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公开(公告)号:CN106702193A
公开(公告)日:2017-05-24
申请号:CN201611094816.0
申请日:2016-12-02
Applicant: 昆明理工大学
CPC classification number: C22C1/05 , B22F1/025 , B22F3/20 , B22F2003/208 , B22F2998/10 , C22C21/00 , C23C18/1893 , C23C18/36 , B22F2009/043 , B22F3/02
Abstract: 本发明公开一种石墨烯/铝复合材料的制备方法,属于金属基复合材料领域,采用铝或铝合金粉末和石墨烯为原料,主要步骤为:1)石墨烯化学镀镍;2)镀镍石墨烯和铝或铝合金粉末混合球磨制得混合粉体;3)混合粉体压制获得压坯;4)压坯加热到比基体铝熔点或铝合金固相线温度低10‑100℃的温度进行热挤压,挤压材料空冷后得到石墨烯/铝复合材料。
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公开(公告)号:CN106513637A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201610908524.X
申请日:2016-10-19
Applicant: 昆明理工大学
IPC: B22D19/00
CPC classification number: B22D19/00
Abstract: 本发明提出了一种泡沫铝夹层板的制备方法,属于多孔金属材料领域。将芯部铝合金(材料A)在T1温度熔化保温、增粘,向增粘的芯部铝合金熔体(材料A)中加入经预氧化处理的发泡剂TiH2进行搅拌分散;将发泡模具预热至T1温度,铝或铝合金板(材料B)预热至比其固相线温度低10~15℃的T2温度,使T1-T2=10~20℃;将一块预热好的铝或铝合金板(材料B)垫入模具底部,并将含TiH2的增粘的芯部铝合金熔体(材料A)倒入模具中,控制模具的温度为T1进行保温发泡;发泡过程结束并冷却后,获得表面层与泡沫铝芯为冶金结合的泡沫铝夹层板,夹层板表面层厚度通过面板厚度进行控制。
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公开(公告)号:CN104120295B
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201410314029.7
申请日:2014-07-03
Applicant: 昆明理工大学
Abstract: 本发明公开一种泡沫铝的半连续真空发泡装置与方法,属于泡沫金属材料领域。本发明泡沫铝的半连续真空发泡装置由中间包、初始气孔产生装置和真空发泡炉三部分组成。中间包和初始气孔产生装置之间无缝连接,初始气孔产生装置和真空发泡炉之间半连续连接。制备泡沫铝时,首先在中间包内引入增粘的铝合金熔体并保持一定的液面高度,然后向具有相同液面高度的初始气孔产生装置内通入空气使增粘的铝合金熔体中产生初始气孔,最后将熔体半连续地流入真空发泡炉内预热的不锈钢坩埚中,熔体泡沫冷却凝固,即得到泡沫铝。采用本发明的泡沫铝半连续真空发泡装置制备泡沫铝,具有高效率、低成本的特点,可实现泡沫铝的半连续化工业化生产。
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公开(公告)号:CN103056366B
公开(公告)日:2015-07-22
申请号:CN201310030892.5
申请日:2013-01-28
Applicant: 昆明理工大学
Abstract: 本发明提供一种多孔不锈钢的制备方法,先按需要确定所得多孔不锈钢的体积V总和孔隙率,再按公式计算各原料体积V后,再按计算结果取不锈钢粉末和造孔剂,并进行混合60~210min;将混合粉末在温度为700~1100℃的条件下进行放电等离子烧结10~30min,得到烧结体;待冷却到室温,然后用水冲泡30~180min,使造孔剂完全溶解或水解,即得到多孔不锈钢。通过粉末粒度、体积百分比对孔隙率及孔径进行控制,利用SPS的强化烧结作用及水溶(解)性盐造孔剂的溶除,实现可控孔结构多孔不锈钢的制备。所得多孔不锈钢的孔隙率为30~70%、孔径为75~1000μm,具有低成本、孔结构可控、工艺简单稳定高效的特点,可实现工业化生产。
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公开(公告)号:CN103667764A
公开(公告)日:2014-03-26
申请号:CN201310740717.5
申请日:2013-12-30
Applicant: 昆明理工大学
Abstract: 一种锌-铝合金泡沫的制备方法,属于多孔金属材料领域;本发明针对目前熔体发泡法制备泡沫金属存在的发泡剂与发泡温度不匹配、发泡剂分散困难、增粘过程复杂、过多增粘相使泡沫金属脆性提高不足,采用锌-铝合金半固态搅拌的方法在较低温度加入、分散发泡剂,然后在锌-铝合金熔点的较高温度发泡的方法制备锌-铝合金泡沫,具有孔结构可控、工艺简单、低成本的特点,可实现工业化生产。
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公开(公告)号:CN118109715A
