一种使用界面原位复合相增强金属/高分子连接强度的方法

    公开(公告)号:CN109910318A

    公开(公告)日:2019-06-21

    申请号:CN201910214624.6

    申请日:2019-03-20

    Abstract: 本发明涉及一种使用界面原位复合相增强金属/高分子连接强度的方法,在金属/高分子构件未接触时,在预定连接界面上铺设一层增强相颗粒,之后使金属与高分子构件接触,加热金属/高分子界面并对金属/高分子构件施加结合压力,金属表面施加的热量传递到金属/高分子界面后熔融界面附近高分子,使其与界面处的增强相颗粒原位复合,在热量与结合压力的共同作用下,构成金属/增强相颗粒/高分子的连接。与现有技术相比,本发明能够大幅且稳定地提升金属与高分子构件之间的连接强度,同时具有简便通用的特点。

    超高强度高塑性低碳相变与孪晶诱发塑性热轧钢板及制法

    公开(公告)号:CN102296232B

    公开(公告)日:2012-12-26

    申请号:CN201110265205.9

    申请日:2011-09-08

    Inventor: 付立铭 单爱党

    Abstract: 本发明涉及一种超高强度高塑性低碳相变与孪晶诱发塑性热轧钢板,其成分质量百分比为:C≤0.10%,Mn 13.6-20.0%,Si 1.5~3.0%,Nb 0.05~0.25%,P≤0.008%,S≤0.005%,余量为Fe和不可避免的杂质;其中:当C≤0.05%且Mn≤16.0%时,还包含N 0.02-0.082%和Ti 0.045~0.10%。制备方法为:按上述成分冶炼,再经真空炉二次精炼,浇铸成铸坯,加热至1150~1200℃,保温1~2两小时,高压水除鱼鳞后进行热轧,开轧温度1100~1150℃,粗轧后精轧,1000℃以上累计变形量大于50%。终轧温度820~880℃,终轧入水前或者精轧后几个道次进行待温或弛豫处理,轧后15~50℃/s速度冷却至350~550℃,然后空冷至室温。与现有技术相比,本发明所制备的热轧板材抗拉强度不小于1220Mpa,延伸率不低于52%。

    一种搅拌摩擦焊接方法
    34.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102717181A

    公开(公告)日:2012-10-10

    申请号:CN201210209895.0

    申请日:2012-06-25

    Abstract: 本发明公开了一种搅拌摩擦焊接方法,是一种利用原位反应,通过搅拌摩擦焊接在焊核区获得高体积分数的原位自生金属铝化物纳米粒子及残余单质金属粉焊料颗粒弥散分布的焊接接头的方法。本发明制备的铝板焊接接头组织,焊核区弥散分布的高体积分数的原位自生金属铝化物纳米粒子及残余单质金属粉焊料颗粒,不但充当了小尺寸增强相,提高了焊接接头的综合力学性能,而且在焊后热处理过程中,也可以钉扎晶界,抑制焊核区晶粒异常长大,从而提高了焊核区细晶结构的稳定性。

    三元硅化物高温原位氧化的检测方法

    公开(公告)号:CN100489487C

    公开(公告)日:2009-05-20

    申请号:CN200610028326.0

    申请日:2006-06-29

    Abstract: 一种三元硅化物高温原位氧化的检测方法,属于用于材料高温氧化测试领域。本发明将钻有圆孔并且测量了表面积的三元硅化物材料试样用烧至恒重的铂铑丝悬挂,与试样相连的铂铑丝的一端伸入高温炉膛中间位置,铂铑丝的另一端处于炉膛外面与镍铬丝相连,镍铬丝悬挂于棉线下,棉线固定在电子天平底座的挂钩上,电子天平与计算机用数据线相连,试样在高温炉中随炉加热,当温度上升到540℃时,试样开始氧化,试样的质量发生变化,与电子天平相连的计算机连续记录试样的质量变化,根据该变化反映试样的抗氧化性。本发明试验方法易行,试验装置简单,不仅可用于原位氧化,还可用于循环氧化,非常直观方便的测试高温材料三元硅化物材料的高温抗氧化能力。

    改善三元硅化物高温抗氧化性能的方法

    公开(公告)号:CN100441727C

    公开(公告)日:2008-12-10

    申请号:CN200610117053.7

    申请日:2006-10-12

    Abstract: 一种改善三元硅化物高温抗氧化性能的方法,属于材料技术领域。本发明将三元硅化物材料试样置于激光加工机床上,将试样的待重熔面朝上,将激光工作头引向试样待重熔面的上方,激光工作头离试样待重熔面距离为10-20mm,用连续激光辐照试样表面形成熔池,用Ar气保护熔池表面以避免氧化。由于激光辐照试样表面时所形成熔池内特殊的冶金性质及快速凝固特性,在试样表面形成了与基体同成分且以冶金方式结合的重熔层,此重熔层致密、显微组织细小均匀、从而通过组织细化提高三元硅化物材料的高温抗氧化性。

