[发明专利]原位纳米颗粒及稀土耦合强化铝基复合材料的制备方法有效

专利信息
申请号: 202111559921.8 申请日: 2021-12-20
公开(公告)号: CN114351000B 公开(公告)日: 2023-04-18
发明(设计)人: 赵玉涛;石安君;怯喜周;陶然 申请(专利权)人: 江苏大学
主分类号: C22C1/10 分类号: C22C1/10;C22C1/03;C22C21/10;C22C32/00;C22F1/053;B82Y40/00
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 212013 江*** 国省代码: 江苏;32
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摘要: 发明涉及原位纳米颗粒及稀土耦合强化铝基复合材料及制备方法,通过原位合成技术,以氟锆酸钾和氟硼酸钾的混合粉体为反应物,并加入富钪混合稀土。在反应过程中施加声磁耦合场,获得均匀分布的纳米增强相团簇和细晶组织的复合材料。然后通过优化的热挤压技术和三级时效处理技术,减少材料的缺陷,并且促进材料中的亚晶发生动态再结晶,获得细小的再结晶晶粒,提高材料的强度、塑性、抗冲击性和耐腐蚀性,最大程度提高其综合性能,获得合格的轨道列车车体用铝基复合材料型材。
搜索关键词: 原位 纳米 颗粒 稀土 耦合 强化 复合材料 制备 方法
【主权项】:
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  • 本发明提供一种纳米级TiB2p/6201瓷刚铝合金、其超低温熔炼合成方法及用途,该瓷刚铝合金的制备方法包括以下步骤:前驱体的熔铸制备:Al‑10Ti和Al‑3B中间合金升温熔化,采用机械搅拌结合超声熔体处理加速反应,反应温度保持在660~670℃以低温合成纳米级颗粒;重熔稀释;均匀化处理;热轧;固溶处理;室温轧制;人工时效处理后制备得到纳米级TiB2p/6201瓷刚铝合金。本发明铝合金具有优异的力学性能和电导率,作为高强高导输电铝材相比于传统输电铝材引入了纳米级TiB2陶瓷颗粒,采用熔铸法低温合成,同传统的输电铝材的制备流程结合紧密,易于推广,且成本低廉,可以大规模批量生产。
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  • 邓坤坤;白泽鑫;聂凯波;徐超;王晓军;史权新;杜泽琦 - 太原理工大学
  • 2023-07-05 - 2023-09-08 - C22C1/10
  • 一种超声辅助自浸渗氧化铝增强镁基复合材料的制备方法,属于镁基复合材料制备技术领域,解决现有的镁基复合材料制备方法单一、时间长、成本高、孔隙填充不完全、强塑性提升不协调的技术问题,解决方案为:首先,基于冷冻铸造法,通过低温烧结制得了具有一定强度的,高孔隙率的层状多孔氧化铝陶瓷预制体。随后,在无压浸渗的基础上引入超声机械震动超声复合方式,使合金液更充分的填充至陶瓷片层和陶瓷骨架之间,达到了良好界面结合效果实现了复合材料强塑性协同提升。本发明可一次性实现不同配比、冷速、尺度的复合材料高通量制备,操作时间短,浸渗速度快,可批量制备复合材料,也可制备特定工件。
  • 一种铝碳化硅复合材料及其制备方法-202310698702.0
  • 闫明伟;王佳浩;何娟;汪震 - 洛阳亿特立新材料科技有限公司
  • 2023-06-12 - 2023-09-05 - C22C1/10
  • 本发明公开了一种铝碳化硅复合材料及其制备方法,方法包括:将硼硅细粉与大粒径的碳化硅颗粒混炼,得到大粒径混合料W1;将硼硅细粉与小粒径的碳化硅颗粒混炼,得到小粒径混合料W2;将大粒径混合料W1与石蜡混炼,得到物料W3;将小粒径混合料W2与石蜡混炼,得到物料W4;将物料W3和物料W4分别进行造粒,得到物料W5、物料W6;利用物料W5和物料W6铺设三明治结构,对三明治结构进行干压,得到三明治结构的坯体P0;对坯体P0进行烧结,得到具有三明治结构的碳化硅基多孔陶瓷的预制体P1;对预制体P1浸渗铝合金,得到铝碳化硅复合材料。本发明解决了现有低压真空浸渗法制备高厚度铝碳化硅基板时出现铝液渗不透、复合材料理化性能偏低的技术问题。
  • 一种铝合金晶粒细化的方法及装置-202310625597.8
  • 兰莎;龚福建;张金生;冯刚;李泽勇 - 重庆长安汽车股份有限公司
  • 2023-05-30 - 2023-09-05 - C22C1/10
  • 本申请公开一种铝合金晶粒细化的方法及装置,涉及铝合金铸造技术领域,该方法包括:将第一铝合金在第一熔炼炉中加热至融化,得到液态第一铝合金;将液态第一铝合金在第一预设温度范围内加入铝钛合金,得到液态第一合金;将第二铝合金在第二熔炼炉中加热至融化,得到液态第二铝合金;第二铝合金和第一铝合金的质量比为0.1‑0.2;第二铝合金的成分与第一铝合金的成分相同;将液态第二铝合金在第二预设温度范围内加入铝钛硼合金,得到液态第二合金;在第三预设温度范围内下搅拌液态第二合金;将液态第一合金和液态第二合金混合。本申请可以解决关技术中的铝合金晶粒细化成本较高且不能够有效细化的问题。
  • 一种峰时效区域宽化的TiB2p-202310678101.3
  • 陈宗宁;郝志刚;郭恩宇;康慧君;王同敏;赵凯;卢一平;接金川;张宇博;曹志强;李廷举 - 大连理工大学;大连理工大学宁波研究院
  • 2023-06-09 - 2023-09-05 - C22C1/10
  • 本发明提供一种峰时效区域宽化的TiB2p/Al‑Mg‑Si瓷刚铝合金、其制备方法及用途,该方法包括以下步骤:成分设计;熔炼:将Al‑5%TiB2前驱体和Al‑3%B中间合金同时升温熔化,超声振动处理,保温,合金化,精炼,浇注;固溶处理;人工时效处理后制备得到峰时效区域宽化的TiB2p/Al‑Mg‑Si瓷刚铝合金。本发明峰时效区域宽化的TiB2p/Al‑Mg‑Si瓷刚铝合金相比于纯合金,无论是高Si低Mg体系还是高Mg低Si体系,加入TiB2陶瓷颗粒后峰时效不仅发生提前,同时在峰时效状态维持较长时间,即获得峰时效区域宽化效应,扩宽人工时效的工艺窗口,获得最佳的力学性能和电导率。
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