一种制备CuW/低碳钢异质双金属材料的方法

    公开(公告)号:CN113278836A

    公开(公告)日:2021-08-20

    申请号:CN202110440939.X

    申请日:2021-04-23

    摘要: 本发明公开了一种制备CuW/低碳钢异质双金属材料的方法,具体为:首先利用气雾化法制备Mn、Fe、Ni、Cr、Co粉末然后将各元素按照摩尔比精确称量并混合后进行压制获得冷压坯;将准备好的原材料按Cu/W、高熵合金冷压坯、低碳钢进行固相烧结获得CuW/低碳钢异质双金属材料。本发明制备的合金成本低廉,烧结周期短,工艺简单易于实现,利用高熵合金的高熵效应抑制了CuW和低碳钢界面金属间化合物的产生,使得CuW/低碳钢异质双金属材料具备良好的界面结合强度,极具发展潜力。

    一种低摩擦系数WB2/CuSn10复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN113151706A

    公开(公告)日:2021-07-23

    申请号:CN202110286679.5

    申请日:2021-03-17

    摘要: 本发明公开了一种低摩擦系数WB2/CuSn10复合材料的制备方法,将Cu粉,Sn粉和WB2粉末机械混合得到混合粉末;用冷等静压法进行压坯;将坯体进行真空热压烧结、降温冷却,得到WB2/CuSn10复合材料;冷轧后得到高强度WB2/CuSn10复合材料;本发明提高铜基体复合材料的摩擦磨损性能及强度硬度,利用二硼化钨代替铅锡青铜中的铅通过热压烧结法所制备出的复合材料组织分布均匀,其平均摩擦系数0.08左右,相比传统的锡铅青铜摩擦系数0.31较低;本发明所制备的复合材料摩擦系数降低,从而提高耐磨铜的使用时间,延长其在高速摩擦环境下的使用寿命,可应用在摩擦减磨材料和机械轴承零件材料等领域。

    一种高强医用钛合金棒材快速热处理方法

    公开(公告)号:CN112962040A

    公开(公告)日:2021-06-15

    申请号:CN202110113593.2

    申请日:2021-01-27

    摘要: 本发明公开了一种高强医用钛合金棒材快速热处理方法,首先选择符合GB/T13810‑2007标准的钛合金铸锭作为坯料;将坯料进行开坯锻造,制得直径为50~100mm的钛合金锻棒;然后将钛合金锻棒进行多道次轧制,制得钛合金棒材;再将钛合金棒材放入多场耦合热处理设备中,在其两端施加拉力,然后通入直流电流,对其进行电‑力耦合快速处理;当钛合金棒材的温度达到500~900℃后进行保温处理;最后将保温后的钛合金棒材在空气中冷却至室温,消除两端施加的拉力,得到高强医用钛合金棒材。本发明一种高强医用钛合金棒材快速热处理方法,解决了现有技术中存在的医用钛合金塑性、强度难控的问题。

    一种复合强化铝合金的制备方法

    公开(公告)号:CN109623130B

    公开(公告)日:2021-05-25

    申请号:CN201811511254.4

    申请日:2018-12-11

    摘要: 本发明公开了一种复合强化铝合金的制备方法,本发明首先对铝板表面进行预处理,得到干净铝板;然后在铝板上熔覆一层粉末熔覆层,然后进行固定装夹,设置焊接参数,通过搅拌摩擦加工技术制备铝合金表面强化层,得到复合强化铝合金。本发明利用搅拌摩擦加工过程中搅拌头的摩擦热和搅拌力双重作用,使得强化材料与铝基体之间发生原位反应过程,在铝基体表面0~2mm范围内得到一层强化层,这种原位反应生成的强化层与基体结合良好,可以起到很好的强化作用,成功实现铝基表面强化层的制备。

    一种CuCrCoFeNiZrx高熵合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN112210705A

    公开(公告)日:2021-01-12

    申请号:CN202010960911.4

    申请日:2020-09-14

    IPC分类号: C22C30/02 C22C1/02

    摘要: 本发明公开了一种CuCrCoFeNiZrx高熵合金,按照原子百分比由以下原料组分构成:Zr为5%~35%、Fe为5%~25%、Ni为5%~20%、Cu为5%~25%、Cr为5%~35%、Co为5%~25%,以上各组分原子百分比之和为100%;本发明还公开了该高熵合金的制备方法,将上述原料按熔点高低由上而下置于真空电弧熔炼炉中多次熔炼得到CuCrCoFeNiZrx高熵合金。本发明制备的高熵合金成本低廉,工艺简单易于实现,熔炼周期短,具有组织更均匀,枝晶细小的特征,具有简单的单一固溶体组织的特征,可应用于异质合金的过渡层,是一种极具发展潜力的高熵合金。

