佳的问题。在通有二氧化碳和六氟化硫保护气体的搅拌设备将镁合金熔化,再加入钛颗粒预制体或铝箔包覆的钛颗粒叠层,可避免钛颗粒的烧损。随后施加机械搅拌、超声处理并快速冷却,可使钛颗粒均匀分散,避免钛颗粒的沉降。最后对钛颗粒增强镁基复合材料热挤压变形,对钛颗粒进一步分散。钛颗粒在热挤压变形过程中可阻碍晶粒尺寸长大,同时提高了复合材料的强度与塑性。钛颗粒还能弱化复合材料的基面织构,有效改善了复合材料的塑性。本发明制备得到的镁基复合材料相较于基体合金兼具更高的强度和塑性。

    一种CoCrNi颗粒增强镁基复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN110273092B

    公开(公告)日:2020-08-18

    申请号:CN201910707743.5

    申请日:2019-08-01

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种CoCrNi颗粒增强镁基复合材料及其制备方法,包括以下质量百分比的组分:CoCrNi合金粉末2~15%,余量为Mg粉或镁合金粉。通过放电等离子炉烧结技术制备了高性能CoCrNi颗粒增韧的镁基复合材料,该复合材料中CoCrNi颗粒能均匀的分布在镁基体上,CoCrNi与镁基体的结合力高,与镁基体无反应物产生,不会污染复合材料之间的界面,还可以有效延缓镁合金中裂纹扩展。CoCrNi颗粒具有较高的塑性,且在受力时可以诱导纳米孪晶的形成,增强了镁基复合材料的断裂韧性、强度、塑性和抗应变能力。本发明制备方法简单易操作,设备操作简便,原材料廉价易得,成本低,易工业化大规模生产,具有良好的应用前景。

    一种CoCrNi颗粒增强镁基复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN110273092A

    公开(公告)日:2019-09-24

    申请号:CN201910707743.5

    申请日:2019-08-01

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种CoCrNi颗粒增强镁基复合材料及其制备方法,包括以下质量百分比的组分:CoCrNi合金粉末2~15%,余量为Mg粉或镁合金粉。通过放电等离子炉烧结技术制备了高性能CoCrNi颗粒增韧的镁基复合材料,该复合材料中CoCrNi颗粒能均匀的分布在镁基体上,CoCrNi与镁基体的结合力高,与镁基体无反应物产生,不会污染复合材料之间的界面,还可以有效延缓镁合金中裂纹扩展。CoCrNi颗粒具有较高的塑性,且在受力时可以诱导纳米孪晶的形成,增强了镁基复合材料的断裂韧性、强度、塑性和抗应变能力。本发明制备方法简单易操作,设备操作简便,原材料廉价易得,成本低,易工业化大规模生产,具有良好的应用前景。

    一种金属钛颗粒增强镁基复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN114438385A

    公开(公告)日:2022-05-06

    申请号:CN202210107168.7

    申请日:2022-01-28

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种金属钛颗粒增强镁基复合材料的制备方法,本发明主要解决金属钛颗粒难以添加,分散不均,镁基复合材料综合力学性能不佳的问题。在通有二氧化碳和六氟化硫保护气体的搅拌设备将镁合金熔化,再加入钛颗粒预制体或铝箔包覆的钛颗粒叠层,可避免钛颗粒的烧损。随后施加机械搅拌、超声处理并快速冷却,可使钛颗粒均匀分散,避免钛颗粒的沉降。最后对钛颗粒增强镁基复合材料热挤压变形,对钛颗粒进一步分散。钛颗粒在热挤压变形过程中可阻碍晶粒尺寸长大,同时提高了复合材料的强度与塑性。钛颗粒还能弱化复合材料的基面织构,有效改善了复合材料的塑性。本发明制备得到的镁基复合材料相较于基体合金兼具更高的强度和塑性。

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