[发明专利]高体积分数微米氧化铝陶瓷增强铝复合材料的制备方法有效

专利信息
申请号: 201310158233.X 申请日: 2013-05-02
公开(公告)号: CN103194632A 公开(公告)日: 2013-07-10
发明(设计)人: 杨坤;宋强;范晓孟 申请(专利权)人: 西安卓曦新材料科技有限公司
主分类号: C22C1/05 分类号: C22C1/05;C22C1/10;C22C21/00
代理公司: 西安西达专利代理有限责任公司 61202 代理人: 刘华
地址: 710016 陕西省*** 国省代码: 陕西;61
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摘要: 一种高体积分数微米氧化铝陶瓷增强铝复合材料的制备方法,该方法的特征是依次经过混料、冷压以及致密化烧结过程,避免了设备复杂、造价昂贵、生产周期长以及耗能高的缺点。
搜索关键词: 体积 分数 微米 氧化铝陶瓷 增强 复合材料 制备 方法
【主权项】:
一种高体积分数微米氧化铝陶瓷增强铝复合材料的制备方法,其特征在于,步骤如下:步骤1:首先按预设的体积分数范围,配置由微米纯铝粉和微米氧化铝陶瓷粉组成的混合粉体,将混合粉体置入机械混料机中进行混料操作以达到混合均匀的目的,混料时间范围为5小时‑10小时,氧化铝陶瓷粉的体积分数为v0%,v0的取值范围为20~30;步骤2:按照预设量来提取混料操作后的混合粉体中的部分并将其置入预设尺寸大小的热压用石墨模具中,先用手对置入预设尺寸大小的热压用石墨模具中的混料操作后的混合粉体进行预压成块,预压成块后,在20~30MPa压力范围下进行冷压来压实预压成块后的混合粉体,冷压时间为30秒~90秒,冷压后测量热压用石墨模具中的压实后的混合粉体的粉面高度,该粉面高度的值为h0;步骤3:根据陶瓷颗粒的密度值3.9g/cm3、铝的密度值2.7g/cm3、石墨模具中的压实后的混合粉体的质量值m0和热压模具内径值d,导出该压实后的混合粉体的100%致密化烧结后并在烧结试样的孔隙率为0%条件下的样品密度,并由此样品密度导出烧结样品厚度,烧结样品厚度值h1=[m0/(3.9×v0%+2.7×(100‑v0)%)]/[3.14×(d/2)2],这样得到氧化铝的质量分数为w0%=3.9×v0%/(3.9×v0%+2.7×(100‑v0)%);步骤4:将冷压后的石墨热压模具放入放电等离子烧结炉的炉内进行100%致密化烧结,该100%致密化烧结具体过程为对冷压后的石墨热压模具施加0.1MPa的压力,放电等离子烧结炉的炉内的冷压后的石墨热压模具在真空环境下升温至600℃后,再调节加热功率使温度按预设速度升至660‑730℃,待温度计示数平稳后,持续按照预设速度加压使压头持续压入冷压后的石墨热压模具中;步骤5:在压头持续压入冷压后的石墨热压模具直至压入位移为h0‑h1时,调节压力大小以使得该压入位移保持不变,保持该压入位移状态的时间范围为5‑10分钟,得到氧化铝质量分数为w0%的氧化铝/铝复合材料c0;步骤6:计算微米氧化铝颗粒体积分数为v1%的氧化铝/铝复合材料(c1)的密度为ρ1=3.9 g/cm3×v1%+2.7 g/cm3×(1‑ v1%),v1的范围为50~80,此时复合材料c1中氧化铝陶瓷颗粒的质量分数为w1%=3.9 g/cm3×v1%/ρ1,计算利用复合材料c0为起始材料制备复合材料c1,需要去除质量为Δm=(m0×w1%‑m0×w0%)/w1%的铝,导出压头继续下压的压入位移值h2为Δm/(2.7g/cm3×3.14×3.1cm×3.1cm)cm;步骤7:继续对放电等离子烧结炉的炉内的冷压后的石墨热压模具升高温度至740~790℃,待待温度计示数平稳后,然后加压使得压头按照预设的速度继续深入石墨热压模具中,这样就使得铝液从石墨热压模具的间隙中被挤出,当压头继续下压的压入位移值为h2时,也即总的压入位移值为h0‑h1+h2,调节压力大小使得所述的压头继续下压的压入位移值保持不变,保持不变的持续时间范围为5~10分钟;步骤8:随后停止对放电等离子烧结炉的炉内加热,使放电等离子烧结炉的炉内的炉温进行自然降温,并调节压力大小以保持总的压入位移值恒定为h0‑h1+h2,直至温度降至100℃以下时,卸掉放电等离子烧结炉的炉内压力,开炉取样后所得到的样品即为陶瓷颗粒体积分数范围为50‑80%的铝基复合材料。
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