-
公开(公告)号:CN118996181A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202411077155.5
申请日:2024-08-07
Applicant: 常州大学
Abstract: 本发明属于铜基复合材料领域,具体公开一种高熵合金增强铜基复合材料及其制备方法。选用单一的FCC结构具有等量元素的高熵合金FeCoCrNi改性铜基体,复合材料中高熵合金含量为5wt.%~20wt.%,且呈弥散分布,粒径为45~105μm;复合材料的抗拉强度>150MPa,断裂延伸率>10.5%,导热系数>105W·m‑1·K‑1,电导率>11MS/m。上述复合材料采用球磨法和放电等离子烧结法相结合的方式制备,得到的复合材料致密度和机械性能更高、杂质和缺陷更少,兼具优良的强塑性、导热性能及较高的导电能力,有望应用于各种电子设备和电力系统的连接器、电气开关、变压器绕组等领域。
-
公开(公告)号:CN118668084A
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202410728381.9
申请日:2024-06-06
Applicant: 常州大学
Abstract: 本发明属于铜杆制备技术领域,具体涉及一种微合金化低氧铜杆的制备方法。本发明的步骤如下:投料:将回收的废杂铜加入熔铜炉内;熔炼:将废杂铜置于无芯中频感应炉中熔化成铜液;微合金化:将Cu‑RE中间合金加入熔炼炉中;连铸连轧:将铜液输送至连铸机,将其铸成铜锭,然后经连轧机轧成铜杆;出料:将轧出的铜杆表面涂蜡,然后再绕杆打包出料。本发明制备的微合金化低氧铜杆,铜杆含氧量低,抗拉强度高,导电性能好,大大提升了铜杆的拉制性能,降低铜杆“拉制断线率”。同时,对废铜利用降低生产成本,节约资源,适合推广使用。
-
公开(公告)号:CN117904692A
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202410059141.4
申请日:2024-01-16
Applicant: 常州大学
IPC: C25D11/34
Abstract: 本发明属于钛合金表面阳极氧化工艺领域,具体涉及一种Ti‑13Nb‑13Zr合金表面亲水性纳米管阵列的制备方法。该方法以乙二醇、氟化铵、石墨烯、硫酸铜、去离子水作为电解液,对Ti‑13Nb‑13Zr合金施加直流电流和恒定电压,制备出排列高度有序,管口光滑,管壁界限清晰,管底部类似于穹顶形的二氧化钛纳米管阵列。所制备的覆有二氧化钛纳米管阵列的钛合金不仅具有良好的亲水性能和生物相容性,还具有优异的耐腐蚀性能。此外,制备的纳米管阵列属于原位生长,在钛合金表面的附着力较强,纳米管在基体表面的附着强度在2.0N~5.2N之间。该方法为制备出亲水性且耐腐蚀性能的二氧化钛纳米管阵列提供了新途径。
-
公开(公告)号:CN117265464A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202311151269.5
申请日:2023-09-07
Applicant: 常州大学
Abstract: 本发明属于金属零部件表面处理技术领域,具体涉及一种改善42CrMo4重载齿轮服役性能的复合表面改性方法。该方法是将调质后的42CrMo4重载齿轮,放入真空离子渗氮炉内,进行离子渗氮处理;渗氮结束后,通入微量空气进行氧化处理,温度为370℃~430℃,保温时间为1h~4h;氧化结束后通入氢气,进行氢气溅射,温度为370℃~430℃,保温时间为1h~4h,溅射结束后随炉冷却到室温,以获得少无白亮层的渗氮层组织结构。本发明的有益效果为:通过在离子渗氮+氧化+氢气溅射复合处理,重载齿轮表面白亮层减少,提高了渗层韧性,从而避免齿轮在重载冲击服役环境下发生早期失效问题。
-
公开(公告)号:CN114309119B
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202111640722.X
申请日:2021-12-29
Applicant: 常州大学
Abstract: 本发明属于导体材料和热传导材料领域,具体公开了一种石墨烯/铜复合变形铜铬锆合金层状带材及其制备方法,首先对固溶后的块状铜铬锆合金进行室温下等通道挤压(ECAP)+低温轧制(CR),再对变形后的铜铬锆合金带材进行石墨烯复合铜电沉积处理,然后对复合带材叠加进行冷轧,获得层状复合带材,最后进行真空时效处理。复合材料的导电率达到75~85%IACS,抗拉强度达到600~850MPa,热导率达到600~1200W/m·k,断后延伸率达到10~20%,满足导电、传热领域的应用。
-
