一种用于抗中子辐照环境的高强高磨铝基复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN116080190A

    公开(公告)日:2023-05-09

    申请号:CN202211492527.1

    申请日:2022-11-25

    申请人: 武汉大学

    摘要: 本发明涉及复合材料制备的技术领域,具体涉及一种用于抗中子辐照环境的高强高磨铝基复合材料及其制备方法,包括以下步骤:将多片清洁后的铝片依次叠放,并在相邻铝片之间铺覆碳化硼颗粒,得到板状叠层坯料;将板状叠层坯料在室温下进行轧制变形,每道次轧制后,将材料沿长度方向进行对折,然后进行下一道次轧制,重复以上过程直至碳化硼颗粒分散均匀,得到中间材料;将中间材料轧制成粗胚,将粗胚加热至一定温度后进行轧制,当累积厚度方向变形量为70%以上时,得到所述用于抗中子辐照环境的高强高磨铝基复合材料。本发明的制备方法操作简单,能不需要使用分散剂制得用于抗中子辐照环境的高含量铝基复合材料,可以适用工业生产。

    一种各向异性导热和热膨胀的铜-金刚石复合材料的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN116000581A

    公开(公告)日:2023-04-25

    申请号:CN202310095308.8

    申请日:2023-01-19

    申请人: 武汉大学

    摘要: 本发明涉及复合材料制备的技术领域,具体涉及一种各向异性导热和热膨胀的铜‑金刚石复合材料的制备方法及其应用,包括以下步骤:取洁净处理后的纯铜片,在其表面涂覆微米金刚石和纳米铜粉混合颗粒,将已涂覆混合颗粒和未涂覆混合颗粒的纯铜片叠放、且混合颗粒位于叠层内部进行压制;将得到的样品包裹限位后在一定温度和压强下进行热压,冷却后即得到所述各向异性导热和热膨胀的铜‑金刚石复合材料。本发明的制备方法制备的各向异性导热和热膨胀的铜‑金刚石复合材料,相较于现有的各向同性的铜‑金刚石复合材料,能更大程度上发挥出材料本身的性能优势,更好地满足电子封装领域的需求。制备方法操作简单,可以实现工业规模化生产。

    一种高强韧抗辐照铝基复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN115976361A

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN202211492820.8

    申请日:2022-11-25

    申请人: 武汉大学

    摘要: 本发明复合材料制备的技术领域,具体涉及一种高强韧抗辐照铝基复合材料及其制备方法,包括以下步骤:将一定量的纳米和微米碳化硼颗粒均匀铺覆到清洁后的铝片表面,将铺覆了碳化硼颗粒的铝片依次叠放并使最外表面为无碳化硼面,得到板状叠层坯料;将板状叠层坯料在室温下进行多次轧制变形,直至碳化硼颗粒分散均匀,得到中间材料;将中间材料轧制成粗胚,再将粗胚加热至一定温度后进行轧制,至累积厚度方向变形量为70%以上,得到所述高强韧抗辐照铝基复合材料。本发明方法简单,可以适用工业生产。不需要在B4C/Al复合材料中引入新的增强相,仅通过调控增强体颗粒即可改善材料的综合性能。

    一种基于高放热体系的嵌套式无电焊笔

    公开(公告)号:CN115846855A

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN202211484514.X

    申请日:2022-11-24

    申请人: 武汉大学

    IPC分类号: B23K23/00

    摘要: 本发明提供一种基于高放热体系的嵌套式无电焊笔,其包括:引火帽、药管、堵头和套筒;内外层药管均由不锈钢制成,内层药管填装有第一焊剂,外层药管与内层药管外壁之间填装有第二焊剂;第一焊剂包括:铝粉16~18wt.%,氧化铜70~72wt.%以及硅铁粉1~3wt.%;第二焊剂包括:铝粉16~20wt.%,氧化铜65~67wt.%以及硫酸盐3~6wt.%。本发明提供的无电焊笔,焊剂采用铝/硫酸盐的高放热体系,不锈钢制成的管体对内部焊剂的保护性更强,本发明将不锈钢管体与高放热体系的焊剂相配合,整体焊接热量显著提高,焊接过程中,不锈钢壳体熔化并填充焊缝,为焊缝金属引入合金元素强化焊缝,提升焊接效果。本发明还具有成本低廉、轻巧易携带等优势,在野外紧急维修、抢险等领域具有一定的推广及应用前景。

