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公开(公告)号:CN108517435A
公开(公告)日:2018-09-11
申请号:CN201810488620.2
申请日:2018-05-21
申请人: 西南交通大学
摘要: 本发明公开了一种磁浮列车用纳米碳增强铜基复合材料,其特征在于:经过表面改性的碳纳米管0.1~5%、经过表面改性的石墨烯0.1~5%、石墨粉末2~10%、铬粉末1~4%、铅粉末1~8%、锡粉末2~10%、锆粉末0.1~1%、镧粉末0.01~0.5%、余量为铜粉末;其中经过表面改性的碳纳米管是将碳纳米管采用没食子酸水溶液改性得到的碳纳米管,经过表面改性的石墨烯是将石墨烯采用芦丁水溶液改性得到的石墨烯。本发明铜基复合材料杂质含量低,且保持添加增强相成分结构完整,多种添加成分能够发挥共增强作用,显著提高了铜基复合材料的强度、硬度和载流摩擦磨损性能。另外,本发明还公开了一种上述铜基复合材料制备方法,该方法工艺简单,易于生产,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN106636992A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201610886369.6
申请日:2016-10-11
申请人: 西南交通大学
IPC分类号: C22C49/02 , C22C49/14 , C22C47/14 , C22C101/10
CPC分类号: C22C49/02 , B22F2998/10 , C22C47/14 , C22C49/14 , B22F2009/043 , B22F2003/145 , B22F3/15
摘要: 本发明公开了一种CNTs和CNFs协同增强铜基复合材料,按重量百分比包括如下组分:经表面改性的CNFs和经表面改性的CNTs的质量分数之和为0.1‑5%,石墨的含量为0.5‑8%,Ti3SiC2含量为6‑15%,La元素的含量为0.01‑0.5%,余量为铜;所述经表面改性的CNTs是采用没食子酸水溶液改性得到的;所述经表面改性的CNFs是采用芦丁水溶液改性得到的。本发明的铜基复合材料中,CNTs和CNFs分散性较好,杂质含量低,且保持了完整的表面形貌,与石墨粉末、Ti3SiC2粉末、La以及铜基体发挥共增强作用,显著提高了铜基复合材料的力学及耐摩擦磨损性能,同时还具有优异的强度和耐冲击性。
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公开(公告)号:CN108611528B
公开(公告)日:2020-06-23
申请号:CN201810438938.X
申请日:2018-05-09
申请人: 西南交通大学
摘要: 本发明公开了一种石墨烯增强钛基/纳米HA复合材料,包括质量分数的以下原料成分制成:改性石墨烯0.1‑3%、HA 5‑10%、镧0.05‑0.2%,余量为钛合金;所述钛合金是具有生物相容性的钛合金;所述HA是纳米级HA。同时,本发明还公开了一种制备方法,主要步骤为:石墨烯表面改性,配料,球磨,真空热压烧结。本发明优化的钛基/纳米羟基磷灰石复合材料整体混合均匀,弥散分布好,材料具有整体性,高度生物亲和性、稳定性,不含有害元素,对生物体没有危害,兼具钛合金和HA的功效,是一种优秀的生物功能原料。
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公开(公告)号:CN108517435B
公开(公告)日:2021-01-26
申请号:CN201810488620.2
申请日:2018-05-21
申请人: 西南交通大学
摘要: 本发明公开了一种纳米碳增强铜基复合材料,其特征在于:经过表面改性的碳纳米管0.1~5%、经过表面改性的石墨烯0.1~5%、石墨粉末2~10%、铬粉末1~4%、铅粉末1~8%、锡粉末2~10%、锆粉末0.1~1%、镧粉末0.01~0.5%、余量为铜粉末;其中经过表面改性的碳纳米管是将碳纳米管采用没食子酸水溶液改性得到的碳纳米管,经过表面改性的石墨烯是将石墨烯采用芦丁水溶液改性得到的石墨烯。本发明铜基复合材料杂质含量低,且保持添加增强相成分结构完整,多种添加成分能够发挥共增强作用,显著提高了铜基复合材料的强度、硬度和载流摩擦磨损性能。另外,本发明还公开了一种上述铜基复合材料制备方法,该方法工艺简单,易于生产,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN106636992B
公开(公告)日:2018-06-12
申请号:CN201610886369.6
申请日:2016-10-11
申请人: 西南交通大学
IPC分类号: C22C49/02 , C22C49/14 , C22C47/14 , C22C101/10
摘要: 本发明公开了一种CNTs和CNFs协同增强铜基复合材料,按重量百分比包括如下组分:经表面改性的CNFs和经表面改性的CNTs的质量分数之和为0.1‑5%,石墨的含量为0.5‑8%,Ti3SiC2含量为6‑15%,La元素的含量为0.01‑0.5%,余量为铜;所述经表面改性的CNTs是采用没食子酸水溶液改性得到的;所述经表面改性的CNFs是采用芦丁水溶液改性得到的。本发明的铜基复合材料中,CNTs和CNFs分散性较好,杂质含量低,且保持了完整的表面形貌,与石墨粉末、Ti3SiC2粉末、La以及铜基体发挥共增强作用,显著提高了铜基复合材料的力学及耐摩擦磨损性能,同时还具有优异的强度和耐冲击性。