    用于金属材料表面纳米化过程试样温度测量的装置

    公开(公告)号:CN101038215A

    公开(公告)日:2007-09-19

    申请号:CN200710037302.6

    申请日:2007-02-08

    Abstract: 一种用于金属材料表面纳米化过程试样温度测量的装置,包括试样装卡和温度测量部分,试样装卡部分包括顶板、侧壁板、底板、压板、顶紧螺栓、沉头螺栓,侧壁板与顶板固定连接,底板与侧壁板通过沉头螺栓紧固,顶板与压板通过顶紧螺栓连接,试样放在底板上、压板放在试样上,试样由压板通过顶紧螺栓压紧固定;温度测量部分包括热电偶和温度记录仪,热电偶的探头固定于试样装卡部分之中,温度记录仪位于试样装卡部分之外,热电偶与温度记录仪通过导线连接,热电偶可以为单个或两个。本发明可以装卡各种不同厚度的块状金属材料,并对金属材料整体或者发生纳米化的表面在强烈塑性变形过程中的真实温度变化进行测量和记录,有利于进行温度的控制。

    金属表面纳米化的方法
    38.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101012493A

    公开(公告)日:2007-08-08

    申请号:CN200710037030.X

    申请日:2007-02-01

    Inventor: 丁毅 单爱党

    Abstract: 一种金属表面纳米化的方法,属于金属材料工程技术领域。本发明方法为:将刚性圆柱体垂直放置在金属材料上,并使该刚性圆柱体旋转摩擦金属材料表面,旋转摩擦使金属材料表面产生强烈的塑性变形,导致晶粒细化,并最终实现金属材料表面纳米化。本发明通过移动圆柱体或被加工工件或试样实现持续反复加工,将纳米材料的优异性能很好的嫁接到普通金属材料上面,赋予后者一些原来没有的特殊性能,提高其应用性,开阔其应用领域。本发明可以实现大面积板材或工件的加工处理,适合进行工业推广应用。本发明工艺简单,设备经济,工业上易于实现,且形成的纳米膜层性能优越,与金属材料基体结合良好。

    用附加阴极辉光放电冶炼高氮钢的方法

    公开(公告)号:CN1327006C

    公开(公告)日:2007-07-18

    申请号:CN200510030763.1

    申请日:2005-10-27

    Abstract: 一种金属冶炼技术领域的用附加阴极辉光放电冶炼高氮钢的方法,在真空冶炼设备内熔池液面的上方设置阳极,在阳极与熔池液面之间设置一个带孔的附加阴极,用真空熔炼方法进行炉料的加热、熔化、精炼及调整合金元素的含量,然后通入含有氮的气体,对阳极和阴极施加电压,使气体中氮原子电离成氮离子,调节电源电压使极间电压达到能维持在异常辉光放电区稳定工作的电压,并使阴极周围形成稳定的覆盖整个阴极表面的阴极辉光区。空间中的氮离子、活性氮原子以及从附加阴极中溅射出来的氮化物微粒沉积在熔池的液面上,并通过液相中的扩散和对流使熔池内金属合金的含氮量提高,从而实现高氮钢的冶炼。

    合金靶材磁控溅射法制备CoSi2薄膜的方法

    公开(公告)号:CN1304630C

    公开(公告)日:2007-03-14

    申请号:CN200410066585.3

    申请日:2004-09-23

    Abstract: 一种合金靶材磁控溅射法制备CoSi2薄膜的方法,用于材料制备技术领域。本发明首先把Co和Si按照CoSi2化学计量比成分配比,通过真空熔炼制备合金,利用线切割制备符合溅射仪要求的合金靶材,充分利用熔炼炉的电磁搅拌作用,使靶材具有均匀的成分,并且具有标准的立方CaF2结构,然后把靶材装入溅射仪中,在清洗过的基底上制备薄膜,薄膜与靶材成分接近,通过调整功率和溅射速度以及后续处理,制备得到CoSi2薄膜。本发明可制备具有各种状态的CoSi2薄膜,薄膜经过处理具有良好的导电性、热稳定性以及低应力水平,同时这种方法生产薄膜能够提高生产效率。

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