基于SLM制备原位自生TiB2增强复合材料的方法

    公开(公告)号:CN107937762A

    公开(公告)日:2018-04-20

    申请号:CN201710985284.8

    申请日:2017-10-20

    摘要: 本发明提供了一种基于SLM制备原位自生TiB2增强复合材料的方法,包括以下步骤:A1、以KBF4、K2TiF6粉末为原料,利用混合盐反应法制备得到原位自生TiB2纳米颗粒增强Al7SiCu0.5Mg复合材料;A2、将步骤A1得到的复合材料进行真空雾化,得复合材料粉末;A3、将所述复合材料粉末采用3D打印制备得到SLM样品。本发明采用SLM制备得到原位自生TiB2纳米颗粒增强Al7SiCu0.5Mg复合材料,其微观组织得到了极大细化,材料内部未观察到明显的孔洞或裂纹,在保证塑性的前提下大幅度提高强度,在航空航天领域有巨大的应用潜力。

    石墨/硅混杂增强高导热低膨胀铝基复合材料

    公开(公告)号:CN103343265B

    公开(公告)日:2015-12-02

    申请号:CN201310313674.2

    申请日:2013-07-24

    发明人: 陈哲 周聪 王浩伟

    摘要: 本发明涉及一种石墨/硅混杂增强高导热低膨胀铝基复合材料,该复合材料由基体铝或铝合金和石墨、硅组成,所述的石墨的体积分数为20%~65%,硅的体积分数为3%~40%,其余为铝或铝合金;所述的复合材料中还添加有抑制石墨铝有害界面反应物Al4C3的生成的界面改性添加剂。与现有技术相比,本发明在石墨/硅/铝复合材料中引入添加剂,利用添加剂元素进行铝碳界面改性,抑制有害Al4C3相的形成,通过减少界面热阻提高导热性能。所制备的复合材料结构致密,机械性能优异,其中热导率210-780W/mK,热膨胀系数在2.3~10×10-6m/K。本发明主要应用于电子封装材料,高功率密度、高热流密度的电子和微电子设备中的导热材料。

    一种同时提高铝基复合材料疏水性和耐蚀性的方法

    公开(公告)号:CN118207604A

    公开(公告)日:2024-06-18

    申请号:CN202410304719.8

    申请日:2024-03-18

    摘要: 本发明属于铝基复合材料表面处理技术领域,具体公开了一种同时提高铝基复合材料疏水性和耐蚀性的方法。该方法按以下步骤进行:首先预处理去除铝基复合材料表面的氧化物和油污;然后以铝基复合材料为阳极,不锈钢板为阴极,在硫酸中进行阳极氧化,结束后将样品烘干;之后将样品放入到重铬酸钾溶液中浸泡,结束后将样品烘干;最后将样品放入硬脂酸乙醇溶液中浸泡,该过程在超声装置中进行,清洗干燥后,得到具有一层耐蚀性好的疏水膜的铝基复合材料。本发明能够大幅度提高铝基复合材料的疏水性和耐腐蚀性,为其扩展应用提供良好的技术背景。

    基于音视频记忆网络和多模态信息流对话生成方法及系统

    公开(公告)号:CN116758925A

    公开(公告)日:2023-09-15

    申请号:CN202310686474.5

    申请日:2023-06-09

    摘要: 本发明提供了一种基于音视频记忆网络和多模态信息流对话生成方法及系统,包括:步骤S1:对音频与视频分别进行预处理,提取模态对齐过的音频数据和视频数据的语义表征;步骤S2:利用音视频记忆网络将语言模型提取的文本语义信息与音视频信息融合,得到融合音视频信息的对话上下文信息;步骤S3:对融合音视频信息的对话上下文信息作为流信息进行建模;步骤S4:对于当前待回复的问句,对话模型结合音视频信息以自回归的方式生成每个词,生成语句回复。本发明利用音视频记忆网络的多层注意力机制来实现不同模态信息的高效融合,相较于其他融合方法能够更好地融合多模态信息。

    一种具有原位自生颗粒的复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN112176212B

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN202011023251.3

    申请日:2020-09-25

    摘要: 本发明公开了一种具有原位自生颗粒的复合材料,所述复合材料的微观组织具有异质晶粒结构,其中,所述异质晶粒结构包括晶粒尺寸大于等于10μm的粗晶组织,与晶粒尺寸小于等于5μm的细晶组织,其中,粗晶组织为合金组织。此外,本发明还公开了一种制备上述的具有原位自生颗粒的复合材料的制备方法。该具有原位自生颗粒的复合材料改善了现有技术中复合材料的综合力学性能,使复合材料保持高强度的同时,具备良好的塑性与韧性。本发明首先采用熔盐反应原位自生方法制备得到微纳米TiB2颗粒,以增强复合材料,随后通过特殊粉末冶金与热处理工艺调控,在复合材料内引入异质晶粒结构,显著改善本案具有原位自生颗粒的复合材料的综合力学性能。

