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公开(公告)号:CN113737046A
公开(公告)日:2021-12-03
申请号:CN202111114965.X
申请日:2021-09-23
申请人: 河南科技大学
IPC分类号: C22C1/10 , C22C13/00 , B22F3/04 , B22F3/14 , C22C47/08 , C22C49/02 , C22C49/14 , B22D27/02 , C22C21/00 , H01B1/02 , C22C101/22
摘要: 本发明涉及一种增强相定向排布的金属基复合材料及其制备方法,属于金属基复合材料技术领域。本发明的增强相定向排布的金属基复合材料的制备方法,包括以下步骤:在金属复合材料固体熔融的过程中同步将产生的熔液进行沉积成型;沉积成型过程中对所述熔液施加一定方向的电场;所述金属复合材料固体包括金属基体和分散在金属基体中线状导电增强相。本发明的增强相定向排布的金属基复合材料的制备方法,不仅可以同时提高金属基复合材料的韧性和强度,还可以使金属基复合材料的导热、导电性能沿增强相定向排布方向得到大幅提升。
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公开(公告)号:CN111872356B
公开(公告)日:2021-12-03
申请号:CN202010782363.0
申请日:2020-08-06
申请人: 上海大学
摘要: 本发明公开了一种碳纤维增强的磁制冷功能合金复合材料制备装置,制备装置包括有真空阀、真空泵和真空腔体,真空腔体的上端开设有观察窗,真空腔体的一侧通过管道连接有氩气气瓶,真空泵设置在氩气气瓶的一侧,同时真空泵与氩气气瓶、真空腔体之间均通过管道进行连接,且氩气气瓶和真空泵的管道接点处设置有真空表,真空表用于监测真空腔体的内部压力大小;真空阀包括有一号真空阀和二号真空阀,一号真空阀安装在与氩气气瓶进行连接的管道上,二号真空阀安装在与真空泵进行连接的管道上。本发明通过预置高强碳纤维增强预制体,大幅提升了制备出的磁制冷功能合金复合材料力学性能,且制备出的磁制冷功能合金复合材料板材可达到公斤级。
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公开(公告)号:CN113652617A
公开(公告)日:2021-11-16
申请号:CN202110895791.9
申请日:2021-08-05
申请人: 陕西斯瑞新材料股份有限公司
IPC分类号: C22C47/08 , C22C47/04 , C22C49/02 , H01H1/0233 , H01H11/04 , C22C49/14 , C22C101/12 , C22C121/02
摘要: 本发明涉及电触头制备技术领域,具体是涉及一种基于三维骨架的AgWC触头坯料的制备方法;通过改性WC纤维→WC纤维毡→WC纤维骨架→真空熔渗的工艺流程,制得一种组织结构致密均匀AgWC触头坯料;本发明设计方案的创新点有:采用WC纤维作为原料,WC纤维坯体在熔渗烧结后能保持良好的孔隙度和孔径结构;采用爆炸固结法,由于其过程的瞬时性,AgWC触头坯料内部WC纤维来不及长大,因此能够更好地保持材料的原有性能,避免产生封闭空隙。
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公开(公告)号:CN112609137B
公开(公告)日:2021-10-08
申请号:CN202011466190.8
申请日:2020-12-13
申请人: 沈阳工业大学
IPC分类号: C22C47/08 , C22C49/02 , C22C49/14 , C22C101/10
摘要: 本发明涉及一种顺序凝固制备连续碳纤维增强铝基复合材料设备及方法,炉体的上端面固定有支架,支架上固定有旋转电机,旋转电机连接有丝杠,支架竖直滑动连接有滑动连接杆,丝杠与滑动连接杆螺纹配合,滑动连接杆的一侧固定连接有固定环并连接有变幅杆,变幅杆的下端固定有超声振头并且穿过了上顶板和炉体,超声振头的下端与振动板的上端接触,导杆与固定环固定在一起,导杆穿过了炉体的上端并与炉体滑动配合,导杆的下端固定连接在振动板上,振动板下侧连接有碳纤维夹具和金属液槽,炉体内设有坩埚和感应线圈一级冷却气管。本发明的设备和方法制得的碳纤维增强复合材料铸造缺陷少。
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公开(公告)号:CN111636040B
公开(公告)日:2021-09-17
申请号:CN202010541396.6
申请日:2020-06-15
申请人: 南昌航空大学
IPC分类号: C22C47/08 , C22C47/06 , C22C49/06 , C22C49/14 , C22C101/10 , C22C101/14 , C22C101/04
摘要: 本发明提供了一种结构可控的3D增强铝基复合材料及其制备方法,属于高性能铝基复合材料精密成形技术领域。本发明首先采用第一液态铝合金对单向纤维板沿纤维方向进行浸渗,然后将所得单向纤维增强铝基复合材料板材切割成单向铝基复合材料丝材,再以该丝材构建3D增强体,使其与第二液态铝合金进行复合获得3D增强铝基复合材料,可显著降低液态浸渗阻力,减少纤维偏聚,能够克服传统液态压力浸渗法中铝合金对3D纤维增强体中横向纤维束填充困难和制备缺陷多的问题。而且能够按需求精确制造3D增强体,具有制备成本低、纤维体积分数可精确调节、增强体结构精确可控等优势,可实现大尺寸规格3D增强铝基复合材料的精确成形和批量化工业生产。