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公开(公告)号:CN117778798A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311859732.1
申请日:2023-12-30
申请人: 西南交通大学
摘要: 本发明公开了一种石墨烯与金刚石增强铜基层状复合材料及其制备方法,所述复合材料的组成为:经过表面改性的镀镍石墨烯0.5~2.5 wt.%、核壳结构的镀镍金刚石3~6 wt.%、余量为铜片,合计100 wt.%,所述经过表面改性的石墨烯是采用芦丁溶液改性的石墨烯;所述经过表面改性的镀镍石墨烯和表面镀镍的金刚石是采用化学镀的方法制备的;所述核壳结构的镀镍金刚石通过球磨实现;本发明通过金属基体和增强相之间形成紧密的交叉互锁键合,使得到的复合材料更为致密;核壳结构的增强相通过提供自身的优异性能以及延长裂纹的路径来增强复合材料的综合性能;最终导致了层状复合材料综合性能的提升。
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公开(公告)号:CN109530708A
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201910032832.4
申请日:2019-01-14
申请人: 西南交通大学
IPC分类号: B22F9/04 , B22F3/105 , C22C14/00 , C01B32/194 , C01B32/168
摘要: 本发明公开了一种纳米碳增强钛基/HA生物复合材料,其特征在于,按重量百分比包括如下组分:羟基磷灰石3%-6.5%、表面改性的石墨烯0.1%-0.5%、表面改性的碳纳米管0.4%-0.5%、稀土元素镧0.16%-4%、其余为生物医用钛基合金材料。本发明同时还公开了一种制备方法,经过石墨烯、碳纳米管表面改性,配料,高能机械球磨,冷冻干燥,放电等离子体烧结得到上述生物复合材料。本发明将碳纳米材料作为增强相并添加适量的镧来优化钛基/纳米羟基磷灰石复合材料的性能,减少钛合金基体与氧化合来提高材料的塑性、改善HA的生物活性,具有良好的生物亲和性、机械强度以及适宜的弹性模量特点,具有很好的嵌入式人造骨骼材料应用潜力。
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公开(公告)号:CN108611528A
公开(公告)日:2018-10-02
申请号:CN201810438938.X
申请日:2018-05-09
申请人: 西南交通大学
摘要: 本发明公开了一种石墨烯增强钛基/纳米HA复合材料,包括质量分数的以下原料成分制成:改性石墨烯0.1-3%、HA 5-10%、镧0.05-0.2%,余量为钛合金;所述钛合金是具有生物相容性的钛合金;所述HA是纳米级HA。同时,本发明还公开了一种制备方法,主要步骤为:石墨烯表面改性,配料,球磨,真空热压烧结。本发明优化的钛基/纳米羟基磷灰石复合材料整体混合均匀,弥散分布好,材料具有整体性,高度生物亲和性、稳定性,不含有害元素,对生物体没有危害,兼具钛合金和HA的功效,是一种优秀的生物功能原料。
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公开(公告)号:CN106399766A
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201610886368.1
申请日:2016-10-11
申请人: 西南交通大学
CPC分类号: C22C21/02 , B22F3/15 , B22F2999/00 , C22C1/05 , C22C21/00 , C22C26/00 , C22C2026/002 , B22F2201/20
摘要: 本发明公开了一种GNFs/CNTs协同增强Al/Si/Al2O3复合材料,该铝基复合材料样品主要是由Al、SiO2、CNTs、GNFs中的一种或几种制成。利用没食子酸和芦丁分别对CNTs和GNFs进行表面改性,结合原位反应和粉末冶金技术分别制备了Al/Si合金为基体,CNTs、GNFs单增强以及CNTs和GNFs混合增强的铝基复合材料,结果发现:1.三种复合材料中1%CNTs增强的复合材料的力学性能最为优良,其致密度、硬度、抗拉强度均为最高。2.纳米碳材料增强的铝基复合材料的强化机理主要有热膨胀系数错配强化、奥罗万强化和载荷传递强化三种。本发明还公开了所述铝基复合材料的制备方法。该方法工艺简单,易于生产,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN118703826A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202410679947.3
申请日:2024-05-29
申请人: 西南交通大学
摘要: 本发明公开了一种石墨烯和氧化铝晶须共增强层状铜基复合材料及其制备方法,属于复合材料技术领域,所述复合材料的组成为:经过分散和表面镀铜的石墨烯0.5~3 wt.%以及氧化铝晶须0.5~3 wt.%、镧0.3~0.5 wt.%、余量为铜,合计100 wt.%,所述石墨烯和氧化铝均先进行分散后再采用化学镀的方式在表面引入铜镀层,所述铜为铜片;本发明所制备的表镀铜石墨烯和镀铜氧化铝晶须共增强铜基层状复合材料的层状结构明显,有着高度方向性的排列,大表面积的铜片增大了与增强相的接触面积,同时裂纹的偏转与钝化使复合材料韧性得到提升;所得复合材料结合了增强相自身的优点以及多种强化手段协同作用最终带来了层状复合材料强韧性的平衡。
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