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公开(公告)号:CN109852830B
公开(公告)日:2020-06-09
申请号:CN201910037145.1
申请日:2019-01-15
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明涉及一种超细碳化物颗粒增强金属基复合材料及其制备方法,属于复合材料技术领域。本发明所述方法通过脱胶碳纤维球磨结合超声处理工艺,得到超细碳颗粒嵌入金属粉末,碳颗粒原位生成金属碳化物,再与其他颗粒相混料‑压制‑预烧结‑烧结,得到均匀分布的超细碳化物颗粒增强金属基复合材料。原位生成的超细碳化物颗粒占复合材料的体积分数5~60%。本发明所设计和制备的超细碳化物颗粒增强金属基复合材料兼具金属的高强高韧、耐腐蚀等性能,以及碳化物的高硬度、耐磨性、抗氧化等性能,制备工艺简单,成本低,且碳化物与基体金属结合更好。
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公开(公告)号:CN109852831A
公开(公告)日:2019-06-07
申请号:CN201910037161.0
申请日:2019-01-15
Applicant: 中南大学
IPC: C22C1/05 , C22C47/14 , B22F1/00 , C22C101/10
Abstract: 本发明涉及一种金属材料或金属复合材料的制备方法,具体涉及补入酚醛树脂粉末制备金属材料或金属复合材料的方法。所述制备方法包括两套方案;方案一为:将原料混合均匀,压制-烧结,得到金属材料;所述原料包括金属粉体和酚醛树脂粉末;方案二为:将增强体和基体金属A球磨得到表面和内部嵌有增强体的金属粉末;将嵌有增强体的金属粉末进行超声处理结合低温加热-激冷工艺,去除其表面的增强颗粒,得到备用料;将备用料与酚醛树脂粉末混料后压制-烧结,或,将备用料与酚醛树脂粉末、颗粒相B混料后压制-烧结,得到碳/金属复合材料。本发明制备工艺简单,所得产品性能优良,便于大规模应用。
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公开(公告)号:CN109573952A
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201910037544.8
申请日:2019-01-15
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明涉及一种多孔金属氧化物颗粒及其制备方法,属于金属粉末技术领域。其制备方法为:先通过将短碳纤维进行脱胶处理,再将脱胶处理的短碳纤维与金属粉末通过适当的球磨工艺得到超细碳颗粒嵌入的金属粉末,经氧化气氛下退火处理,得到表面氧化可控的多孔金属粉末。本发明所制备的多孔金属氧化物颗粒表现出良好的储油、储氢、储石蜡、储锂性能,以及催化性能,且制备工艺简单,成本低。
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公开(公告)号:CN109570513A
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201910034414.9
申请日:2019-01-15
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明涉及一种多孔金属粉末的制备方法,属于金属粉末技术领域。其制备方法为:先通过将短碳纤维进行脱胶处理,再将脱胶处理的短碳纤维与金属粉末通过适当的球磨工艺得到超细碳颗粒嵌入的金属粉末,之后在含氧空气中进行退火处理去除碳颗粒,最后再还原气氛或保护气氛或真空中退火,得到孔隙均匀且高度分散的高纯多孔金属粉。本发明所制备的多孔金属粉末中,金属颗粒的尺寸可调,孔隙率可控,孔隙尺寸为1~3μm。所制备的材料表现出良好的储油、储氢、储石蜡、储锂性能,且制备工艺简单,成本低。
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公开(公告)号:CN109518032A
公开(公告)日:2019-03-26
申请号:CN201910034617.8
申请日:2019-01-15
Applicant: 中南大学
IPC: C22C1/10 , C22C1/05 , C22C47/14 , C22C47/02 , C22C101/10
Abstract: 本发明涉及一种碳颗粒增强金属基复合材料的制备方法,属于金属材料制备技术领域。通过将脱胶短碳纤维和酚醛树脂粉末高能获得碳颗粒和酚醛树脂均匀嵌入的金属粉末,再将其进行超声和干燥处理,得到表面碳去除的内部嵌入碳和酚醛树脂粉末的金属粉,之后再将其与酚醛树脂粉末,以及其他组分混合后压制烧结得到碳颗粒增强金属基复合材料。本发明成功地解决了碳颗粒嵌入的金属粉末在烧结过程中的界面烧结不致密问题,实现了金属粉末在烧结致密的前提下,所设计和制备的金属复合材料的力学性能和耐磨性能大幅提高,制备工艺简单,成本低。
