一种大尺寸TRIP非晶复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN104498844A

    公开(公告)日:2015-04-08

    申请号:CN201410657971.3

    申请日:2014-11-18

    摘要: 本发明涉及一种大尺寸TRIP非晶复合材料及其制备方法,其特征在于所述材料的合金成分为:CuaZrbMcNdXe(原子摩尔比),其中M为Al、Be、Ag、Au、Pd、Pt或者稀土元素中至少一种,N为Ti、Fe、Co、Ni、Cr、V、Zn、Nb、Ta、Mo、Hf、W、WC、SiC、TiC中至少一种,X为Si、C、B、Sn、Ga、Ge、In中至少一种,其中0≤a≤70,0≤b≤70,2≤c≤15,0≤d≤5,0.05≤e≤2,且a+b+c+d+e=100。本发明通过合金化及工艺调节提高基体的非晶形成能力并原位生成弥散分布的具有相变诱导塑性效应的晶态第二相,通过第二相在变形过程中发生形变诱导相变来获得较大的拉伸塑性和强烈的加工硬化能力。本发明所制备的复合材料实现了强度和塑性的良好结合,具有十分广阔的工程应用前景。

    低热膨胀系数NaMxAlySiz高熵合金及制备方法

    公开(公告)号:CN104120325A

    公开(公告)日:2014-10-29

    申请号:CN201410319113.8

    申请日:2014-07-04

    IPC分类号: C22C30/00

    摘要: 本发明涉及一种低热膨胀系的NaMxAlySiz高熵合金及制备方法,合金的化学成分如下:75≤a≤100%,0≤x≤10%,0≤y≤10%,0≤z≤5%,N是Ta、Nb、Hf、Zr、Ti、Mo和W中的任意三种或三种以上,M是V,Mn,Fe,Co,Ni及Cr中的任意一种或多种。本发明所涉及的合金相结构为:体心立方固溶体和金属间化合物。采用电弧熔炼的方法分三个阶段制备该合金。本发明所涉及的合金在室温到1000℃内具有低的热膨胀系数,且其变化率小于20%,在高温工业领域具有广阔的应用前景。

    一种轻质高强闭孔泡沫铝合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN103320637A

    公开(公告)日:2013-09-25

    申请号:CN201210075551.5

    申请日:2012-03-21

    IPC分类号: C22C1/08 C22C21/00 C22F1/04

    摘要: 本发明公开一种闭孔泡沫铝钪合金,基体包括铝、钙、钪,其中钙占铝合金的质量分数为1.0%~4.5%,钪占铝合金的质量百分数为0.05%~0.40%。该泡沫铝合金的制备方法包括以下几步:首先将纯铝和铝钪中间合金(钪占铝钪中间合金质量百分数为1%~4%)按照一定配比加热至熔化,加入相当于铝合金质量为1.0%~4.5%的钙,搅拌3~15min;其次,使温度处于660℃~700℃,搅拌均匀;加入相当于铝合金的质量百分数为1%~4%的发泡剂,搅拌,保温,使得铝合金熔体泡沫化;然后,将泡沫铝合金熔体冷却,获得孔隙率可控、孔结构均匀的闭孔泡沫铝合金,最后对闭孔泡沫铝合金作适当热处理,得到轻质高强闭孔泡沫铝合金。本发明获得的闭孔泡沫铝合金的强度提升比较明显,特别是热处理后比传统泡沫铝强度提高至少70%。

    一种基于Ag基非晶合金制备纳米多孔银的方法

    公开(公告)号:CN103255441A

    公开(公告)日:2013-08-21

    申请号:CN201310187669.1

    申请日:2013-05-20

    IPC分类号: C25C5/00 C22F1/14 C25F3/14

    摘要: 本发明属于纳米多孔金属材料制备领域,涉及的是一种基于Ag基非晶合金制备纳米多孔银的方法。本发明是以Ag基非晶合金作为前驱体,首先采用熔体快淬的方法制备出一系列Ag-Mg-Ca非晶合金薄带,然后选择合适的电解液进行电化学去合金成分腐蚀,去除Mg和Ca元素,最终得到孔径在20~100nm范围的纳米多孔银。本方法可以通过控制非晶合金组分或者电化学腐蚀温度来调控纳米多孔银的结构和尺寸,操作工艺简便,同时制备得到的纳米多孔银具有很好的表面增强拉曼散射(SERS)性能,在环保、催化、生物传感器等领域具有广阔的应用前景。

    一种开孔泡沫钢的制备方法

    公开(公告)号:CN102392173B

    公开(公告)日:2013-01-23

    申请号:CN201110382548.3

    申请日:2011-11-25

    IPC分类号: C22C33/00 C22C1/08

    摘要: 本发明是一种开孔泡沫钢的制备方法,属于多孔泡沫金属领域,采用熔点高于钢的不同直径的偏铝酸钠颗粒为前驱体,以钢为渗流体,通过压力渗流的方法渗入到前驱体中,冷却得到复合体,用水将前驱体偏铝酸钠从复合体中溶解,得到开孔泡沫钢;前驱体偏铝酸钠颗粒的大小直径为:0.1mm-10mm;偏铝酸钠颗粒在1000-1100℃干燥5-6小时;偏铝酸钠在渗流前要在400-600℃的温度下预热2-30分钟;钢基体的熔化温度高于钢基体熔点50-100℃;压力渗流时控制渗入压力为10-100MPa,渗流温度比偏铝酸钠颗粒熔化温度低10-50℃,渗流速度为1mm/s-20mm/s,渗流后得到的复合体进行水洗。本发明工艺简单、成本低。

