半固态机械搅拌后高压凝固制备铝基复合材料的方法

    公开(公告)号:CN103103374A

    公开(公告)日:2013-05-15

    申请号:CN201310042089.3

    申请日:2013-02-04

    Abstract: 半固态机械搅拌后高压凝固制备铝基复合材料的方法,本发明涉及制备铝基复合材料的方法。本发明是要解决搅拌铸造法存在需要增强体在基体金属中均匀分布,另外需要避免高温下增强体与金属发生有害的反应,并减少凝固过程中产生的铸造缺陷的问题。方法:一、制备SiC浆料;二、制备增强体颗粒;三、制备铝合金熔液;四、制备复合浆料;五、升温搅拌;六、制得铝基复合材料。本发明避免了增强体与基体金属之间的有害反应以及产生铸造缺陷,并避免了在全液态时增强体与基体金属在高温下发生有害反应。本发明用于制备铝基复合材料。

    一种高强高导热镁合金板材及其制备方法

    公开(公告)号:CN119351842A

    公开(公告)日:2025-01-24

    申请号:CN202411476328.0

    申请日:2024-10-22

    Abstract: 一种高强高导热镁合金板材及其制备方法,涉及一种高强高导热轧制镁合金及其制备方法。本发明镁合金包括以下质量百分含量的各组分为:1.0%~7.0%的元素Zn、0.2%‑2.0%的元素Mn和1.5%~7.0%的元素X,元素X为钇、钆、钕或铒中的一种或两种以上,余量为Mg。本发明通过纯Mg锭、Mg‑Zn中间合金、Mg‑Mn中间合金和Mg‑X中间合金为原料,熔炼成高质量铸锭,经过均匀化热处理和热轧制变形即得到高强高导热镁合金板材。本发明制备的轧制镁合金拉伸屈服强度可达340~370MPa,抗拉强度为360~400MPa,延伸率5%~10%,室温热导率为130~140W/(m·K),同时具有优异的力学性能和导热性能,可作为航空航天、卫星雷达天线等电子器件结构材料。

    一种碳化锆颗粒、碳化锆颗粒增强镁基复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN118957345A

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202410951578.9

    申请日:2024-07-16

    Abstract: 本发明公开了一种碳化锆颗粒、碳化锆颗粒增强镁基复合材料及其制备方法,属于碳化锆颗粒制备技术领域。本发明通过与镁熔体的气液反应将CO2和或CO气体中的碳源固化为纳米级的碳粉末,并通过添加镁锆中间合金,在镁熔体中原位反应产生碳化锆颗粒,同时熔体中均匀分散的纳米碳材促进了碳化锆颗粒增强镁基复合材料中碳化锆颗粒的均匀分布,从而创造出具有较高缺陷密度和反应活性的碳反应原料,显著降低碳化锆陶瓷颗粒的合成温度,还有效避免了杂质的引入,从而显著提高镁基复合材料制备的力学性能和制备效率;本发明提供的方法制备采用短流程、低成本的液态冶金方法,避免了直接添加粉末的安全风险,实现了碳化锆颗粒的合成及对镁基体的协同强化。

    一种高强度铜镍硅合金的短流程制备方法

    公开(公告)号:CN117867425A

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202410049473.4

    申请日:2024-01-12

    Abstract: 本发明涉及一种高强度铜镍硅合金的短流程制备方法,涉及铜合金材料技术领域,该方法包括如下步骤:(1)将铸态C70250铜合金进行固溶处理后进行热轧,得到热轧铜合金;(2)将所述热轧铜合金依次进行第一次时效处理、深冷轧制和第二次时效处理,得到所述高强度铜镍硅合金。本方案能够采用短流程工艺,缩短了工艺流程,得到了兼具高强度和优异导电率的铜镍硅合金。

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