公开(公告)号:CN113293417A
公开(公告)日:2021-08-24
申请号:CN202110618921.4
申请日:2021-06-03
Applicant: 常州大学
Abstract: 本发明属于信号传输技术领域,具体涉及一种光亮型高导电石墨烯/铜复合材料的制备方法。针对光亮型高导电石墨烯/铜复合材料难以制备的技术难题,提出一种配比合理、绿色环保、节约成本、镀层厚度可控的石墨烯/铜沉积液,以及电沉积方法,制备出与基体结合强度高且表面平整的光亮型高导电石墨烯/铜复合材料。先配制含有明胶和十二烷基硫酸钠作为添加剂的石墨烯/铜沉积液A;再配制含有聚丙烯酰胺和硫脲作为添加剂的纯铜沉积液B。沉积方式为交替沉积液沉积,得到光亮型高导电石墨烯/铜复合材料。本发明制备的复合材料在表面平整光亮的同时具有较高的导电率,且镀层厚度均匀,与基体结合强度高,不易剥离、脱落。
-
公开(公告)号:CN108359921B
公开(公告)日:2020-10-20
申请号:CN201810114830.5
申请日:2018-02-06
Applicant: 常州大学
Abstract: 本发明涉及铜合金材料的制备方法,特别是一种高强度高导电铜合金的动态应变时效制备工艺。在无氧条件下,利用连铸炉获得铜合金棒材,进行固溶处理并超声波液氮淬火,随后对铜合金通入正弦脉冲电流进行液氮温度下的型轧变形,轧至适当尺寸后再进行1、2、3道次ECAP‑Conform挤压,在电场环境下进行4、5、6道次ECAP‑Conform挤压,获得了一种高强度高导电的铜合金棒材,解决了铜合金材料一直存在的高强度与高电导率之间的矛盾。低温型轧抑制回复与再结晶,细化晶粒,电场下ECAP‑Conform挤压过程中产生动态应变时效,能够省却人工时效的环节,降低生产成本,提高生产效率。
-
公开(公告)号:CN109972080A
公开(公告)日:2019-07-05
申请号:CN201910341702.9
申请日:2019-04-26
Applicant: 常州大学
Abstract: 本发明属于金属表面处理技术领域,具体涉及一种钛增强高效离子渗氮方法,通过添加微量钛提高离子渗氮效率并改善渗层组织性能的方法,包括以下步骤:将原始态钢加工切割成试样;将试样进行调质处理,打磨处理后在有机溶剂中进行超声清洗、烘干;取出准备好的试样放入真空渗氮炉中,通过阴极添加适量的海绵钛进行离子渗氮。本发明的有益效果是:不仅显著提高离子渗氮效率,而且可以有效调控渗层物相,即抑制化合物层生成并形成微量高硬度TiN强化相,达到明显提高渗层硬度和耐磨性的效果。由于化合物层脆性大,在较大的冲击载荷作用下会使工件表面的化合物层开裂或脱落,从而影响机器正常运行,由此可以满足更严苛的服役条件。
-
公开(公告)号:CN105512426B
公开(公告)日:2018-08-28
申请号:CN201510990800.7
申请日:2015-12-25
Applicant: 常州大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明提出了一种减少三销架冷锻成形坯料下料量的设计方法。主要包括如下步骤:1)根据零件图,计算出理论下料量H1,与实际下料量H2之间的差值ΔH;2)运用SOLIDWORKS建立三维实体模型;3)通过DEFORM‑3D有限元模拟软件对三销架成形过程进行有限元模拟,使ΔH逐渐减小,直至H2接近于H1;4)对优化过后的坯料量为HX的有限元模型进行等效应力、等效应变、载荷‑位移曲线分析,改变模具圆角R、拔模斜度V等工艺参数,使成形后的零件符合生产要求。本发明可准确分析三销架冷锻成形中金属的流动以及合理的成形工艺参数,减少坯料下料量,同时深冷处理过后的零件显微硬度和强度显著提高,且具有良好的塑性。
-
公开(公告)号:CN106521220A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201610884354.6
申请日:2016-10-11
Applicant: 常州大学
CPC classification number: C22C1/1005 , C22C1/05 , C22C9/01 , C22C21/12
Abstract: 本发明提供了一种新型石墨烯Al-Cu中间合金的制备方法,包括如下步骤:把铝粉、铜粉和石墨烯混合加入无水乙醇,用高能分散仪进行分散处理;分散处理后的混合物放在水浴中干燥至糊状;将糊状混合物再用真空干燥箱干燥;将干燥好的混合物用压片机进行室温压制;将压制的片状混合物在真空炉中高温烧结,随炉冷却。该制备方法可以有效解决制备Al-Cu-Gr过程中铝铜的合金化问题,这种中间合金可以用来制备铝基石墨烯复合材料。
-
-
-
-
-
-
-
-
-