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公开(公告)号:CN111360262A
公开(公告)日:2020-07-03
申请号:CN202010238278.8
申请日:2020-03-30
Applicant: 河南科技大学
Abstract: 本发明涉及一种铜基复合材料的塑性成形方法及铜基复合材料板带材的生产方法,属于金属制品的塑性加工领域。该铜基复合材料的塑性成形方法包括以下步骤:将圆棒形铜基复合材料在温度为900-1000℃下先挤压成方棒料,然后将方棒料轧制或锻造成板带材。将圆棒形铜基复合材料直接进行塑性成形(锻造或轧制)时,材料受力由点变化到面,容易发生受力不均的现象,由此导致材料内部应力场和应变场分布不均匀,容易出现裂纹。本发明提供的铜基复合材料的塑性成形方法,将圆棒形铜基复合材料挤压成方棒料,方棒料在塑性变形时材料内部的应力场和应变场分布相对均匀,制品不易开裂,可有效解决圆棒形铜基复合材料难以进行塑性变形的问题。
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公开(公告)号:CN110541085A
公开(公告)日:2019-12-06
申请号:CN201910918796.1
申请日:2019-09-26
Applicant: 河南科技大学
Abstract: 本发明涉及一种铝白铜合金的制备方法,属于铜合金技术领域。本发明提供了一种铝白铜合金的制备方法,包括以下步骤:混匀的铜氧化物、镍氧化物、铝粉和造渣剂经过铝热自蔓延反应,得到高温熔体;对高温熔体进行金渣熔炼分离,分离后下层为铜镍铝合金熔体层,上层为残渣层,除去全部或部分残渣后,加入预熔渣进行精炼,将精炼后的熔体进行浇铸,得到铝白铜合金。该方法以成本较低的铜氧化物、镍氧化物和铝粉为原料,成本低,缓解了现有铝白铜合金生产成本高的问题,且铝热自蔓延反应充分利用自身释放的化学能使体系快速升温,得到高温熔体,反应迅速、升温快,降低了生产能耗,提高了生产效率。
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公开(公告)号:CN110144481A
公开(公告)日:2019-08-20
申请号:CN201910478853.9
申请日:2019-06-03
Applicant: 河南科技大学
Abstract: 本发明涉及一种高温高强高导高耐磨铜基复合材料及其制备方法。该高温高强高导高耐磨铜基复合材料的制备方法包括以下步骤:以铜基电极为自耗电极,采用真空自耗电弧熔炼法进行熔炼、铸锭,即得;所述铜基电极包括铜基体和分散在铜基体中的纳米级陶瓷颗粒和微米级增强颗粒;纳米级陶瓷颗粒增强铜基体的强度,纳米级陶瓷颗粒的添加量为铜基体的0.1-1.5wt%;微米级增强颗粒增强铜基体的耐磨性,微米级增强颗粒的添加量为复合材料的0.5-20wt%。该制备方法使纳米级陶瓷颗粒与铜基体的界面结合性得以有效改善,保证了纳米级陶瓷颗粒对基体强度和硬度的增强效果,提高了复合材料的塑性和韧性。
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公开(公告)号:CN107723501B
公开(公告)日:2019-06-14
申请号:CN201710940140.0
申请日:2017-09-30
Applicant: 河南科技大学
Abstract: 本发明涉及一种TiB2颗粒和碳纳米管混合增强的铜基复合材料及其制备方法。该铜基复合材料由TiB2、镀铜碳纳米管、铜粉制成,其中,TiB2和镀铜碳纳米管在原料中的体积百分比之和不大于10%。本发明提供的铜基复合材料,采用TiB2颗粒和镀铜碳纳米管对铜基体进行混合增强改性,TiB2颗粒、镀铜碳纳米管两种组元分别以颗粒、晶须两种形态存在于铜基体中,在充分发挥两种增强体自身物性参数的基础上,利用两者在铜基体中占位的不同,可以实现两种增强体之间的优势互补和耦合效应,从而达到协同增强基体,提高铜基复合材料综合性能的目的。
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公开(公告)号:CN109055806A
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201811033509.0
申请日:2018-09-05
Applicant: 河南科技大学
CPC classification number: C22C9/00 , B22F1/025 , B22F3/04 , B22F3/1007 , B22F3/20 , B22F2003/208 , B22F2998/10 , C22C1/05 , C22C32/0073 , B22F2009/043
Abstract: 本发明涉及一种多尺度颗粒增强铜基复合材料及其制备方法,属于铜基复合材料技术领域。本发明的多尺度颗粒铜基复合材料由铜和镀铜TiB2颗粒制成;所述镀铜TiB2颗粒包括第一镀铜TiB2颗粒和第二镀铜TiB2颗粒,所述第一镀铜TiB2颗粒的粒径大于第二镀铜TiB2颗粒的粒径。铜、第一镀铜TiB2颗粒和第二镀铜TiB2颗粒混合均匀,然后进行冷等静压、真空烧结、热加工制得多尺度颗粒铜基复合材料。该铜基复合材料采用两种不同粒径的镀铜TiB2颗粒对铜基体进行混杂改性,利用两者在铜基体中形貌及占位不同,可以实现两种增强体之间的优势互补和耦合效应从而达到协同增强基体,提高了铜基复合材料的综合性能。
