-
公开(公告)号:CN111549305A
公开(公告)日:2020-08-18
申请号:CN202010419497.6
申请日:2020-05-18
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种镁合金带材强韧化方法,针对镁合金传统热处理工艺存在易氧化、晶粒粗大、强度和塑性提高程度有限、能耗大等问题,本发明先采用电脉冲对镁合金带材进行快速固溶处理,然后采用轧制进行加工,对一次冷轧带材进行时效处理,对时效处理的带材进行二次冷轧,最后对二次冷轧带材进行电脉冲诱发再结晶处理,利用电脉冲快速细化基体晶粒和析出相阻碍晶粒长大的特点,以获得基体晶粒细小、均匀以及强化相弥散分布的组织,通过细晶和析出相的协同强韧化作用,制备高强高韧镁合金带材。与现有技术中的镁合金带材相比,本发明工艺制备的镁合金带材的强度和断后伸长率分别提高10%以上和30%以上。
-
公开(公告)号:CN109666915B
公开(公告)日:2020-08-18
申请号:CN201910094137.0
申请日:2019-01-30
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明提供了一种复合金属层镀覆碳纳米管/石墨烯复合材料的制备方法,包括以下步骤:将碳纳米管和石墨烯混合均匀,进行预处理后加入分散剂中,再制成碳纳米管/石墨烯薄膜;在惰性气氛下,以薄膜作为基体,通入反应源气体六氟化钨和六氟化钼,通入还原性气体,反应得到镀覆钨钼的碳纳米管/石墨烯层状材料;将层状材料加入镀铜液中,再加入还原剂,反应得到复合金属层镀覆碳纳米管/石墨烯复合材料前驱体;将前驱体进行烧结,得到复合金属层镀覆碳纳米管/石墨烯复合材料。该方法通过在碳纳米管/石墨烯薄膜表面镀覆钨、钼,使碳与铜之间的界面润湿性得到了极大改善,增强了界面结合强度,提高了复合材料的力学性能、电学性能和耐摩擦性能。
-
公开(公告)号:CN108823444B
公开(公告)日:2020-07-31
申请号:CN201810747356.X
申请日:2018-07-09
Applicant: 中南大学
Abstract: 一种碳铜复合材料的短流程制备方法。所述方法是选用铜的氧化物粉末与碳粉混合均匀,直接热压烧结,原位复合反应,一步实现铜碳复合材料的原位复合和致密化,制备的铜碳复合材料碳含量为5%‑60%。本发明专利的特点是:利用铜的氧化物粉末与碳粉的直接氧化还原反应,可大幅缩短制备流程并一步致密化得到碳铜复合材料,本发明方法可有效改善铜基体与碳的结合,实现铜与石墨之间的牢固结合,有效提高铜碳复合材料中两相的均匀性,最大限度降低两相界面对材料电导率的影响,并大幅提高复合材料的机械性能。本方法工艺及其简单,制备的碳铜复合材料基体与碳两相分部均匀且结合较好,具有优异的电学、力学性能和摩擦磨损性能。
-
公开(公告)号:CN111440964A
公开(公告)日:2020-07-24
申请号:CN202010484436.8
申请日:2020-06-01
Applicant: 中南大学
IPC: C22C9/00 , C22C38/16 , C22F1/02 , C22F1/08 , C21D1/74 , C21D1/30 , C21D1/18 , B21B37/56 , B21B3/00
Abstract: 本发明公开了一种高强高导Cu-Fe合金短流程制备方法,属于金属材料技术领域。针对传统熔铸法无法制备Fe相均匀分布的Cu-Fe合金以及粉末冶金法等存在工艺流程长、能耗大、成材率低高、生产成本高、产品性能低等问题,本发明提出采用双熔体混合铸造技术制备Fe相均匀分布的大规格Cu-Fe合金铸锭,结合大变形量冷加工和组合形变热处理工艺,通过形变强化、细晶强化以及微米级/亚微米级/纳米级Fe相多尺度协同析出强化等共同作用,制备高强高导Cu-Fe合金;该工艺具有投资小、流程短、能耗低、成材率高、生产成本低、产品的力学和导电性能好等优点,所制备的Cu-Fe合金的强度、断后伸长率和导电率比粉末冶金法分别提高20%以上、30%以上和10%以上。
-
公开(公告)号:CN109576529B
公开(公告)日:2020-06-05
申请号:CN201910056095.1
申请日:2019-01-22
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明提供了一种高性能弥散铜合金,其中包含质量百分比计的Al2O30.04~0.9%,Cr0.1~1.0%,余量为铜,本发明还提供了上述高性能弥散铜合金的制备方法。本发明提供的高性能弥散铜合金,同时具有较高的导电率和强度,采用本发明提供的制备方法,通过成分的调控,可获得目前综合性能最优的导电率高于80%IACS、强度高于800MPa的“双80铜合金”。
-
公开(公告)号:CN108526422B
公开(公告)日:2020-05-19
申请号:CN201810501183.3
申请日:2018-05-23
Applicant: 中南大学
IPC: B22D11/059 , B22D11/11 , B22D11/111 , B22D11/14 , B22D11/18 , C04B35/66 , C04B35/83 , C22C1/02 , C22C9/00 , C22F1/08
