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公开(公告)号:CN104313384B
公开(公告)日:2017-05-24
申请号:CN201410514646.1
申请日:2014-09-30
Applicant: 南昌大学
Abstract: 一种原位生成Al3Ti金属间化合物颗粒增强铝基复合材料的制备方法,其特征是首先将氟钛酸钾粉末在250~300℃下烘烤2~3h;将铝硅合金放入石墨坩埚内加热至760~800℃,保温10~15min;将预热过的超声变幅杆浸入到熔体中,超声3~5min,超声的同时每隔10~15s将上述粉末按占铝硅合金的质量数2~10 wt.% 加入到铝硅合金熔体中;将熔体降温至710~720℃,以700~800W的功率,继续对熔体超声1~2min。本发明得到的铝基复合材料组织结构有显著的改善:晶粒变小,硅相由原来的长条状、短棒状及颗粒状变成细小的纤维状,生成的Al3Ti增强相呈细小块状、颗粒状,分布较弥散。
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公开(公告)号:CN104513907B
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201410812702.X
申请日:2014-12-24
Applicant: 南昌大学
Abstract: 一种基于机械搅拌制备纳米氧化铝颗粒强化铝基复合材料的方法,首先将纳米氧化铝和铝粉末按质量比为1:1~1:2混合50~60rpm球磨45~50h,之后,加入镁粉末继续球磨20~25h,纳米氧化铝、铝粉末、镁粉末的质量比为4:4:3~4:8:3;将铝合金放入坩锅内熔化,660~700℃时,按纳米氧化铝的加入量为铝合金熔体的1~5wt.%的量,将上述混合粉末按1.5~2g/min加入到铝合金熔体中,同时300~400rpm机械搅拌,之后继续搅拌处理15~20min;660~680℃,浇入到450~480℃预热处理的金属模型中,冷却。本发明得到的铝基纳米复合材料组织中晶粒细小,且纳米氧化铝颗粒分布均匀,无团聚现象,工艺成本低、简单;安全可靠;操作方便。
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公开(公告)号:CN104532032B
公开(公告)日:2016-11-02
申请号:CN201410812818.3
申请日:2014-12-24
Applicant: 南昌大学
Abstract: 一种基于复合振动技术制备纳米氧化铝增强铝基复合材料半固态浆料的方法,将纳米氧化铝与铝粉末按质量比1:1~1:2混合以50~60rpm球磨45~50h,之后加入镁粉末球磨20~25h,三者质量比4:4:3~4:8:3;将铝合金放入粘土坩锅内熔化,720~750℃保温10~15min;将铝合金熔体温度降至半固态温度区间,按纳米氧化铝为铝合金浆料的1~5wt.%的量,将上述混后粉末以1~1.5g/min加入到铝合金浆料中,同时300~400rpm机械搅拌,之后再搅拌15~20min;将浆料温度升至680~700℃,20KHz、1000W超声5~10min,之后再将熔体温度以5~15℃/min降至半固态温度区间,20KHz、600~1000W超声处理。本发明得到的铝基纳米复合材料组织中初生ɑ‑Al相细小且分布均匀,纳米氧化铝颗粒分布均匀,无团聚现象,工艺成本低、安全可靠、操作方便。
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公开(公告)号:CN103924115B
公开(公告)日:2016-02-24
申请号:CN201410114214.1
申请日:2014-03-26
Applicant: 南昌大学
Abstract: 一种纳米氮化铝增强镁基复合材料的制备方法,首先将纳米氮化铝在无水乙醇中超声处理10~15min,静置、去除无水乙醇后在500~560℃下烘3~4h;将镁合金放入石墨坩锅内加热、熔化,在惰性气体保护下,在温度700~760℃时,将上述纳米氮化铝按镁合金熔体的2~7wt.%的量加入到镁合金熔体中,加入速率为1~1.5g/min,超声频率5~10KHZ、功率2KW,而后继续超声处理10~20min,超声频率20KHZ、功率1~2KW;将熔体温度控制在680~660℃,继续超声1~2min,浇入到经400~450℃预热处理的金属模型中,冷却。本发明工艺成本低、简单;安全可靠;操作方便,得到的镁基纳米复合材料组织中晶粒细小,且纳米氮化铝增强相分布均匀,无团聚现象。
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公开(公告)号:CN104532046A
公开(公告)日:2015-04-22
申请号:CN201410812703.4
申请日:2014-12-24
Applicant: 南昌大学
Abstract: 一种基于超声及机械振动复合制备纳米氮化铝增强铝基复合材料半固态浆料的方法,首先将纳米氮化铝颗粒与铝粉末按质量比为1:1~2:3混合60~70rpm球磨50~60h;将混合粉末放入坩锅内加热至660~670℃;空冷、碾碎,过筛;将铝合金放入坩锅内熔化,700~750℃时,按纳米氮化铝颗粒的加入量为铝合金熔体的1~4wt.%的量,将上述过筛后的混合粉末5~10min加入到铝合金熔体中,同时引入20KHz、1~3KW高能超声,之后继续超声5~10min;将熔体温度5~15℃/min降至合金半固态温度区间,并施加机械振动处理,功率1.5KW、频率400~600Hz及振幅0.5~1.5mm。本发明得到的铝基纳米复合材料组织中初生ɑ-Al相细小且分布均匀,纳米氮化铝颗粒分布均匀,无团聚现象,工艺成本低、简单;安全可靠;操作方便。
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