一种纳米碳化铝颗粒增强铝基复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN109680188A

    公开(公告)日:2019-04-26

    申请号:CN201910156592.9

    申请日:2019-03-01

    IPC分类号: C22C21/00 C22C1/02 C22C1/10

    摘要: 本发明属金属材料领域,特别是一种氧化铝层包覆型纳米碳化铝颗粒增强铝基复合材料及其制备方法。该复合材料特征是:各化学组分质量百分比为:铝65-99.5,碳0.5-15.0,余量为镁、铜、硅、锌、铁、锰、铬、钛元素的至少一种;在铝或铝合金基体上分布着原位合成的氧化铝包覆型纳米碳化铝颗粒。其制备方法是:按比例备原料,将石墨粉、活性炭真空干燥后混料备用;将工业纯铝与镁、铜、硅、锌、铁、锰、铬、钛至少一种在熔炼炉中熔化,待温度稳定后利用旋转喷吹装置在氩气气氛中将石墨粉、活性炭混合粉末均匀喷吹至该熔体中,然后迅速降温至凝固,转移至电阻炉进行液-固反应,获得纳米碳化铝颗粒增强铝基复合材料。本发明的制备方法成本低,绿色环保,具有良好的工业化生产前景。

    耐热高强活塞铝合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN118756018A

    公开(公告)日:2024-10-11

    申请号:CN202411052329.2

    申请日:2024-08-01

    IPC分类号: C22C21/16 C22C1/02 C22C1/03

    摘要: 本发明提供一种耐热高强活塞铝合金及其制备方法。所述耐热高强活塞铝合金包括α‑Al相、β‑Si相、原位生成的纳米富Ni相、C‑TiB2晶种和B‑TiC晶种。其中,所述C‑TiB2晶种为C掺杂型TiB2晶种;所述B‑TiC晶种为B掺杂型TiC晶种。所述C‑TiB2晶种和所述B‑TiC晶种中的一部分弥散分布并发挥α‑Al晶粒的形核衬底作用,而两种晶种中的另一部分呈线簇状构型并向三维延展,可发挥连接金属间化合物耐热相促进三维构型的作用。根据本发明的耐热高强活塞铝合金能够显著改善高温力学性能。

    一种高导热铝合金材料及其热处理方法

    公开(公告)号:CN108866396A

    公开(公告)日:2018-11-23

    申请号:CN201810651951.3

    申请日:2018-06-22

    IPC分类号: C22C21/02 C22F1/043

    摘要: 本发明提供一种高导热铝合金材料及其热处理方法,本发明的高导热铝合金材料,除铝外,按重量百分比计,包括如下组分:硅,含量为10.8‑13.5%;铁,含量为0.35‑1.2%;铜,含量为≤0.05%;锰,含量为≤0.05%;镁,含量为0.1‑0.5%;锌,含量为≤0.06%;铬≤0.05%;锶,0.01‑0.06%。本发明的高导热铝合金材料还运用了纳米晶种材料技术,本发明的高导热铝合金材料具有较高的导热性能和较好的压铸力学性能,本发明铝合金材料的热处理方法能够提高导热性能和强化压铸铝合金材料的力学性能。

    一种高导热铝合金材料及其热处理方法

    公开(公告)号:CN108866396B

    公开(公告)日:2020-07-24

    申请号:CN201810651951.3

    申请日:2018-06-22

    IPC分类号: C22C21/02 C22F1/043

    摘要: 本发明提供一种高导热铝合金材料及其热处理方法,本发明的高导热铝合金材料,除铝外,按重量百分比计,包括如下组分:硅,含量为10.8‑13.5%;铁,含量为0.35‑1.2%;铜,含量为≤0.05%;锰,含量为≤0.05%;镁,含量为0.1‑0.5%;锌,含量为≤0.06%;铬≤0.05%;锶,0.01‑0.06%。本发明的高导热铝合金材料还运用了纳米晶种材料技术,本发明的高导热铝合金材料具有较高的导热性能和较好的压铸力学性能,本发明铝合金材料的热处理方法能够提高导热性能和强化压铸铝合金材料的力学性能。