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公开(公告)号:CN118492367A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410584767.7
申请日:2024-05-13
申请人: 中北大学
IPC分类号: B22F1/18 , B22F9/04 , B22F10/28 , C22C47/14 , C22C49/11 , C22C49/14 , B22F9/20 , B33Y10/00 , B33Y70/10 , C22C101/14
摘要: 本发明涉及一种TiO2/Ti镀覆SiC纤维增强钛基合金复合材料的制备方法,属于金属基复合材料技术领域。该方法通过高温加热将有机溶剂钛酸四丁酯与空气反应生成的二氧化钛镀覆在碳化硅纤维上,然后利用镁热还原法将均匀镀覆在碳化硅纤维上的部分二氧化钛还原为钛,得到的镀TiO2/Ti的SiC粉末作为增强相与钛基合金粉末球磨,以实现镀氧化钛和钛碳化硅与钛基合金粉末的均匀混合,通过选区激光熔化成形打印出镀氧化钛和钛碳化硅/钛基复合材料的样品,然后对试样表面经打磨抛光,侵蚀处理后清洗干净,用金相显微镜观察侵蚀处的外表面。该方法能够减少碳化硅与钛基体的界面结合反应,获得性能优异的碳化硅增强钛基复合材料。
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公开(公告)号:CN116356222B
公开(公告)日:2024-07-30
申请号:CN202310122490.1
申请日:2023-02-16
申请人: 西北工业大学
IPC分类号: C22C47/14 , C22C49/11 , C22C49/14 , B22F10/25 , B22F9/04 , B33Y10/00 , B33Y70/10 , C22C101/22
摘要: 本发明涉及一种增大晶须长径比的钛基复合材料制备方法,包括钛基复合材料复合粉末的制备步骤和钛基复合材料的激光增材步骤,使所述钛基复合粉末随着单道逐层扫描堆积形成尺寸为50~70×5×30~50mm的钛基复合材料,即得到了原位自生长径比大于10的TiB晶须增强钛基复合材料。本发明通过调整制备钛基复合材料粉末工艺,以钛基复合粉末为原始材料,采用同步送进复合粉末和单道逐层堆积成形的激光增材制造方法制备出大长径比TiB晶须增强钛基复合材料,使得钛基复合材料在具有超高强度的同时仍有比较好的韧性,且本发明的激光增材制造工艺可以应用于多种钛基复合材料的制备。
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公开(公告)号:CN117966052A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202410208928.2
申请日:2024-02-26
申请人: 哈尔滨工业大学
IPC分类号: C22C47/14 , B22F9/04 , B22F3/14 , B22F3/20 , B22F3/23 , C22C49/11 , C22C49/14 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C22C101/22
摘要: 本发明公开了一种兼具高强韧与700℃服役性能的钛基复合材料制备方法,包括下列步骤:步骤1、根据设计的增强相的含量,计算外加粉体M中的各强化粉体在原料粉体中的含量,以确定TC25G合金粉体和各强化粉体的质量比;步骤2、按照设计的质量比称取TC25G合金粉体与外加粉体,并进行球磨混合,使粉体混合均匀,获得复合粉体;步骤3、将获得的复合粉体进行热压烧结,并进行原位自生反应制备获得块体复合材料;步骤4、将获得的块体复合材料进行热挤压,获得兼具室温强塑性与服役性的钛基复合材料。本发明的钛基复合材料在保证其具有优异室温强度‑塑/韧性匹配的同时,显著提升其700℃以上的高温性能。本发明的钛基复合材料可用于航空航天飞行器。
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公开(公告)号:CN117926145A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202311762464.1
申请日:2023-12-20
申请人: 中国科学院金属研究所
IPC分类号: C22C49/11 , C22C49/14 , C22C47/08 , B22C13/08 , B22D13/00 , C22F1/18 , C23C24/10 , B04B11/08 , C22C101/22
摘要: 本发明涉及耐磨耐腐蚀的离心机刮刀领域,具体为一种耐磨耐腐蚀的钛基复合材料离心机刮刀及其制备方法。首先采用真空自耗电弧熔炼法,在Ti6Al4V合金基体中原位生成弥散分布的TiB晶须和TiC颗粒增强相,进而提高钛合金的耐磨性;然后将制备的铸锭通过真空熔模精密铸造法离心浇铸出离心机刮刀。针对离心机刮刀刃部长期刮削盐渣层导致磨损过快的问题,本发明又利用激光熔覆技术在刃部表面形成了梯度的原位内生成碳化物层,进一步提高离心机刮刀的耐磨性能。本发明方法制备的离心机螺旋刮刀可满足传送高卤盐和腐蚀性的固液两相物质,可广泛应用于氯碱、制盐、煤化工等领域。
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公开(公告)号:CN117587339A
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202311626574.5
申请日:2023-11-30
申请人: 中国矿业大学
IPC分类号: C22C47/14 , C23C14/18 , C23C14/35 , C23C14/58 , C22C47/04 , C22C49/11 , C22C49/14 , C23C14/54 , C22C101/14 , C22C121/02