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公开(公告)号:CN105904969B
公开(公告)日:2019-01-25
申请号:CN201610169525.7
申请日:2016-03-23
Applicant: 中南大学
IPC: B60L5/20 , C04B35/83 , C04B35/622
Abstract: 本发明公开了一种梯度结构金属型C/C复合材料及其制备方法和应用,属于电力机车用材料开发技术领域。本发明所设计的复合材料包括粘结层、摩擦层,所述粘结层内均匀分布有第一铜材和炭/炭复合材料;所述粘结层中,第一铜材占粘结层总质量的30‑70%;摩擦层内均匀分布有第二铜材和炭/炭复合材料,第二铜材占摩擦层总质量的20‑60%。其制备方法为:将碳纤维预制体设计为上下两层结构;下层结构为粘结层,上层结构为摩擦层;采用接力式针刺的方法在垂直于铺层方向引入铜丝或碳纤维束,将上下两层编织成一个整体;然后经热解碳沉积、聚合物浸渍‑炭化处理得到样品。本发明结构设计合理,制备工艺简单所得产品性能优良。
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公开(公告)号:CN107747070A
公开(公告)日:2018-03-02
申请号:CN201711192609.3
申请日:2017-11-24
Applicant: 中南大学
IPC: C22C49/14 , C22C47/14 , C22C101/10
Abstract: 本发明涉及一种高温耐磨复合材料及其制备方法。其所用原料以质量百分比计包括下述组分:短碳纤维1.0~3.0%;细小陶瓷颗粒0.5~1.0%;粗大陶瓷颗粒1.5%~10.0%;石墨粉6.0~15.0%;余量为铜粉。其制备方法为:先通过适当球磨参数的高能球磨和退火工艺分别制备出复合预合金粉I、球形复合预合金粉II;然后再将按设计组分配取粗大陶瓷颗粒、石墨粉、铜粉、复合预合金粉I、球形复合预合金粉II,混合均匀,得到混合粉末;经压制、烧结即可得到高性能的成品。本发明所设计和制备的铜基复合材料的力学性能、耐高温和耐磨性能优良,导电性高,制备工艺简单。
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公开(公告)号:CN106521252B
公开(公告)日:2018-01-09
申请号:CN201611116307.3
申请日:2016-12-07
Applicant: 中南大学
Abstract: 一种列车制动盘用碳化硅颗粒增强铝基复合材料及制备方法,所述复合材料,包括下述组分按质量百分比组成:SiC颗粒15~25%、Si 18‑24%、Mg 0.6‑3.5%、Zr 0.15‑0.35%、Sc 0.12‑0.45%、余量为Al和不可避免杂质。其制备方法是将10~15μm的SiC、Mg、Si、Zr、Sc分别以中间合金形式,15~25μm的SiC以颗粒形式加入到铝熔体里,得到碳化硅颗粒增强铝基复合材料。本发明通过将细颗粒SiC以Mg‑SiC形式加入,有效地解决碳化硅颗粒在基体里均匀分散困难和界面结合差的问题,充分发挥颗粒增强效果,改善合金的强韧性;同时,添加过渡族元素锆和稀土元素钪,替代钛细化晶粒并显著提高铝基复合材料的强韧性和耐热性,抑制热疲劳裂纹的出现,此外,稀土钪的加入对碳化硅颗粒和铝合金界面相容性具有很好的改性效果。
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公开(公告)号:CN106785769A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611192148.5
申请日:2016-12-21
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明涉及一种电刷材料,具体涉及一种导电耐磨金属石墨电刷及其制备方法。本发明提供的一种导电耐磨的金属石墨电刷的质量百分比组成为:铜粉70~90%、石墨粉5~25%、二氧化硅粉0.5~1%、酚醛树脂粉末1~8%。本发明通过室温压制‑烧结制备石墨‑铜合金,然后将石墨‑铜合金锭坯进行热挤压,得到石墨‑铜合金块体。由于金属石墨电刷中添加一定量的二氧化硅粉,结合控制加入石墨粉的粒度及加入方式,然后再辅以与性能要求相匹配的热变形工艺,制备了导电性好且耐磨损的金属石墨电刷材料。本发明制备工艺简单,所得产品性能优良,质量稳定,具有较大载流能力,便于大规模的产业化应用。
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