Abstract: 本发明公开了一种高强高导耐热铜合金的生产方法,属于铜合金加工技术领域,本发明上引连铸过程采用的结晶器,其内衬为炭炭复合材料,以保证润滑、高导热和耐高温性能;上引连铸的温度为1180~1230℃,拉铸温度较低,能够有效避免拉铸时结晶器内熔液难以凝固和结晶器内衬磨损的问题;通过控制上引炉液面保护气体氮气的压力为0.2~0.7个大气压,避免拉铸时结晶器内固‑液交界面分离,以生产较大重量和长度的铜铬合金产品;本发明高强高导耐热铜合金的生产方法使用廉价元素(Mg)代替稀贵金属,提高了铜铬合金的力学性能和抗软化性能,本发明生产方法是一种非真空、短流程制备工艺,成本低廉,适合大规模产业化制造,具有重要的经济和社会意义。
-
公开(公告)号:CN110284018A
公开(公告)日:2019-09-27
申请号:CN201910662317.4
申请日:2019-07-22
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明的目的是公开一种环保高导弹性耐蚀铜合金及其板带材的生产方法,按照质量百分比,包括有以下成分:Sn:1.0-5.0wt%;Mg:0.5-1.5wt%;Ni:0.2-0.5wt%;Si:0.2-0.5wt%;Zn:0.2-0.5wt%;Al:0.05-0.2wt%;Mn:0.05-0.20wt%,Ce:0.05-0.10wt%,Ca:0.005-0.01wt%;余量是Cu和不可避免的杂质,其中杂质Fe含量≤0.01%,总量为100%;合金化元素中2.5≤Sn/Mg≤5.0,2.5≤(Mg+Ni)/Si≤4.0,2.5≤Ni/(Al+Mn)≤4.0。本发明的铜合金中合理控制Si、Mn、Ce、Ca的含量,可有效净化合金熔体、细化铸坯晶粒、减少反偏析,合金熔炼铸造及加工性能良好,导电率高。本发明的铜合金合理控制(Mg+Ni)/Si比和Ni/(Al+Mn)比,并通过均匀化退火—冷轧开坯—再结晶退火—中轧—时效—精轧—去应力退火工艺的组合调控,可使合金中强化相得以充分析出,获得机械性能优异的合金板材。
-
公开(公告)号:CN109897213A
公开(公告)日:2019-06-18
申请号:CN201910229150.2
申请日:2019-03-25
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种电磁屏蔽用柔性复合材料的制备方法,属于电磁屏蔽技术领域,通过镀金提高碳纳米管的导电性能,得到镀金的碳纳米管,然后经过冷冻干燥的方法,制备出了厚度均匀一致的CNTs-Au/海藻酸钠海绵复合材料,再通过真空渗入PDMS柔性聚合物形成多尺度复合材料,最后在该多尺度复合材料上下表面涂覆石墨烯-PDMS涂层,最终制备得到柔性好、导电率高、电磁屏蔽性能好的电磁屏蔽用柔性复合材料;本发明制备的复合材料电磁屏蔽性能优异,且兼具柔性、延展性,可在特殊的电磁防辐射领域得到应用。
-
公开(公告)号:CN109320747A
公开(公告)日:2019-02-12
申请号:CN201811115353.0
申请日:2018-09-25
Applicant: 中南大学
IPC: C08J7/04 , C09D183/04 , C09D7/61 , C08L83/04
Abstract: 本发明公开了一种高灵敏度柔性复合涂层及其制备方法,属于柔性传感器技术领域,包括柔性基底和涂层,所述柔性基底和涂层紧密贴合,形成稳定的整体,柔性基底的平均厚度为400~600μm,涂层的厚度为3~50μm,所述涂层由碳纳米管、PDMS和固化剂制得。本发明通过控制涂层的厚度,利用尺寸效应简易的控制碳纳米管的取向,所得复合涂层不仅具有较好的柔性,而且电阻灵敏度较高;选取的材料,制成的成品柔韧性极好,能够承受较大范围内的变形,材料不会受损,抗疲劳能力好,应用领域广泛,应用潜能较高;本发明制备方法简单,原材料易得,成本低廉,制备的复合涂层灵敏度较高,柔性较好,可在柔性传感器、电磁防护等领域得到应用。
-
公开(公告)号:CN109126822A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201811115340.3
申请日:2018-09-25
Applicant: 中南大学
CPC classification number: B01J23/8926 , B01J35/0073 , B01J35/023 , B01J35/1004 , C07C45/29 , C07C47/06
Abstract: 本发明公开了一种碳纳米管‑金铜合金复合材料,由CNTs及其表层的纳米铜金合金颗粒构成,所述铜金合金层由以下组分按重量百分比组成:碳纳米管5~10wt%,金15~65wt%,铜25~75wt%。本发明通过CNTs负载,可以使得金铜和载体之间的相互作用得以提高,大大提高了金铜纳米颗粒的抗烧结性,CNTs高的比表面积和催化剂中纳米管相互支撑的构造,起到隔离分散金铜纳米颗粒的特性,金铜纳米颗粒彼此之间的距离增加,对催化剂抗烧结也起一定作用,提高了催化剂反应的稳定性;本发明通过调控工艺参数,可以得到不同晶粒大小的金铜颗粒,其纯度高,粒度范围广,粒径可控,所得纳米金铜合金颗粒与的碳纳米管界面结合好,且合金催化性能优于传统金铜合金。
-
-
-
-
-
-
-
-
-