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202410249188.7
申请日:2024-03-05
Applicant: 昆明理工大学
Abstract: 本发明公开了一种基于ZrO2镀层隔离作用的ZrO2@金刚石/2024铝合金复合材料,属于金属基复合材料领域。ZrO2@金刚石/2024铝合金复合材料的制备过程由金刚石粉末镀覆ZrO2、2024铝合金、混料、冷压、气氛热压构成;ZrO2镀层起到隔离金刚石与铝基体直接接触的作用,在气氛热压过程中,ZrO2与金刚石及Al熔体均不发生反应,形成一种有效的机械阻挡层,避免了复合材料界面Al4C3有害相的形成,同时提高了金刚石与Al熔体之间润湿性;ZrO2镀层厚度为0.1‑10μm,镀覆率98%以上,分布均匀,ZrO2@金刚石/2024铝合金复合材料的抗拉强度相对于无ZrO2镀层的金刚石/2024铝合金复合材料提升了10%‑40%。本发明具有工艺简单、成本低的特点,可实现工业化应用。
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公开(公告)号:CN116199218A
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202310213929.1
申请日:2023-03-08
Applicant: 昆明理工大学
IPC: C01B32/28 , C01F17/10 , C01F17/235 , C01B7/03 , B01J6/00
Abstract: 本发明公开一种微米金刚石颗粒的表面氧化铈包覆方法,属于金刚石颗粒表面处理领域。本发明所述方法为:将CeCl3和预处理后的金刚石放入乙醇中进行磁力搅拌,得到含有金刚石颗粒的CeCl3乙醇饱和溶液;将其放入低温恒温箱,把温度降至‑50℃~‑100℃并进行磁力搅拌,CeCl3在超低温乙醇中的溶解度大幅降低并在金刚石颗粒表面结晶析出,然后在超低温进行过滤、分离,得到表面包覆有CeCl3膜的金刚石颗粒,将所得CeCl3膜包覆的金刚石颗粒进行热分解。本发明将CeCl3膜包覆的金刚石颗粒松装放置在透气皿中,充分和流动的水蒸气、氧气接触,使热分解反应更高效;本发明具有工艺简单、成本低、高效、环保的特点,可实现工业化应用。
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公开(公告)号:CN113000836B
公开(公告)日:2022-11-08
申请号:CN202110249502.8
申请日:2021-03-08
Applicant: 昆明理工大学
Abstract: 本发明公开一种NaCl颗粒的镍包覆表面处理方法,属于颗粒材料的表面处理技术领域。本发明所述方法为首先将适量的Ni(NO3)2溶解于丙酮溶液中,得到Ni(NO3)2的丙酮溶液,再将NaCl颗粒放入Ni(NO3)2丙酮溶液中搅拌并加以超声波振动,使NaCl颗粒在Ni(NO3)2丙酮溶液中充分浸润,然后低温烘焙使丙酮挥发,得到包覆Ni(NO3)2·6H2O的NaCl颗粒,高温加热使NaCl颗粒表面的Ni(NO3)2·6H2O分解转变为NiO,NiO在还原性气氛中加热、保温一段时间后还原成Ni单质,得到表面包覆Ni的NaCl颗粒。本发明镍包覆NaCl颗粒的表面处理技术,具有工艺简单、成本低的特点,可实现工业化生产。
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公开(公告)号:CN111519143B
公开(公告)日:2021-09-28
申请号:CN202010339225.5
申请日:2020-04-26
Applicant: 昆明理工大学
Abstract: 本发明公开一种耐高温颗粒表面真空蒸镀锌的方法及装置,属于真空蒸镀技术领域。本发明所述方法将表面粗化的耐高温颗粒与42‑52vol.%的石蜡粉均匀混合、振实,再将工业纯锌和振实的混合粉分别加入到电炉①中蒸发罐②的底部和电炉⑩中蒸镀罐中部的不锈钢网上,装炉并抽真空至5×10‑2‑10‑1Pa,混合粉在250‑350℃真空脱脂后冷却至室温,工业纯锌加热到720‑850℃蒸发并沉积在耐高温颗粒上,从而实现耐高温颗粒的真空蒸镀锌。本发明的技术方法,具有设备、工艺简单,成本低,产率高的特点。
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公开(公告)号:CN113181713A
公开(公告)日:2021-07-30
申请号:CN202110263532.4
申请日:2021-03-11
Applicant: 昆明理工大学
Abstract: 本发明公开一种瓦楞形复层结构多孔铝过滤单元的制备方法,属于多孔金属过滤材料技术领域。本发明所述方法为向不同孔结构、不同厚度多孔铝平板孔隙内填充石蜡,将多孔铝/石蜡复合平板分别冷压成瓦楞形的大孔径内层和小孔径外层,在瓦楞形内外层多孔铝/石蜡复合过滤片结合面以及连接轴表面处涂覆AlSi12钎焊粉后进行叠合,得到瓦楞形复合过滤单元,将瓦楞形复合过滤单元加热真空脱蜡,脱蜡后进一步加热到590‑610℃的温度进行热压焊合,获得瓦楞形复层结构多孔铝过滤单元。本发明所述方法实现不同孔结构瓦楞形多孔铝支撑层与过滤层无缝连接的特点,获得的瓦楞形复层结构多孔铝过滤单元,强度高、过滤性能好,可长期在250℃的环境下稳定工作。
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