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公开(公告)号:CN106756159A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611236978.3
申请日:2016-12-28
Applicant: 北京有色金属研究总院
CPC classification number: C22C1/0416 , B22F1/025 , B22F3/15 , B22F2998/10 , C22C1/045 , C22C21/00 , C22C27/04 , B22F1/0003
Abstract: 本发明属于多级结构钨颗粒增强铝基复合材料制备技术领域,具体涉及一种多级结构钨颗粒增强铝基复合材料的制备方法。本发明利用高能球磨‑低能混合‑热等静压的工艺制备了多级结构钨颗粒增强铝基复合材料。该复合材料以Al为基体,Al‑W团聚体为增强相,形成团簇结构,团簇之间的基体材料具有较大的变形区,改善了以往Al‑W复合材料中钨增强相弥散分布的现象,提高了复合材料的塑性,改善了Al‑W界面结合性,团簇表面粗糙状态也提高了团簇与基体的界面结合力,提高了复合材料的综合性能。该复合材料具有致密度高、强度高、塑性好以及使用温度高等优点,是一种轻质高强复合材料,具有较大的应用潜力。
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公开(公告)号:CN106676333A
公开(公告)日:2017-05-17
申请号:CN201611129388.0
申请日:2016-12-09
Applicant: 北京有色金属研究总院
Abstract: 本发明公开了一种属于封装材料领域的具有抗辐射加固功能的高导热电子封装材料。所述封装材料是一种Al‑W‑Si三元体系的复合材料,其中W的质量分数为20~40%,Si的质量分数为10~60%,其余为Al,该材料的密度为2.9~4.01g/cm3,热导率为130~200W/(m×K),热膨胀系数为8~19×10‑6/K,厚度为2mm的该材料对40KeV能量的X射线屏蔽效能超过75%,对60KeV能量的X射线屏蔽效能超过40%。本发明制备的封装材料具有低比重、高热导率、低膨胀系数的特性,同时兼具抗辐射加固性能,可以满足某些特殊应用环境下对器件小型化、轻量化和多功能集成的要求。
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公开(公告)号:CN103183924A
公开(公告)日:2013-07-03
申请号:CN201110449943.9
申请日:2011-12-29
Applicant: 北京有色金属研究总院
IPC: C08L63/00 , C08L77/00 , C09K3/00 , C08K13/06 , C08K9/10 , C08K9/02 , C08K7/28 , C08K3/18 , C23C14/18 , C23C14/35
Abstract: 一种镀Al空心玻璃微球和羰基铁粉的微波吸收复合材料及其制备方法。该微波吸收复合材料是以高分子树脂为基体,在基体中混合有镀Al空心玻璃微球与羰基铁粉,而制得复合吸波材料,其中,镀Al空心玻璃微球与羰基铁粉的体积比为0~1∶0~1,且镀Al空心玻璃微球的体积份数≠0,羰基铁粉的体积份数≠0;镀Al空心玻璃微球与羰基铁粉为微波吸收复合材料的30-50体积%;高分子树脂基体为微波吸收复合材料的50-70体积%。该微波吸收复合材料通过改变镀Al空心玻璃微球的含量可以调节电磁参数,在实现降低面密度的同时,保留材料较好的吸波性能,达到面密度与吸波性能的合理优化。
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公开(公告)号:CN102214509B
公开(公告)日:2013-03-20
申请号:CN201010146728.7
申请日:2010-04-12
Applicant: 北京有色金属研究总院
Abstract: 一种新型(FeCo)N微波吸收材料及其制备方法,涉及一种应用于吸收电磁波的新材料及其制备方法。该(FeCo)N微波吸收材料是将羰基铁粉和钴粉按质量百分比为50%~95%∶5%~50%进行机械合金化,对机械合金化后的粉末进行氮化处理,得到的含N量为0.08质量%~2.10质量%的(FeCo)N微波吸波材料。其具有较高的饱和磁化强度、低的剩余磁化强度及矫顽力、吸波性能优异。其特征在于对机械合金化后的合金粉末进行氮化处理的方法,得到具有高饱和磁化强度且低矫顽力、优异吸波性能的吸波材料。
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公开(公告)号:CN102486655A
公开(公告)日:2012-06-06
申请号:CN201010580804.5
申请日:2010-12-03
Applicant: 北京有色金属研究总院
IPC: G05D11/16 , C04B35/26 , C04B35/622
Abstract: 一种用于吸收高频腔高次模的铁氧体吸收器及其制备方法。采用的材料体系为Ni-Zn-Co尖晶石(S)型铁氧体,其分子化学式为:NixZn1-x-yCoyFe2O4,其中x为0.40~0.80,y为0.04~0.20。采用粉末固态反应法或管道式合成化学共沉淀法进行铁氧体粉体的批量制备。采用常规压制-烧结法制备铁氧体筒状坯体。采用精磨和切割工艺加工铁氧体块材。采用丝网印刷银浆及其后续烧渗工艺金属化银层。采用片状Sn-Ag合金焊料将铁氧体块材与高频腔腔体进行焊接。本发明实现铁氧体吸收器在470MHZ~1090MHz频段的吸波性能。同时,选用较低的焊接温度,避免了由于钎焊温度过高以及还原性气氛引起的铁氧体化学计量成分的变化,可有效防止铁氧体在焊接过程中性能的恶化。将该铁氧体吸收器应用于粒子加速器的高频腔中可深度抑制高次模场,提高腔中束流的稳定性。
