一种Cu-TiCx复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN114427049A

    公开(公告)日:2022-05-03

    申请号:CN202210033629.0

    申请日:2022-01-12

    摘要: 本发明是关于一种Cu‑TiCx复合材料及其制备方法,涉及铜基复合材料技术领域。主要采用的技术方案为:所述Cu‑TiCx复合材料是由铜基体相和TiCx增强相组成;其中,在Cu‑TiCx复合材料中:铜基体相和TiCx增强相中的每一相连续分布,且铜基体相和TiCx增强相之间三维互穿;其中,所述TiCx增强相是由Ti3SiC2、Ti3AlC2与Cu发生原位反应而得到;所述铜基体相中固溶有硅原子和铝原子。本发明的复合材料具有高强度、高导热、热膨胀系数低等优异特点,同时具有良好的耐磨性等功能特性。本发明所制备的Cu‑TiCx复合材料中的TiCx体积含量可有效调控。因此,本发明的Cu‑TiCx复合材料有望用作新型电接触材料和电子基板材料。

    复合材料磨损部件
    84.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113784810A

    公开(公告)日:2021-12-10

    申请号:CN202180002908.4

    申请日:2021-03-23

    摘要: 本发明披露了一种分级复合材料磨损部件,其在最暴露于磨损的部分中包含增强体,该增强体包含周期性交替的毫米级陶瓷‑金属复合材料粒料与毫米级间隙的三维互连网络,所述陶瓷‑金属复合材料粒料包含至少52vol%、优选至少61vol%、更优选至少70vol%的嵌入第一金属基质中的微米级碳化钛颗粒,这些陶瓷‑金属复合材料粒料具有至少4.8g/cm3的密度,该陶瓷‑金属复合材料粒料与其毫米级间隙的三维互连网络嵌入第二金属基质中,所述增强体包含平均至少23vol%、更优选至少28vol%、最优选至少30vol%的碳化钛,该第一金属基质不同于该第二金属基质,该第二金属基质包含铸造铁合金。

    一种可控网状碳化钛骨架结构钛基材料的制备方法

    公开(公告)号:CN110499432B

    公开(公告)日:2021-05-25

    申请号:CN201910922475.9

    申请日:2019-09-27

    IPC分类号: C22C1/05 C22C1/10 C22C29/10

    摘要: 本发明公开了一种可控网状碳化钛骨架结构钛基材料的制备方法,该方法包括:一、将宽度为1μm~20μm、厚度为5nm~30nm的石墨片与粒度为30μm~500μm的钛粉末或钛合金粉末放入行星球磨机中进行球磨混合,得到混合粉末;二、将混合粉末在其对应钛或钛合金相变温度以上进行放电等离子烧结,随炉冷却至室温后得到网状碳化钛骨架结构钛基材料。本发明通过控制原料粉末的尺寸和含量,以调节原位生成的碳化钛在钛基材料中的分布,生成连续规整网状的碳化钛骨架结构,得到了网状碳化钛骨架结构钛基材料,克服了碳化钛生成过程中的颗粒离散分布的缺陷,实现了对碳化钛骨架结构的网状形状和网孔大小的控制,提高了碳化钛的增强相作用。

    一种粘结相双强化的金属陶瓷材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN112410645A

    公开(公告)日:2021-02-26

    申请号:CN202011204906.7

    申请日:2020-11-02

    摘要: 本发明公开了一种粘结相双强化的金属陶瓷材料及其制备方法,按照质量百分数,由添加相:0~45%,粘结相:10~50%,余量为硬质相组成,各组分重量百分比之和为100%;其中:添加相为WC、(Ti,W)C、Mo、Mo2C、TaC、NbC、Cr、Cr3C2、VC中的一种或多种;所述粘结相为Ni‑Cu‑Al或者Ni‑Cu‑Al‑Co,Al以AlB2粉的形式添加,其它金属组份以金属单质的形式添加;所述硬质相为TiC、TiN和Ti(C,N)中的一种或多种。本发明采用Ni3Al沉淀强化和Ni‑Cu固溶强化双强化粘结相,能制备得到一种高红硬性、耐磨损、抗氧化性、耐腐蚀,高强度的金属陶瓷材料,优异的高温性能,特别适合高速切削领域。