Ti-6Al-4V钛合金的脉冲大电源加热焊接方法

    公开(公告)号:CN1593833A

    公开(公告)日:2005-03-16

    申请号:CN200410013469.5

    申请日:2004-07-15

    IPC分类号: B23K13/00 B23K13/06

    摘要: 本发明提供了一种采用脉冲大电流加热方法焊接Ti-6Al-4V钛合金的焊接技术。先将Ti-6Al-4V钛合金加工成所需尺寸大小,然后对焊面采用不同级别水砂纸逐级打磨,再用金相砂纸把表面磨平整,以尽量使两待焊面充分接触,之后将待焊试样放入脉冲大电流加热装置中,将装置腔体抽真空至4~6Pa,然后将腔体中通入高纯Ar进行保护,由于脉冲大电流的作用使待焊试样加热到设定的温度,并保温一定时间,制备出接头接合良好、力学性能优良的大尺寸Ti-6Al-4V钛合金焊接件。该方法设备简单、成本低,制备过程耗时短且生产效率高。

    一种超细钨合金材料的制备方法

    公开(公告)号:CN115505772B

    公开(公告)日:2023-06-09

    申请号:CN202211211300.5

    申请日:2022-09-30

    摘要: 本发明公开了一种超细钨合金材料的制备方法,该方法包含:(1)将90~98份钨金属粉末和2~10份辅助成分粉末混合为金属混合物,在惰性气体环境内球磨6~30小时制得粒径为10nm的钨合金混合粉末;(2)将钨合金混合粉末装入碳纤维渗碳模具中,压实;(3)将模具放入烧结炉中烧结,烧结气氛为真空或惰性气体,烧结温度为850~1100℃,保温时间为5~15min,烧结压力为0.15GPa~10GPa,随炉冷却至室温,得到超细钨合金材料。本发明解决了现有钨合金的晶粒尺寸较大、力学性能不佳以及制备钨合金的烧结温度高的问题,本发明的超细钨合金具有优良的穿透性,具有广泛的应用前景。

    高熵合金/氧化物复合纳米吸波材料的制备方法

    公开(公告)号:CN109762519B

    公开(公告)日:2022-01-11

    申请号:CN201910168876.X

    申请日:2019-03-06

    IPC分类号: C09K3/00

    摘要: 本发明公开了一种高熵合金/氧化物复合纳米吸波材料的制备方法,以金属钴、铬、铜、镍、铝的硝酸盐及络合剂柠檬酸为原料,调整不同硝酸盐和络合剂配比,在低温下采用溶胶‑凝胶法制备出具有合金相及尖晶石氧化物相的复合材料。本发明制得的吸波材料含有金属颗粒和尖晶石结构氧化物,兼具电损耗与磁损耗两种电磁能量损耗机制,有效地提高了材料的吸波性能,具有宽频高效电磁吸波性能,可以广泛应用于各种民用、军事电磁波吸波领域;本发明制备工艺简单,重复性好。

    复合靶板结构
    57.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112284191A

    公开(公告)日:2021-01-29

    申请号:CN202011181573.0

    申请日:2020-10-29

    摘要: 本发明提供一种复合靶板结构,其特征在于,包括第一面板层、第二面板层以及夹置在第一面板层和第二面板层之间的自锁层,所述自锁层包括多个两两之间贴合连接形成自锁结构的自锁单元块,所述自锁单元块的侧面与其上表面或下表面之间具有一定角度的自锁角。本发明以自锁单元块为拓扑基础单元,对自锁单元块进行组装自下而上形成自锁结构陶瓷板,自锁单元块之间主要由挤压力与摩擦力承担,达到提高陶瓷板整体韧性的效果,再通过合适的结构参数调整使得靶板整体上同时拥有高强度与高韧性的特性。

    一种基于粒度级配二硼化钛和钛梯度复合材料的空心管件成型方法

    公开(公告)号:CN109396447B

    公开(公告)日:2021-01-19

    申请号:CN201811389893.8

    申请日:2018-11-21

    摘要: 本发明公开了一种基于粒度级配二硼化钛和钛梯度复合材料的空心管件成型方法,包括以下步骤:将不同粒度的TiB2陶瓷粉和Ti金属粉进行混合;将粒度级配得到的陶瓷粉、金属粉与溶剂及分散剂混合,形成均匀料浆;将料浆装入喷浆机,将喷头伸入到离心机内的基板上,调整喷浆机压力,并自上而下及自下而上的往返方式移动喷头的位置,使料浆能够均匀喷涂在基板的内壁上;改变TiB2陶瓷粉体和Ti金属粉体的相对重量百分比,重新制备料浆,利用喷浆机将料浆再次进行喷涂,形成第二层复合材料层;重复步骤形成多层喷涂,累积形成坯体;烧结坯体,将坯体从基板中取出,即得到所述空心管件。本发明工艺简单,极大的提高了梯度薄壁管件的制备效率,而且坯体致密均匀。

    一种薄壁管件功能梯度材料的离心烧结方法

    公开(公告)号:CN109550961B

    公开(公告)日:2020-12-08

    申请号:CN201811564278.6

    申请日:2018-12-20

    摘要: 本发明公开了一种薄壁管件功能梯度材料的离心烧结方法,包括以下步骤:将均匀分布的两种粉末与溶剂及分散剂混合,在空气中搅拌并经真空除气后形成均匀料浆;将料浆装入喷浆机,然后将喷头伸入到离心机内的基板上,使料浆能够均匀喷涂在基板的内壁上;改变两种粉末的相对体积百分比,形成第二层复合材料层;重复上个步骤,形成多层喷涂;将石墨辐射发热体伸进基板的内腔通电并上下移动,同时在基板的外壁安装一层保温层,使保温层通电;关闭离心机,烧结坯体,将坯体从基板中取出,即得到所述空心管件。本发明通过增加石墨辐射发热体,并且在基板外层安装了保温层,内部实现了均匀的温度梯度,从而为制备均匀致密的薄壁管件提供了有效的保障。

    一种B4C-HEAs梯度材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN108687351B

    公开(公告)日:2019-08-27

    申请号:CN201810419911.6

    申请日:2018-05-04

    IPC分类号: B22F7/02 B22F3/105 B22F3/14

    摘要: 本发明涉一种B4C‑HEAs梯度材料及其制备方法。该梯度材料由N层材料烧结为一体结构,其中N≥5,N层材料自上而下由富陶瓷层通过多个中间层逐步过渡到富金属层,每层的HEAs质量呈梯度上升变化,所述HEAs是由机械合金方法制备的合金粉末,所述富陶瓷层的HEAs含量为1wt%~50wt%,硅的含量为0wt%~5wt%,其余为B4C;所述富金属层的HEAs含量为50wt%~100wt%,硅的含量为0wt%~5wt%,其余为B4C。本发明的制备方法包括混料步骤、分段烧结步骤和连接步骤。本发明分段烧结梯度材料,每层都具有高致密度,再将几段少层梯度材料连接成多层梯度材料,材料整体梯度结构更加丰富,显著降低烧结温度,减少烧结成本;所制备的材料整体强度高、各层致密度高、界面连接好且具有明显梯度形貌和性质变化。