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公开(公告)号:CN1772422A
公开(公告)日:2006-05-17
申请号:CN200410090637.0
申请日:2004-11-10
Applicant: 北京有色金属研究总院
IPC: B22F9/04
Abstract: 一种装饰用微米级球形金粉的制备方法,该方法包括下述步骤:(1)将金粒加入到5~7倍重量的王水溶液中溶解,配置成氯金酸溶液,并通过蒸发去除溶液中多余的硝酸;(2)按FeSO4·7H2O∶去离子水=1∶3~5的重量比配置FeSO4溶液;(3)在步骤(1)中经去除硝酸得到的金溶液中加入NaOH溶液调整pH值为3~5,将FeSO4溶液缓慢加入该金溶液中,直至反应完全;(4)去除步骤(3)得到的溶液中反应尾液,再用去离子水和无水乙醇清洗,去除乙醇,烘干粉末,然后对粉末进行研磨分散处理,再加入酒精,放入超声仪内进行超声分散处理,最后去除乙醇烘干粉末后得到金粉。按此方法制备的金粉颗粒度较细,且粒度分布比较均匀,色泽光亮。
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公开(公告)号:CN109868381A
公开(公告)日:2019-06-11
申请号:CN201711265537.0
申请日:2017-12-04
Applicant: 北京有色金属研究总院
Abstract: 本发明公开了一种高体积分数钨颗粒增强铝基复合材料的制备方法,该方法包括以下步骤:(1)将钨粉在双锥混料机中进行预处理,得到预处理钨粉;(2)将预处理钨粉与铝粉按配比混合,使用双锥混料机混合均匀,得到复合粉体;(3)将复合粉体进行冷等静压成型,冷等静压压力为50MPa~200MPa,保压时间为10min~40min,得到冷等静压坯锭;(4)将冷等静压坯锭装在铝包套中,使用热等静压烧结的方法成型,得到热等静压态钨颗粒增强铝基复合材料;(5)将得到的热等静压态钨颗粒增强铝基复合材料置于耐高压快速升温试验台中进行真空等温锻压热变形处理。采用本发明的方法制备的复合材料具有致密度高、增强相分布均匀、综合力学性能好等优点。
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公开(公告)号:CN109834263A
公开(公告)日:2019-06-04
申请号:CN201711227019.X
申请日:2017-11-29
Applicant: 北京有色金属研究总院
Abstract: 本发明公开了一种高强度高吸气性能Zr-V系吸气材料的制备方法,属于电真空吸气元件制备技术领域。该制备方法首先在Zr-V系吸气材料粉体表面镀一层Ni包覆层,然后采用粉末冶金工艺将表面镀Ni的吸气材料粉体压制成型并烧结,得到高强度高吸气性能Zr-V系吸气材料。该制备方法特别适合应用于制备烧结困难的Zr-V系吸气材料,采用该方法可以实现在较低的烧结温度下(≤700℃)制备出具有良好结合强度、优秀吸气性能的多孔烧结型Zr-V系吸气材料,所制备的吸气材料特别适用于服役条件苛刻的电真空器件领域,如抖动陀螺仪、车载红外探测器等。
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公开(公告)号:CN106756159B
公开(公告)日:2018-06-15
申请号:CN201611236978.3
申请日:2016-12-28
Applicant: 北京有色金属研究总院
Abstract: 本发明属于多级结构钨颗粒增强铝基复合材料制备技术领域,具体涉及一种多级结构钨颗粒增强铝基复合材料的制备方法。本发明利用高能球磨‑低能混合‑热等静压的工艺制备了多级结构钨颗粒增强铝基复合材料。该复合材料以Al为基体,Al‑W团聚体为增强相,形成团簇结构,团簇之间的基体材料具有较大的变形区,改善了以往Al‑W复合材料中钨增强相弥散分布的现象,提高了复合材料的塑性,改善了Al‑W界面结合性,团簇表面粗糙状态也提高了团簇与基体的界面结合力,提高了复合材料的综合性能。该复合材料具有致密度高、强度高、塑性好以及使用温度高等优点,是一种轻质高强复合材料,具有较大的应用潜力。
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公开(公告)号:CN105803267B
公开(公告)日:2018-02-23
申请号:CN201410838286.0
申请日:2014-12-29
Applicant: 北京有色金属研究总院
Abstract: 本发明属于复合屏蔽材料技术领域,特别涉及一种屏蔽中子和γ射线的核反应堆用铝基复合材料及制备方法。本发明复合材料采用纯铝作为基体材料,屏蔽组分为钨和碳化硼;其中钨的质量百分比为20%~70%;碳化硼的质量百分比为1%~10%;余量为铝和不可避免的杂质。本发明根据某些核动力反应堆的需要采用等静压成型方法开发出了具有一定机械强度并具有优异的抗核反应堆中子和γ射线辐照的铝基复合材料,10cm厚度的本发明复合材料能使能谱为0.1MeV~2MeV的γ射线透过率降至20%以下,同时复合材料对热中子的吸收效果亦相当明显。
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