一种原位合成CrB2增强铜基复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118326200A

    公开(公告)日:2024-07-12

    申请号:CN202410429611.1

    申请日:2024-04-10

    Abstract: 本发明公开了一种原位合成CrB2增强铜基复合材料及其制备方法和应用,将氧化石墨烯均匀分散,通过化学镀覆的方法对氧化石墨烯进行表面金属化,在其表面形成致密的金属镀层,随后将金属化的氧化石墨烯与Cu、Cr和B粉混合,利用放电等离子烧结技术制备原位合成CrB2增强铜基复合材料;最后分析复合材料的摩擦磨损性能,阐明了复合材料的磨损机理,形成了具有减摩抗磨特性的复合材料。本发明为电子、电气和电工领域高强、高导及高耐磨性铜基复合材料的快速发展提供理论指导和应用价值。

    一种具有超高强韧性且难熔的高熵合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN118406916A

    公开(公告)日:2024-07-30

    申请号:CN202410507097.9

    申请日:2024-04-25

    Abstract: 本发明公开了一种具有超高强韧性且难熔的高熵合金及其制备方法,首先通过行星球磨将Nb,Ta,Ti,V金属颗粒球磨混合均匀;然后在真空条件下,利用放电等离子烧结技术制备NbTaTiV难熔高熵合金试样;对合金试样进行力学性能测试,得到合金的抗压强度。本发明通过放电等离子烧结得到组织具有趋向性的难熔高熵合金块;通过改变球磨时间及烧结温度,获得最优制备工艺,获得组织均匀与力学性能优异的NbTaTiV合金。本发明可为制备含难熔合金元素的材料提供技术支撑。

    一种双相硼化物陶瓷颗粒增强铜基复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118326199A

    公开(公告)日:2024-07-12

    申请号:CN202410429610.7

    申请日:2024-04-10

    Abstract: 本发明公开了一种双相硼化物陶瓷颗粒增强铜基复合材料及其制备方法和应用,将不同比例的TiB2与MoB2陶瓷颗粒混合,使MoB2陶瓷颗粒纳米化,随后将混合后的陶瓷颗粒与铜钛合金粉球磨,将金属粉末包裹在陶瓷颗粒表面;将混合物注入石墨模具中,通过放电等离子烧结制备双相硼化物陶瓷颗粒增强铜基复合材料,随后结合固溶处理和时效处理,同时提高复合材料的强度和导电性;最后采用电子束强化技术来提高复合材料表层的硬度及耐磨性,陶瓷颗粒与铜基体之间的界面紧密结合,其结合方式为冶金结合,实现硼化物陶瓷颗粒增强铜基复合材料强度‑导电性‑耐磨性之间的强耦合。

    一种NiCo改性氧化物陶瓷颗粒增强铁基复合材料及其铸造方法和应用

    公开(公告)号:CN118976882A

    公开(公告)日:2024-11-19

    申请号:CN202411051284.7

    申请日:2024-08-01

    Abstract: 本发明公开了一种NiCo改性氧化物陶瓷颗粒增强铁基复合材料及其铸造方法和应用,对ZTA陶瓷颗粒活化敏化处理,利用化学沉积的方法在ZTA陶瓷颗粒表面沉积NiCo镀层,将改性的ZTA颗粒、Fe粉和硅酸盐混合均匀,使Fe粉均匀的包裹在陶瓷颗粒表面,随后将混合物注入八孔聚四氟乙烯模具中,在真空烘箱中烘干得到陶瓷多孔预制体,通过高温烧结得到具有良好孔隙率和压溃强度的陶瓷预制体;将预制体固定于砂型底部,采用底注式砂型铸造的方法制备ZTA陶瓷颗粒增强钢铁基复合衬板。本发明在ZTA陶瓷颗粒表面共沉积的NiCo镀层具有均匀的成分和组织,与Fe粉高温烧结,在陶瓷颗粒之间形成金属烧结颈,铸渗时在陶瓷颗粒与高铬铸铁之间通过扩散产生多组元合金过渡层,进而提高了复合材料的耐磨性。

    一种钴基复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118737723A

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202411051286.6

    申请日:2024-08-01

    Abstract: 本发明公开了一种钴基复合材料及其制备方法和应用,将不同钴源溶液分别与NaOH溶液混合,其次在磁力搅拌器上搅拌,添加NH4F形貌控制剂,接着在水热釜中反应,随后离心干燥、煅烧后得到不同钴源的Co3O4。Ni(NO3)2·6H2O镍源、Co(NO3)2·6H2O钴源与NaHCO3溶液经过共沉积、搅拌、离心、清洗、烘干和煅烧等步骤得到不同Ni/Co比的NiO/Co3O4复合材料前驱体。以泡沫镍为集流体,PTFE乳液为粘结剂,炭黑为导电剂,将前驱体、PTFE乳液与炭黑浆料涂于泡沫镍表面,随后烘干及压片制备电极材料,组装得到性能优异的便携式非对称超级电容器。

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