    碳纳米管强韧化钛基体的激光增材制造方法

    公开(公告)号:CN115301942A

    公开(公告)日:2022-11-08

    申请号:CN202210835283.6

    申请日:2022-07-15

    申请人: 武汉大学

    摘要: 本申请公开了碳纳米管强韧化钛基体的激光增材制造方法。该方法包括以下步骤:步骤1:碳纳米管的分散:将碳纳米管加入至无水乙醇中并进行超声波震荡分散,随后在真空中干燥;步骤2:碳纳米管‑金属钛粉体制备:将步骤1中得到的碳纳米管与金属钛粉末进行机械混粉处理,并全程通入惰性气体进行保护;步骤3:激光增材制造成形:将步骤2中得到的碳纳米管‑金属钛粉末进行激光增材制造成形,整个成形过程在惰性气体中进行。本发明采用选区激光熔化工艺,通过在一级商业纯钛中添加少量的碳纳米管,制备了在不牺牲强度的前提下,大幅提升钛合金塑性的材料。并且本发明工艺参数可调节范围广,易于控制,可以根据用户需求,定制任意复杂形状的零件,具有很高的自由度。

    用于防熔融氯盐腐蚀的Ni-Mo-Al2O3金属涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN113106437B

    公开(公告)日:2022-10-14

    申请号:CN202110312140.2

    申请日:2021-03-23

    申请人: 武汉大学

    IPC分类号: C23C24/04

    摘要: 本发明公开一种用于防熔融氯盐腐蚀的Ni‑Mo‑Al2O3金属涂层及其制备方法,该涂层包括以下成分:aNi‑bMo‑cAl2O3,其中60≤a≤90,0≤b≤25,10≤c≤15,且a+b+c=100。制备方法包含以下步骤:将待喷基体表面打磨光滑,将纯Ni、纯Mo和纯Al2O3粉末按照一定比例混合均匀后装入冷喷涂设备的送粉器中,调整冷喷涂参数并开始喷涂,带涂层冷却后打磨涂层。采用本发明提供的耐熔融氯盐腐蚀涂层及其制备方法能有效解决暴露在熔融氯盐环境中的金属被腐蚀后性能下降,寿命变短的问题。同时,本发明制备方法灵活,适用范围广泛,对基体形状要求较低,成本低廉,而且工艺安全可靠,操作简单迅速。

    一种节能型铝电解用阳极导电装置及其制造方法

    公开(公告)号:CN115048741A

    公开(公告)日:2022-09-13

    申请号:CN202210705105.1

    申请日:2022-06-21

    申请人: 武汉大学

    摘要: 本发明公开了一种节能型铝电解用阳极导电装置及其制造方法,上述阳极导电装置包括阳极导杆、中间铝块、碳块和阳极钢爪,上述阳极钢爪上开设有轴孔孔,中间铝块与阳极钢爪通过轴孔以过盈配合方式连接,阳极导杆下表面采用焊接的方式连接于中间铝块顶部,最后再对铝‑钢连接处喷涂金属粉末。本发明采用过盈配合的连接方式,避免传统铝电解用阳极导电装置的铝‑钢异种材料焊接时接头处产生的脆性金属相,且焊缝数量减少,同时结合喷涂技术提高铝钢连接处的结合强度和导电面积,具有压降低、结构简单、连接强度高、便于制造和维修等特点,有明显的经济和社会效益。

    一种铝电解槽水平母线带电修复焊剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN113399866B

    公开(公告)日:2022-02-15

    申请号:CN202110653506.2

    申请日:2021-06-11

    申请人: 武汉大学

    IPC分类号: B23K35/362 B23K35/28

    摘要: 本发明公开了一种铝电解槽水平母线带电修复焊剂,其按质量百分比包含如下组分:35%~70%铝、3~5%氧化镍、1~3%五氧化二铌、2~5%氧化铜、4~9.5%氧化锡、7.5%~16%重晶石、4~15%铝硅合金、0.2~1.5%六氟钛酸钾、2~3.2%氯化钡、1~1.8%硼砂、2~4%氯化锌和3~3.7%钾冰晶石。本发明通过在焊剂中添加六氟钛酸钾,提高焊接部分的耐磨性和硬度;通过添加氧化铜、氧化锡,增加修后铝母线的导电性;通过添加重晶石粉,增加放热量,使得焊接过程中形核更加充分,焊缝质量更好,反应混合产物多元共晶延长了液态金属高温存在时间,提高修复后铝母线的耐磨性和耐电腐蚀性。

    一种TiAl3颗粒增强铝基复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN109913678B

    公开(公告)日:2020-10-30

    申请号:CN201910197518.1

    申请日:2019-03-15

    申请人: 武汉大学

    摘要: 本发明公开了一种TiAl3颗粒增强铝基复合材料及其制备方法和应用。首先使用室温累积叠轧技术使纳米钛粉在铝基体中均匀分散,然后在低于铝熔点的温度下热轧使Ti和Al反应生成弥散的TiAl3颗粒,得到了致密性良好的TiAl3颗粒增强铝基复合材料,最后在高于铝熔点的温度下热挤轧挤出样品中的Al,从而显著提高了样品中TiAl3的含量,并改善了TiAl3颗粒的均匀性,同时样品的致密度在热挤轧过程中进一步得到提高。该复合材料具有良好的硬度、强度,硬度最高可达180Hv,为纯铝的6倍以上,抗拉强度最高可达455MPa,为纯铝的6倍以上,在轻质高强的结构‑功能材料领域具有良好的应用前景。