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公开(公告)号:CN115821123B
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202211621900.9
申请日:2022-12-16
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明提供一种石墨烯增强纳米双连续耐磨铝基复合材料导体及制备方法,按质量百分比,该复合材料导体包括:98%‑99.9%的铝稀土合金粉末及0.1%‑2%的石墨烯粉末。该方法包括:将铝稀土合金粉末和石墨烯粉末在第一保护气氛下进行低能量球磨混合,得到均匀的混合粉末;利用激光选区熔化成形技术,将混合粉末在第二保护气氛下快速凝固成形,得到石墨烯增强纳米双连续耐磨铝基复合材料导体。本发明通过原位自生形成纳米尺度的Al11Ce3/Gr、Al3(Zr,Y)/Gr和/或Al3(Pr,Er)/Gr、Al11La3/Gr等三维连续网状骨架与铝基体相互交织贯穿,双相互锁,复合材料兼两相优势;本发明的复合材料导体具有密度低、室温和高温力学性能优越、导电性高、耐磨性好、无裂纹开裂倾向等优点。
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公开(公告)号:CN117778836A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311864901.0
申请日:2023-12-29
Applicant: 上海交通大学
IPC: C22C21/16 , C22C1/047 , B22F10/28 , B22F10/366 , B22F1/05 , B22F10/34 , B22F1/065 , B22F10/38 , B22F9/08 , B33Y10/00 , B33Y70/00 , B33Y80/00
Abstract: 一种耐热铝合金及其制备方法和应用及其制备方法和应用,属于铝合金材料技术领域;通过对各化学成分的控制,形成具有纳米尺度的共晶Al2Cu和Al2CuMg三维网状骨架微结构,Al2Cu和Al2CuMg网状结构的均匀分布增强了铝基体,其纳米尺度网状骨架能有效阻碍位错运动和微裂纹扩展,打破了传统凝固组织的尺度效应,强化效果明显;Al3Ni相为次共晶相,高温稳定性好,其在400℃下仍保持稳定,可包覆并抑制铝基体变形;Si相为第三共晶相,细小稳定的共晶Si相分布在基体中,可有效增加材料硬度、抗拉强度、耐磨性以及耐腐蚀性。三者相互依附形核形成细小的混合共晶组织,提供铸造性能与塑性;同时组织内具有颗粒状Mg2Si相产生强化作用。
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公开(公告)号:CN117626066A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311868171.1
申请日:2023-12-29
Applicant: 上海交通大学
IPC: C22C21/02 , C22F1/043 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C22C1/10 , C22C1/03 , C22C32/00 , H01B1/02 , H01B13/00 , B21C37/04 , H01B13/02
Abstract: 一种合金线及其制备方法和应用及其制备方法和应用,属于铝合金材料技术领域;合金线的化学成分以质量分数计包括:Si:0.40%~0.65%、Mg:0.35%~0.50%、Cu:0.01%~0.04%、Mn:0.005%~0.01%、Cr:0.002%~0.005%、V:0.002%~0.005%、Ce:0.03%~0.10%、Y:0.02%~0.05%,其余为Al和不可避免的杂质;所述合金线的微观组织包括铝基体相和弥散分布于所述铝基体相的纳米Mg2Si颗粒析出相;通过对各化学成分的控制,并在铝基体相中形成较多弥散分布的纳米Mg2Si颗粒析出相,使得合金线具有较好的抗拉强度和导电率。
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公开(公告)号:CN116411206A
公开(公告)日:2023-07-11
申请号:CN202310418074.6
申请日:2023-04-18
Applicant: 上海交通大学
IPC: C22C21/00 , C22C1/047 , B22F10/28 , B22F1/065 , B22F1/05 , B22F10/34 , B22F10/366 , B33Y10/00 , B33Y70/00 , B33Y80/00 , F41B6/00
Abstract: 一种铝合金电枢材料及其制备方法和应用,属于铝合金材料技术领域;铝合金电枢材料的化学成分以质量分数计包括:Zr:0.14%~0.80%、Ce:7.50%~10.00%、Y:0.04%~0.30%、Mg:0.35%~0.60%、Fe:0.04%~0.20%、Mn:0.04%~0.15%、Si:0.008%~0.10%,其余为Al和不可避免的杂质;通过控制Zr和Y元素的含量在上述范围,使得该材料在制备的热处理过程中析出耐热相,提升该材料的耐热性能,改善了目前电枢材料在高温下会出现力学性能明显降低的问题;同时,耐热相弥散分布于铝基体中,可钉扎位错和晶界,阻碍位错和晶界的移动,有效地增强了该材料的强度。
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公开(公告)号:CN116411207A
公开(公告)日:2023-07-11
申请号:CN202310423599.9
申请日:2023-04-19
Applicant: 上海交通大学 , 中国电子科技集团公司第二十七研究所
IPC: C22C21/00 , C22C1/047 , B22F10/28 , B22F1/065 , B22F1/052 , B22F10/34 , B22F10/366 , B33Y10/00 , B33Y70/00 , B33Y80/00 , F41B6/00 , B33Y40/20 , B22F10/64 , C22F1/04
Abstract: 一种铝合金电枢材料及其制备方法和应用,属于铝合金材料技术领域;铝合金电枢材料的化学成分以质量分数计包括:Si:0.24%‑4.8%、Mg:0.597%‑0.697%、RE:6%‑9.8%,其余为Al和不可避免的杂质;铝合金电枢材料的微观组织包括:呈网状骨架分布于铝基体的骨架相和弥散分布于铝基体的耐磨相,骨架相包括Al‑RE化合物相,耐磨相包括Mg2Si相;通过对各化学成分的控制,在铝基体形成Al‑RE化合物的骨架相和Mg2Si的耐磨相,使得铝合金电枢材料具有密度低、比强度高,耐磨性好,导电性好,室温力学性能优异等特点。
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公开(公告)号:CN115821123A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202211621900.9
申请日:2022-12-16
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明提供一种石墨烯增强纳米双连续耐磨铝基复合材料导体及制备方法,按质量百分比,该复合材料导体包括:98%‑99.9%的铝稀土合金粉末及0.1%‑2%的石墨烯粉末。该方法包括:将铝稀土合金粉末和石墨烯粉末在第一保护气氛下进行低能量球磨混合,得到均匀的混合粉末;利用激光选区熔化成形技术,将混合粉末在第二保护气氛下快速凝固成形,得到石墨烯增强纳米双连续耐磨铝基复合材料导体。本发明通过原位自生形成纳米尺度的Al11Ce3/Gr、Al3(Zr,Y)/Gr和/或Al3(Pr,Er)/Gr、Al11La3/Gr等三维连续网状骨架与铝基体相互交织贯穿,双相互锁,复合材料兼两相优势;本发明的复合材料导体具有密度低、室温和高温力学性能优越、导电性高、耐磨性好、无裂纹开裂倾向等优点。
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