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公开(公告)号:CN105424499B
公开(公告)日:2018-05-29
申请号:CN201510878826.2
申请日:2015-12-04
Applicant: 河南科技大学
IPC: G01N3/20
Abstract: 本发明公开了一种高温三点弯曲试验系统及试验方法,高温三点弯曲试验系统包括电子拉伸试验机、卡具组件、对试样进行加热的加热炉,电子拉伸试验机包括上横梁、下横梁,卡具组件包括上卡具、下卡具,上卡具的上部与上横梁连接、下部上设有两个下加载压头,两个下加载压头左右间隔设置,下卡具的下部与下横梁连接、上部上设有上加载压头,上加载压头与下加载压头之间形成用于安装试样的安装空间。在试验时,通过调节上下卡具的位置,卡具组件的用于夹装试样的部分可以放入加热炉的炉膛中,对试样进行加热。通过本试验系统可以测得高温环境下的试样的弯曲特性,分析出三点弯曲状态下的应力松弛行为。
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公开(公告)号:CN107858555A
公开(公告)日:2018-03-30
申请号:CN201711098252.2
申请日:2017-11-09
Applicant: 河南科技大学
Abstract: 本发明涉及一种海洋工程用高强高耐蚀铜合金及其制备方法。该铜合金由以下重量百分含量的组分组成:Ni 6-12%,Al 1-7%,Fe 0.5-2.5%,Mn 0.5-2.5%,余量为铜及不可避免的杂质。本发明提供的海洋工程用高强高耐蚀铜合金,通过微合金化手段,在铜基体中添加Ni、Al、Fe、Mn多种合金元素,其中Ni能够改善铜合金的耐蚀性能和屈服强度,Al能够与Ni产生Ni3Al强化相提高合金的力学性能,Fe和Mn提高合金的强度和抗冲刷腐蚀能力,在上述多种元素的协同作用下,不仅提高了铜合金的强度,同时大幅提高了合金的耐海水腐蚀性能。该铜合金简化了合金元素组成,减少了镍的使用量,降低了生产成本。
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公开(公告)号:CN107739884A
公开(公告)日:2018-02-27
申请号:CN201711100110.5
申请日:2017-11-09
Applicant: 河南科技大学
Abstract: 本发明涉及一种高导铜合金及其制备方法,属于铜合金技术领域。本发明的高导铜合金,由以下质量百分含量的组分组成:Be 0.3%~0.6%,Co 0.8%~1.5%,Be与Co的质量比为1:2~3,余量为Cu和不可避免的杂质。本发明的高导铜合金,严格控制Be、Co、Cu各元素的含量,且控制Be与Co的质量比为1:2~3,使得本发明的高导铜合金具有高的导电率和室温硬度,导电率高达75%IACS以上,室温硬度在185HB以上。
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公开(公告)号:CN107723501A
公开(公告)日:2018-02-23
申请号:CN201710940140.0
申请日:2017-09-30
Applicant: 河南科技大学
CPC classification number: C22C9/00 , C22C1/05 , C22C32/0073 , C22C32/0084 , C23C18/1646 , C23C18/1889 , C23C18/38
Abstract: 本发明涉及一种TiB2颗粒和碳纳米管混合增强的铜基复合材料及其制备方法。该铜基复合材料由TiB2、镀铜碳纳米管、铜粉制成,其中,TiB2和镀铜碳纳米管在原料中的体积百分比之和不大于10%。本发明提供的铜基复合材料,采用TiB2颗粒和镀铜碳纳米管对铜基体进行混合增强改性,TiB2颗粒、镀铜碳纳米管两种组元分别以颗粒、晶须两种形态存在于铜基体中,在充分发挥两种增强体自身物性参数的基础上,利用两者在铜基体中占位的不同,可以实现两种增强体之间的优势互补和耦合效应,从而达到协同增强基体,提高铜基复合材料综合性能的目的。
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公开(公告)号:CN105319127B
公开(公告)日:2017-11-10
申请号:CN201510880329.6
申请日:2015-12-04
Applicant: 河南科技大学
Abstract: 本发明公开了一种拉伸试验机用悬臂梁弯曲试验卡具及试验方法,其中试验卡具包括上卡具、下卡具,上卡具包括用于与拉伸试验机的上横梁连接的上拉杆、连接在上拉杆下部的承载部,承载部上设有加载压头,下卡具包括下拉杆、连接在下拉杆上部的用于支撑试样的支撑部,支撑部上设有用于将试样的一端固定在支撑部上的压紧结构,加载压头对试样的处于悬臂状态的一端由下至上施加载荷。本发明试验卡具在使用时,先将卡具连接在拉伸试验机上,将试样的一端安装在下卡具的支撑部上,并靠压紧结构固定。试样处于悬臂状态,利用加载压头对试样的悬臂的一端施加载荷,使试样弯曲变形。在试样的恒定变形量状态下,可以记录试样的应力随时间的变化关系。
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