    一种利用废旧泡沫铝制备泡沫铝夹芯板的方法

    公开(公告)号:CN102139372B

    公开(公告)日:2012-11-07

    申请号:CN201110054749.0

    申请日:2011-03-08

    摘要: 本发明一种利用废旧泡沫铝制备泡沫铝夹芯板的方法。首先将废旧泡沫铝块体洗净烘干,粉碎成一定大小的颗粒状,然后掺入一定比例的Zn-Al合金粉末加热搅拌,使Zn-Al合金粉末熔化并均匀涂擦在泡沫铝颗粒表面,同时将铝板加热使铝板强迫涂覆薄层钎料,再将泡沫铝颗粒铺倒在面板上,叠放另一块同样经过表面钎料涂覆处理后的铝板,经过正反两次加热轧压和辅助振动作用,最后冷却得到泡沫铝夹芯板。本发明的有益效果是:不经过钎料涂覆工艺而得到具有通透性的泡沫铝夹芯板。所制备得到的泡沫铝夹芯板具有轻质、高能量吸收,阻尼减振,吸声(隔声和消声),过滤和电磁屏蔽等多功能兼容,同时具有高刚度的特点,可广泛用于建筑装饰、交通运输等工业领域。

    一种开孔泡沫钢的制备方法

    公开(公告)号:CN102392173A

    公开(公告)日:2012-03-28

    申请号:CN201110382548.3

    申请日:2011-11-25

    IPC分类号: C22C33/00 C22C1/08

    摘要: 本发明是一种开孔泡沫钢的制备方法,属于多孔泡沫金属领域,采用熔点高于钢的不同直径的偏铝酸钠颗粒为前驱体,以钢为渗流体,通过压力渗流的方法渗入到前驱体中,冷却得到复合体,用水将前驱体偏铝酸钠从复合体中溶解,得到开孔泡沫钢;前驱体偏铝酸钠颗粒的大小直径为:0.1mm-10mm;偏铝酸钠颗粒在1000-1100℃干燥5-6小时;偏铝酸钠在渗流前要在400-600℃的温度下预热2-30分钟;钢基体的熔化温度高于钢基体熔点50-100℃;压力渗流时控制渗入压力为10-100MPa,渗流温度比偏铝酸钠颗粒熔化温度低10-50℃,渗流速度为1mm/s-20mm/s,渗流后得到的复合体进行水洗。本发明工艺简单、成本低。

    一种高速列车地板和厢体结构材料的制备方法

    公开(公告)号:CN102172792A

    公开(公告)日:2011-09-07

    申请号:CN201110051966.4

    申请日:2011-03-04

    IPC分类号: B23K1/06 B23K1/08 B23K103/10

    摘要: 本发明一种高速列车地板和厢体结构材料的制备方法,以超轻泡沫铝或泡沫铝合金作为芯层和不同厚度的铝板作为上下面板复合的夹芯板。通过泡沫铝芯层和面板在钎料熔体中机械强迫铺展、熔合和振动辅助凝固过程,既去除了附着表面氧化膜,同时又确保在焊接过程中不再被氧化,最终形成泡沫铝芯层与上下面板的大面积焊接复合的高速列车地板和厢体结构材料。与采用胶接方法相比,具有高刚度、长寿命、隔噪、吸能、减振阻尼、阻燃、耐腐蚀和电磁屏蔽的优点,同时可以实现再焊接、表面喷涂和刮擦等冷热加工和完全回收,可取代铝蜂窝夹芯结构板、纸蜂窝夹芯结构板、聚胺酯等有机泡沫塑料夹芯板和金属包覆木质板等多种复合板材类型的列车地板和厢体结构材料。

    一种基坑开挖诱发下方变截面隧道变形预测方法

    公开(公告)号:CN117540158A

    公开(公告)日:2024-02-09

    申请号:CN202311473944.6

    申请日:2023-11-07

    摘要: 本申请公开了一种基坑开挖诱发下方变截面隧道变形预测方法,涉及岩土工程技术领域,能够提高变截面隧道变形影响的评估精度,包括:确定等截面隧道轴向位置所受到的基坑开挖引起的外力荷载;根据外力载荷对所述等截面隧道产生的挠曲变形,以及等截面隧道轴向位置中初参位置的已知变形表征,确定等截面隧道轴向位置的变形表征;基于等截面隧道轴向位置和初参位置(隧道端部)的变形表征,确定等截面隧道轴向位置的变形表征与初参位置的变形表征的关系;将变截面隧道由参考位置至目标位置沿轴线分为多个等截面隧道分段,根据等截面隧道分段端部位置的变形表征关系以及参考位置的已知变形表征,确定变截面隧道目标位置的变形表征。