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公开(公告)号:CN113151752A
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN202110385463.4
申请日:2021-04-10
申请人: 江西中晟金属有限公司
发明人: 周涛
IPC分类号: C22C49/02 , C22C47/08 , C22B9/10 , B21C37/04 , B21B1/16 , H01B5/02 , H01B13/00 , C22C49/14 , C22C101/06
摘要: 本发明公开了一种表面耐磨的铜杆,其原料成分包括石墨2‑5%、镍铜合金3‑8%、镁2‑5%、玻璃纤维2‑5%、其余为纯铜。本发明墨熔点高,且导热系数随着温度升高而降低,可提高铜杆的耐热性,玻璃纤维和镍铜合金铜合金的耐磨性能好,可提升铜杆的耐磨性。
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公开(公告)号:CN113122785A
公开(公告)日:2021-07-16
申请号:CN201911410086.4
申请日:2019-12-31
申请人: 有研工程技术研究院有限公司
IPC分类号: C22C47/06 , C22C47/08 , C22C49/02 , C22C49/14 , C22C101/10
摘要: 本发明涉及一种高导热长石墨纤维/Cu导热带及其制备方法,属于热管理材料技术领域。该导热带由高导热长石墨纤维和铜合金复合构成,高导热长石墨纤维编织成预制体,铜合金充填在预制体内。将高导热长石墨纤维编织成预制体;真空熔炼铜合金;将编织好的长石墨纤维预制体置于真空环境下熔融的铜合金中,浸渗完全;待熔渗完全后将石墨纤维拉离金属液面,冷却后得到长石墨纤维/Cu复合材料;将所述复合材料带表面打磨、抛光,得到高导热长石墨纤维/Cu导热带。本发明制备导热带热导率高,密度低,且柔韧性好,适于航空航天部件散热量大但空间狭小的部位,可将热量快速导出。
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公开(公告)号:CN113088837A
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN202110404368.4
申请日:2021-04-15
申请人: 江西富鸿金属有限公司
发明人: 欧阳艳青
IPC分类号: C22C47/04 , C22C47/08 , C22C49/02 , C22C49/14 , C22C101/10
摘要: 本发明公开了一种医疗用高弹性镀锡合金线及其制备方法,属于镀锡合金线领域,其制备方法具体为:先将铜母材和合金颗粒熔融,加入增强粒子,在1‑3Mpa压力下进行电磁搅拌,然后铸造成铜合金杆,然后进行拉丝,退火处理,酸洗,干燥,镀锡,制得镀锡合金线。本发明熔融时采用电磁搅拌,能够使铜合金内的晶体明显细化,同时随着加压,使得晶粒向蔷薇形组织转变,近球形组织增加,最后全部转为颗粒状晶体,在后续拉丝过程中组织更加均匀细化,使得铜合金杆强度增加。
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公开(公告)号:CN112908556A
公开(公告)日:2021-06-04
申请号:CN202110059947.X
申请日:2021-01-18
申请人: 上海榕融新材料科技有限公司
IPC分类号: H01B13/00 , H01B13/26 , H01B13/22 , H01B7/00 , H01B9/00 , C22C47/08 , C22C49/06 , C22C49/14 , C22C101/04
摘要: 本发明公开了一种用于高温电缆的连续氧化铝增强金属基复合材料芯,属于功能材料领域。本发明所述的制备材料芯的方法,包括如下步骤:(1)以连续氧化铝纤维束、铝导线作为芯材,连续氧化铝纤维束在中间,铝导线在连续氧化铝纤维束的周围;其中连续氧化铝纤维束的直径为0.1‑0.2mm,芯材的直径为0.3‑0.4mm;(2)在步骤(1)的芯材表面采用连续氧化铝纤维以螺旋形式缠绕,形成包覆层,得到包覆材料;(3)将步骤(2)得到的包覆材料在熔融铝液中进行复合,冷却得到所述的连续氧化铝增强铝基复合材料芯。本发明的连续氧化铝增强铝基复合材料芯的拉伸强力达到22.84kN,材料芯的直径在0.48mm以下,直流电阻≤2.14,最高耐热温度达到1350℃。
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公开(公告)号:CN110578104B
公开(公告)日:2021-05-14
申请号:CN201810590549.9
申请日:2018-06-09
申请人: 南京理工大学
IPC分类号: C22C49/02 , C22C49/14 , C22C47/08 , C22C101/10
摘要: 本发明公开了一种TiC与石墨晶须增强高熵合金基复合材料及其制备方法,该方法具体为:按照原料配比称取反应试样块体原料;按照体积分数制备增强体试块;装样:将块体原料与增强体试块装入高频感应熔炼炉中;抽真空;通入氩气;原位反应合成:控制电流,输出功率;保温:待反应结束后,保温10分钟;冷却出炉:将保温后的熔融液态合金倒入铜坩埚中冷却,取出,得到细晶内生性高熵合金基复合材料。本发明工艺采用感应熔炼的方式合成内生性颗粒与晶须增强高熵合金基复合材料,合成的复合材料增强体与基体之间界面结合良好,增强体均匀分布于高熵合金基体中。
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