摘要: 本发明公开了一种基体组织可调的纤维增强钛基复合材料的制备方法,包括以下步骤:S1:将带有保护涂层的SiC纤维缠绕至磁控溅射设备的转轮上,用TC4、TC17型钛合金靶材平行放置于SiC纤维的内、外两侧;S2:向溅射室里通入纯氩气和氩/氧混合气,当溅射室内的压力达到0.5~2Pa时,开启所有靶材进行溅射沉积,当沉积厚度达到2~5μm时,关闭氩/氧混合气;S3:继续通入纯氩气,再次沉积2~10μm厚度;S4:重复S2和S3,直至钛合金沉积层厚度达到20~45μm停止,取出钛合金先驱丝并裁剪成束,再将密封后毛坯件进行热等静压成型。本发明制备方法可以获得具有等轴组织、片层组织和双态组织基体的钛基复合材料,可以实现强化效果。
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公开(公告)号:CN117385298A
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202311505880.3
申请日:2023-11-13
申请人: 哈尔滨工业大学
IPC分类号: C22C47/08 , C22C49/14 , C22C49/02 , C22C49/06 , C22C49/11 , C22C47/02 , B22D27/20 , C22C101/10
摘要: 快速实现碳纤维与金属润湿的超声辅助方法,本发明涉及复合材料领域。本发明为了解决目前碳纤维与金属材料的不能实现有效的润湿结合的技术问题。方法:首先对碳纤维进行超声清洗;将目标金属加热至目标温度后熔化,并把碳纤维浸入熔融的金属中;施加超声振动,持续一定时间后即可完成碳纤维的润湿。本发明超声波振动系统操作简单,设备成本低;润湿过程可直接在大气环境下进行,无需复杂的保护装置及保护气体;可选择较低的润湿温度,制备的复合材料试件变形小;金属中无需添加价格昂贵的稀土元素,可有效控制成本。本发明用于制备碳纤维增强金属复合材料。
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公开(公告)号:CN117300103A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202311162707.8
申请日:2023-09-11
申请人: 镇江哈工大高端装备研究院
摘要: 本发明公开了一种基于橡胶履带芯铁的减重方法及其设备,属于橡胶履带技术领域,材料热熔箱用于橡胶履带内的芯铁的制造,芯铁通过碳纤维和钛合金进行相互热融合,碳纤维和钛合金进行相互热融合在后通过芯铁的模具对芯铁进行塑形制造生产,通过碳纤维减轻芯铁的重量,通过钛合金增加芯铁的耐压性,芯铁内为中空结构,且芯铁内覆盖有相互配合支撑的三角形加固耐压结构,因为现有技术无法实现进行对芯铁的重量进行减轻,本发明通过通过碳纤维做主料混合制成芯铁,可以实现大大减轻芯铁重量的功能;因为现有技术耐压性较差,本发明将材质更换为碳纤维和钛合金混合制造,内部为中空三角支撑结构进行加固,达到提高强度和减轻了重量的功能。
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公开(公告)号:CN117088702A
公开(公告)日:2023-11-21
申请号:CN202311017014.X
申请日:2023-08-14
申请人: 北京优材百慕航空器材有限公司
IPC分类号: C04B35/83 , C04B35/56 , C04B35/622 , C22C49/11 , C22C47/08 , C22C101/10
摘要: 一种刹车盘用碳陶复合材料及其制备方法,包括碳纤维10‑18%;基体碳18‑40%;SiC 25‑45%;第一纯度的第一硅粉2‑10%;第二纯度的第二硅粉2‑10%;金属钛10‑15%;所述碳纤维的长度为10‑35mm;所述碳纤维的密度为1.8‑2.2g/cm3,所述基体碳由树脂或沥青碳化生成;本发明的碳陶复合材料中不仅包括金属钛,还包括第一纯度和第二纯度的硅粉,能提高强度,抗摩擦磨损性能好,所制备碳陶复合材料成本低。
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公开(公告)号:CN116871530A
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202310688979.5
申请日:2023-06-12
申请人: 浙江大学
IPC分类号: B22F10/25 , B22F9/04 , B22F1/12 , B22F10/32 , B22F10/38 , B22F10/366 , B22F10/50 , B33Y10/00 , B33Y40/10 , B33Y70/10 , B33Y80/00 , C22C47/14 , C22C49/11 , C22C49/14 , C22C101/22
摘要: 本发明公开了一种基于直接能量沉积增材制造的层状钛基复合材料及其方法,具体是一种可用于层厚度、层堆叠顺序、增强相含量可控或梯度分布的层状复合材料的制备方法,属于层状钛基复合材料制备领域。其制备操作流程包括:金属及增强相粉末筛选及预处理;低能球磨混粉;打印预处理;设定增材制造打印参数;利用双喷头交替送粉或按比例送粉进行块体打印。该方法使得层状厚度、各层堆叠次序以及增强相含量灵活可控,并同时具有界面结合良好,操作简单,尺寸精度高等特点。
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公开(公告)号:CN116713471A
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN202310688926.3
申请日:2023-06-12
申请人: 中国航发北京航空材料研究院
IPC分类号: B22F3/14 , B22F5/04 , C22C47/14 , C22C49/14 , C22C49/11 , C22C101/10 , C22C101/14
摘要: 本发明提出一种连续纤维增强金属基复合材料构件近净成形用包套以及近净成形方法,本发明技术方案采用固粉耦合热压成形,设计由缠绕长纤维的预制体、粉末、模芯、包套筒体及端盖、压块等部分组成的特殊结构包套,通过真空热压实现粉末的致密化、粉末与预制体之间的扩散连接成形,以及连续纤维与金属基体之间的复合。本发明提出的技术方案简易的解决了连续纤维增强金属基复合材料复杂构件的近净成形技术难题。
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