流延和压力浸渗法结合制备高层间剪切强度的Cf-SiCNWs/铝基复合材料方法

    公开(公告)号:CN117265434A

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN202311231222.X

    申请日:2023-09-22

    摘要: 流延和压力浸渗法结合制备高层间剪切强度的Cf‑SiCNWs/铝基复合材料方法,涉及一种制备铝基复合材料方法。目的是解决碳纤维铝基复合材料层间剪切弱的问题。方法:称取SiC纳米线、溶剂、分散剂、增塑剂、粘结剂制备SiC纳米线均匀分布的SiCNWs浆料,进行流延成型得到生坯,风干得到具有SiCNWs定向排列的流延片,在两层碳纤维之间放置数层流延片并加压浸渗。本发明通过流延成型的方法将SiCNWs团聚体打开并实现定向排列,层间的SiCNWs纳米线含量>10vol%,定向排列和高含量的SiCNWs可充分发挥纳米线的强化效果。适用于大型复杂结构,方法简单,易于加工,在国防、航天航空等高技术领域拥有广阔的应用前景。

    碳纤维复合材料与轻质合金件的连接方法

    公开(公告)号:CN116791010A

    公开(公告)日:2023-09-22

    申请号:CN202210422571.9

    申请日:2016-12-31

    发明人: 张春

    摘要: 本发明公开了一种碳纤维复合材料与轻质合金件的连接方法。本发明将碳纤维预埋在轻质合金内,使伸出的碳纤维与碳纤维复合材料中的碳纤维连接,使得轻质合金不仅与碳纤维复合材料机械连接或粘接,还能使预埋碳纤维与碳纤维复合材料中碳纤维连接,使得材料能够结合在一起,连接非常牢固。

    一种轧制态碳纤维增强铝合金复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN115044843B

    公开(公告)日:2023-09-22

    申请号:CN202210748533.2

    申请日:2022-06-29

    申请人: 东北大学

    摘要: 本发明涉及碳纤维增强铝基复合材料技术领域,特别是一种轧制态碳纤维增强铝合金的制备方法。其结构设计方法为:首先将金属锡包覆在折叠成波纹形的碳纤维布周围以形成锡包覆碳纤维波纹状夹层;然后将夹层植入到铝合金基体中构筑出锡包覆波纹状碳纤维增强铝基复合材料铸锭,其中锡的体积含量为Sn/(Al+Sn)=0.020。随后对铸锭进行热轧,金属锡在热轧过程中呈液态,被挤压进入碳纤维束内部,可以较大程度上释放碳纤维布上的载荷,有效地克服碳纤维布上的应力集中,减轻纤维损伤;液态的流动性赋予碳纤维布相对自由的分布条件,可以促进波纹状碳纤维耦合铝合金协同延展。最后进行多级次热处理使锡与铝合金固溶,消除多余的金属锡,进一步增强复合材料力学性能。通过构筑锡包覆波纹状碳纤维‑铝合金多层次结构实现碳纤维协同铝合金基体协同延展的同时保护了碳纤维在轧制过程中的完整性,可为我国的航空航天新型轻量高强碳纤维增强铝基复合提供技术支撑。

    一种ZTA陶瓷网膜改性纳米粉末冶金材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN114807788B

    公开(公告)日:2023-07-07

    申请号:CN202210382712.9

    申请日:2022-04-13

    摘要: 本发明提供了一种ZTA陶瓷网膜改性纳米粉末冶金材料,包括至少一层ZTA陶瓷网膜层和若干层复合金属纳米粉末层;ZTA陶瓷网膜层和复合金属纳米粉末层的排列方式为一隔一进行排列;ZTA陶瓷网膜层为0.05‑0.3mm,孔隙率为33‑38%;复合金属纳米粉末层厚度为0.2‑0.6mm。本发明中得增强方式与以往不同,采用一隔一层层铺叠的方式,金属‑陶瓷在界面处引入大量微裂纹,界面处微裂纹的分散分布能有效降低材料的应力集中程度,同时,大量微裂纹在扩展过程中的偏转能实现更多的能量耗散,进而有效减弱裂纹扩展驱动力,使得复合材料独特的多界面结构使其在提升材料强度的同时兼具一定的塑韧性。

    一种增强Sn-Bi合金性能的预制体及其制备方法

    公开(公告)号:CN113737114B

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN202110925612.1

    申请日:2021-08-12

    摘要: 本发明公开了一种增强Sn‑Bi合金性能的预制体及其制备方法,在两块铝板上间隔设置若干几何孔阵列,将Ti丝或不锈钢丝平行穿插进入几何孔阵列的孔内形成平行编织结构,构成均匀排布的预制体雏形;将预制体雏形和Sn‑Bi合金进行熔炼处理,使Sn‑Bi合金熔融成液态后进行保温处理;再经冷却凝固后得到预制体。本发明通过Ti丝和不锈钢丝在预制体中的不同排布模式,形成合理的增强纤维受力分布情况,进而通过纤维强化机制来增强Sn‑Bi合金的性能。