    一种原位自生WC强化WCu动弧触头表层的制备方法

    公开(公告)号:CN112086307A

    公开(公告)日:2020-12-15

    申请号:CN202010806656.8

    申请日:2020-08-12

    IPC分类号: H01H11/04

    摘要: 本发明公开了一种原位自生WC强化WCu动弧触头表层的制备方法,具体按以下步骤实施:步骤1,制备WCu复合材料;步骤2,对步骤1制备的WCu复合材料机加工成一定规格的WCu基体,并使WCu基体横截面Z轴方向环形排列若干孔,将石墨棒插入孔中,得到石墨棒/WCu前驱体;步骤3,将步骤2得到的石墨棒/WCu前驱体垂直放置于氧化锆方舟中,再放入氩气气氛保护水平管式炉中进行扩散碳化,冷却,得到WC增强相呈柱状结构分布梯度强化的WCu复合材料;步骤4,将步骤3得到的WC增强相呈柱状结构分布梯度强化的WCu复合材料加工成圆套筒;提高了WCu动弧触头表层的耐电弧侵蚀性、高温强度及耐磨性且不改变其整体的传导性。

    一种WC增强WCu双梯度结构复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN112059175A

    公开(公告)日:2020-12-11

    申请号:CN202010806669.5

    申请日:2020-08-12

    摘要: 本发明公开了WC增强WCu双梯度结构复合材料的制备方法,具体按以下步骤实施:步骤1,称取W粉、Cu粉与不同质量分数的WC粉,加入酒精,混合,得到WC/W/Cu复合粉体;步骤2,将WC/W/Cu复合粉体使用层铺法在钢膜中按照W粉含量由小到大依次铺叠,压制成型,得到WC/W/Cu生坯;步骤3,将WC/W/Cu生坯在微机程控高温氢气气氛烧结炉中进行烧结,得到WC/WCu前驱体骨架;步骤4,将WC/WCu前驱体骨架富W端置于石墨坩埚底部,在微机程控立式氢气气氛烧结炉中进行渗铜,得到WC增强WCu双梯度结构复合材料。提高了复合材料表层的耐电弧侵蚀性、高温强度及耐磨性且不改变复合材料整体的传导性。

    一种混杂增强铜基复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN108384979B

    公开(公告)日:2020-11-17

    申请号:CN201810266802.5

    申请日:2018-03-28

    摘要: 本发明公开了一种混杂增强铜基复合材料,含有三种增强体:CNTs、TiB2和TiC,复合材料组织中,CNTs呈层状分布,TiB2和TiC弥散分布于铜基体中,形成了三种增强体协同增强的复合结构。本发明还公开了上述复合材料的制备方法。本发明通过在CNTs层叠之间的铜基体中引入尺寸细小且分布均匀地TiB2和TiC颗粒,增加了材料变形过程中位错运动的阻力,和CNTs的强化作用相互补充,提高了材料的强度。复合材料组织中,三种增强体形成了一种交替分布、优势互补的的协同增强结构,使复合材料具有高硬度和良好导电率;CNTs呈现出取向一致的层叠状分布,有利于发挥CNTs分担基体载荷、提高复合材料韧性的作用。

    一种原位自生二硼化钛强化CuW合金的方法

    公开(公告)号:CN109207764B

    公开(公告)日:2020-10-27

    申请号:CN201811126336.7

    申请日:2018-09-26

    摘要: 本发明公开了一种原位自生二硼化钛强化CuW合金的方法,将W粉、B粉以及诱导铜粉混合均匀,并压制成型,得到钨压坯;将钨压坯放入气氛烧结炉中烧结,获得钨骨架;将CuTi合金放在钨骨架上方后放入铺有石墨纸的石墨坩埚内,在烧结炉中进行熔渗,即得到原位自生二硼化钛强化CuW合金。本发明一种原位生成二硼化钛强化CuW合金的方法,通过采用烧结‑熔渗法在CuW材料中原位生成陶瓷相TiB2,由于低逸出功陶瓷相的存在使电弧得到有效分散,从而提高了CuW触头材料的耐电弧烧蚀性能。

    一种细晶铌钛合金的制备方法

    公开(公告)号:CN111118325A

    公开(公告)日:2020-05-08

    申请号:CN202010033317.0

    申请日:2020-01-13

    摘要: 本发明公开了一种细晶铌钛合金的制备方法,将球磨后的Nb粉和TiH2粉末混合均匀,然后压制成型,在氩气保护下热压烧结后,得到Nb-Ti合金。本发明中,将Nb粉高能球磨后,能进一步减小其粒径尺寸,增加内部缺陷和原子活性,从而促进两种原子的扩散结合。而用TiH2代替Ti粉,在烧结过程中分解出H2的可以进一步减少合金内部杂质的生成。本发明制备的合金晶粒尺寸在16~19μm,组织更加均匀,同时致密度高达99.99%,在大幅降低晶粒尺寸的同时进一步提高了致密度。为细晶Nb-Ti合金的制备提供了一种新方法。