    一种高模量高强韧性铝基复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN113755726A

    公开(公告)日:2021-12-07

    申请号:CN202111007574.8

    申请日:2021-08-30

    摘要: 本发明公开了一种高模量高强韧性铝基复合材料及其制备方法,所述复合材料为弥散微纳米TiB2陶瓷颗粒增强细小晶粒结构铝基复合材料。本发明采用熔盐反应原位自生方法合成微纳米TiB2陶瓷颗粒,并将反应铝合金熔体直接气雾化制备复合材料粉末,以实现复合材料内微纳米TiB2陶瓷颗粒的弥散分布与凝固晶粒组织的均匀细化,随后采用热等静压烧结工艺,实现复合材料粉末的烧结致密化,最终结合适当的塑性变形加工与热处理调控,实现所制备铝基复合材料的强韧化。运用本发明方法制备的铝基复合材料,兼具陶瓷颗粒高模量、高强度与铝合金高塑性、高韧性、高抗疲劳等优点,作为结构材料应用于航空航天领域,可实现关键零部件的大幅减重。

    适用于发动机活塞的空气淬火方法及装置

    公开(公告)号:CN111663088B

    公开(公告)日:2021-09-28

    申请号:CN202010640593.3

    申请日:2020-07-06

    IPC分类号: C22F1/04 C21D9/00 C21D1/667

    摘要: 本发明提供了一种适用于发动机活塞的空气淬火方法及装置,该方法包括如下步骤:步骤一:将待淬火的发动机活塞夹持在上下两个夹持杆之间,夹持杆分别包括夹持头和轴承;步骤二:在发动机活塞的周边设置相对于发动机活塞的轴线左右偏心的压缩空气喷嘴,通过压缩空气喷嘴向发动机活塞喷射压缩空气,使得发动机活塞在压缩空气的作用下绕自身轴线旋转,其中发动机活塞由铝合金或铝基复合材料铸造而成。本发明利用了在生产现场一般都具备的压缩空气作为发动机活塞空气淬火的气源,压缩空气自压缩状态自喷嘴喷射而出形成的高速气流,本身具有膨胀吸热的降温效应,同时高流速可以迅速带走热量。

    水下无人自行走的绞吸装置

    公开(公告)号:CN113374004A

    公开(公告)日:2021-09-10

    申请号:CN202110594211.2

    申请日:2021-05-28

    IPC分类号: E02F3/88 E02F5/28

    摘要: 本发明提供了一种水下无人自行走的绞吸装置,包括挖掘系统、输送系统以及行走系统,所述挖掘系统包括车架、绞刀架以及横摆框,所述绞刀架通过横摆框安装在所述车架上且所述绞刀架所具有的挖掘端能够相对于车架以平行于第一平面的转动轨迹和/或平行于第二平面的转动轨迹运动,其中,所述第一平面垂直于第二平面;所述输送系统安装在所述车架上且一端连接所述挖掘系统,另一端延伸到所述车架的外部;所述行走系统安装在所述车架的底部,用于带动所述挖掘系统行走。本发明通过采用横摆框、绞刀架与车架本体铰接的十字轴车架结构,实现了绞刀架左右横摆和上下俯仰动作,使得绞吸机械能够实现水下复杂区域的灵活作业。

    一种发动机活塞的空气淬火系统及方法

    公开(公告)号:CN111647725B

    公开(公告)日:2021-07-30

    申请号:CN202010640588.2

    申请日:2020-07-06

    IPC分类号: C21D1/62 C21D1/613 C21D9/00

    摘要: 本发明提供了一种发动机活塞的空气淬火系统及方法,其中空气淬火系统包括:卡爪转盘装置和压缩空气喷射装置;卡爪转盘装置包括2个活动卡爪和转盘座,转盘座设有滑槽;2个活动卡爪滑动连接在滑槽内,活动卡爪用于卡接发动机活塞;活动卡爪通过弹簧实现往复滑动;压缩空气喷嘴装置用于使待冷却的发动机活塞转动;发动机活塞由铝合金或铝基复合材料铸造而成。本发明高低错开且左右偏心设置的两对喷嘴的配合可以使得活塞的转动更加稳定,达到更高的转速。

    一种具有超塑性铝基复合材料板的制备方法

    公开(公告)号:CN112760578A

    公开(公告)日:2021-05-07

    申请号:CN202011544019.4

    申请日:2020-12-24

    IPC分类号: C22F1/04

    摘要: 本发明公开了一种具有超塑性铝基复合材料板的制备方法,其包括如下步骤:待加工的铝基复合材料进行包括固溶和过时效的轧制前热处理,热处理后的铝基复合材料表面车削去皮至表面平整,然后进行多道次中温轧制,且在每道次轧制前进行均匀化热处理,轧制完成的板材进行拉伸矫直。本发明利用轧制前热处理和中温轧制加工成型相结合,使得基体晶粒显著细化,提高材料成型率;在铝合金中加入原位纳米颗粒增强相TiB2钉轧晶界阻碍晶粒长大,热稳定性好,对于晶粒在高温变形中发生的晶粒长大和空洞生成起到抑制作用;板材在400‑475℃和10‑3‑10‑4/s变形工艺条件下纵向延伸率可达350%‑600%,具有优异的高温超塑性。