一种用于航天器的SiC增强铝基复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN102864361B

    公开(公告)日:2014-10-29

    申请号:CN201210293924.6

    申请日:2012-08-17

    Abstract: 本发明公开了一种用于航天器的SiC增强铝基复合材料及其制备方法。该复合材料是由以下重量百分比的化学成分组成:SiC23~35%,Si26~35%,Mg1.8~2.0%,余量为Al及不可避免的杂质。本发明的制备方法主要包括粉体的表面处理、真空湿法高能球磨混料、真空热压烧结。通过控制SiC、合金元素Mg的加入量及制备工艺,能有效的降低材料的热膨胀系数及密度,提高抗拉强度,获得成本较为低,热膨胀系数为7~9×10-6/℃,密度 230MPa,且具有抗腐蚀性的复合材料。本发明特别适用于要求材料具有轻质、低膨胀、耐腐蚀、一定强度要求性能的航空航天零件。

    一种真空高温高速摩擦磨损试验装置

    公开(公告)号:CN103808578A

    公开(公告)日:2014-05-21

    申请号:CN201410027730.0

    申请日:2014-01-21

    Abstract: 本发明涉及一种摩擦磨损试验装置,具体的说是一种真空高温高速摩擦磨损试验装置。设有液压动力系统、子弹、推进系统、传感器系统、摩擦副装载系统、数据采集系统和支撑架,还设有真空加热系统和试样回收系统,试样回收系统为一端密封的盲管,其开口端对接在摩擦副装载系统的施力环上;真空加热系统为包裹从发射管至试样回收系统的管状真空箱,其内部具有真空氛围并设有电阻丝。数据采集系统包括应变片、计算机和将应变片上的数据传输给计算机的传输线路,所述施力环和环形测力计上均贴有应变片。可以模拟在真空氛围以及不同温度的摩擦实验,满足了真空、高温、高速等复杂工况的摩擦磨损模拟,能够为复杂条件下的摩擦磨损研究提供有效的数据支持。

    一种铜合金表面激光梯度熔覆合金粉末的方法

    公开(公告)号:CN103805990A

    公开(公告)日:2014-05-21

    申请号:CN201410021469.3

    申请日:2014-01-17

    Abstract: 本发明涉及铜合金表面改性技术,具体的说是一种铜合金表面激光梯度熔覆合金粉末的方法。使用成分为4%~6%的Al、92%~93.5%的Ni,其余为杂质的镍基合金粉末和成分为0.9%~1.2%的C、26.5%~30.5%的Cr、0.8%~1.1%的Si、3.4%~5.4%的W、1.0%~2.0%的Fe、1.2%~2%的Ni,其余为Co的钴基合金粉末作为涂料,将上述粉料混合并用粘接剂分别将其调成膏状物,在对需进行处理的铜合金表面进行预处理后,将所得的两种膏状物分别涂覆在铜合金基体上,使其具有铜基体-镍基涂层-钴基涂层-镍基涂层-钴基涂层的结构,最后进行激光熔覆即可,极大的提高了铜合金的耐磨性与耐蚀性。

    一种添加了磁场控制装置的霍普金森压杆

    公开(公告)号:CN103499488A

    公开(公告)日:2014-01-08

    申请号:CN201310483785.8

    申请日:2013-10-16

    Abstract: 本发明属于对霍普金森压杆的改进,具体的说是一种添加了磁场控制装置的霍普金森压杆。设有支撑台、发射腔和发射管,发射腔设在支撑台上,发射管一端与发射腔相连,另一端靠近施力环,施力环的另一侧与管状的测力装置对接,测力装置上贴有应变片,施力环的外圆周上套设有线圈架,线圈架的底部固定在定位板上,线圈架上缠绕有励磁线圈,定位板上设有接线柱,定位板内部设有将励磁线圈与接线柱对应连接的线路。使得实验室的操作人员能够通过控制励磁线圈的励磁电压来改变磁场强度,实现磁场的简易控制,而且可以通过调节外接电源来控制励磁线圈所产生的磁场强弱,而且调节起来更加方便、快捷、准确。

    一种铜基自润滑复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN102994799A

    公开(公告)日:2013-03-27

    申请号:CN201210468012.8

    申请日:2012-11-16

    Abstract: 本发明公开了一种铜基自润滑复合材料及其制备方法,属于材料加工及粉末冶金技术领域。该复合材料由以下重量百分比的组分组成:2%~4%的钇钡铜氧化物(YBa2Cu3O7-x),余量为铜以及不可避免的杂质。钇钡铜氧化物(YBa2Cu3O7-x)是一种良好的固体润滑剂,兼具超导电性、热稳定性和减摩耐磨特性。本发明优选粒度为20~500nm的YBa2Cu3O7-x粉末和过500目筛的铜粉末,原料经混料、初压后采用阶段式升温、阶段式加压压制、阶段式降温和加压压制相结合的技术手段,提高了复合材料的组织致密性,避免了复合材料中气孔、裂纹等缺陷的出现,制备的复合材料具有优异的物理、机械性能以及摩擦磨损性能。

    一种碳化硅增强铝基复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN102676883A

    公开(公告)日:2012-09-19

    申请号:CN201110427149.4

    申请日:2011-12-19

    Abstract: 本发明公开了一种碳化硅增强铝基复合材料及其制备方法,其中碳化硅增强铝基复合材料是由以下体积百分比的原料制成:325目的碳化硅粉末20-25%,余量为500目的Al-30Si合金粉末。本发明的碳化硅增强铝基复合材料,选用合适的粒度配合的碳化硅粉末和Al-30Si合金粉末在压制烧结过程中容易结合紧密,避免气孔、裂纹等缺陷的出现,可以提高复合材料的致密性。另外本发明的制备工艺在真空条件下按所设程序分步升温、加压、保温,并在真空和高压状态下随炉缓慢降温至室温后撤去压力的技术方案,进一步提高了增强体与基体冶金结合,无气孔和裂纹缺陷,性能良好。

    一种航空航天用结构材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN101956113B

    公开(公告)日:2012-07-04

    申请号:CN201010294906.0

    申请日:2010-09-28

    Abstract: 本发明公开了一种航空、航天用结构材料及其制备方法,是由以下重量百分比的组分组成:SiC:60-65%,Bi:5-6%,余量为Al及不可避免的杂质。本发明采用导热性、导电性能好、重量轻的金属铝做基体,采用膨胀系数小、耐磨性好、导热性、导电性较好的SiC颗粒作为颗粒增强材料,再加入合金元素Bi,提高材料的自润滑性和致密性。本发明的结构材料具有如下性能:膨胀系数CTE:(6-8)×10-6/℃,导热率>150W/(m·℃),电阻率 200MPa。

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