辐射防护铝基复合材料及其真空热压制备方法

    公开(公告)号:CN101565786B

    公开(公告)日:2011-09-07

    申请号:CN200910072159.3

    申请日:2009-06-02

    Abstract: 辐射防护铝基复合材料及其真空热压制备方法,它涉及一种铝基复合材料及其制备方法。本发明解决了现有辐射防护材料存在的强度低的缺点。本发明的辐射防护铝基复合材料由WO3和Al基体制成,其中WO3占WO3和Al基体总体积的3~20%。本发明的方法如下:一、高能球磨法制复合微粉;二、在真空下热压烧结,即得到辐射防护铝基复合材料。本发明的复合材料具有较强的X射线和γ射线屏蔽能力、比重轻、稳定性好和较高的抗拉强度,并且本发明制备工艺简单。

    一种TiAl基合金板材的制备方法

    公开(公告)号:CN101979690A

    公开(公告)日:2011-02-23

    申请号:CN201010561035.4

    申请日:2010-11-26

    Abstract: 一种TiAl基合金板材的制备方法,涉及TiAl基合金板制备方法。解决现有元素粉制备TiAl基合金方法成本高、易引入杂质,及现有TiAl基合金冷加工变形性差导致成型加工困难的问题。方法:将TiH2粉和纯Al粉机械混粉,将混合粉装至石墨模具,然后热压烧结得Ti-Al双金属复合体,再轧制成型得Ti-Al双金属复合板材,再热压反应烧结合成TiAl基合金板材。制备方法成本低、工艺简单,采用价格低廉的TiH2粉为原料,TiH2粉为脆性粉末,在混粉过程中不易发生冷焊,所需混粉时间短,从而减少了杂质的引入。采用先成型后生成合金的元素粉工艺,克服了脆性TiAl合金冷加工变形性差的缺陷,可充分满足各种成型要求。

    辐射防护铝基复合材料及其真空热压制备方法

    公开(公告)号:CN101565786A

    公开(公告)日:2009-10-28

    申请号:CN200910072159.3

    申请日:2009-06-02

    Abstract: 辐射防护铝基复合材料及其真空热压制备方法,它涉及一种铝基复合材料及其制备方法。本发明解决了现有辐射防护材料存在比重大、强度低、稳定性差的缺点。本发明的辐射防护铝基复合材料由WO3和Al基体组成,其中WO3占WO3和Al基体总体积的3~20%。本发明的方法如下:一、高能球磨法制复合微粉;二、在真空下热压烧结,即得到辐射防护铝基复合材料。本发明的复合材料具有较强的X射线和γ射线屏蔽能力、比重轻、稳定性好和较高的抗拉强度,并且本发明制备工艺简单。

    辐射防护铝基复合材料及两级大气热压制备该材料的方法

    公开(公告)号:CN1766149A

    公开(公告)日:2006-05-03

    申请号:CN200510010567.8

    申请日:2005-11-23

    Abstract: 辐射防护铝基复合材料及两级大气热压制备该材料的方法,涉及一种铝基复合材料及其制备工艺。为了解决现有辐射防护复合材料比重大、强度低、稳定性差,以及粉末冶金法制备金属基复合材料需要采用气体保护或真空条件下进行热压烧结,设备昂贵,工艺复杂,成本高的不足,本发明的辐射防护铝基复合材料由BaPb1-xCexO3和Al基体组成,其中BaPb1-xCexO3占铝基复合材料总体积的3~20%,0≤x≤0.5。它的制备过程为:采用高能球磨法制得光子吸收微粉及铝合金的复合粉;空气环境下两级热压烧结。本发明的复合材料具有较强的X射线和γ射线屏蔽能力和较高的抗拉强度,制备工艺简单、成本低。

    一种同步辐射光源白光劳厄衍射用原位拉伸试验装置

    公开(公告)号:CN117330431A

    公开(公告)日:2024-01-02

    申请号:CN202311336741.2

    申请日:2023-10-16

    Abstract: 本发明公开涉及一种同步辐射光源白光劳厄衍射用原位拉伸试验装置,涉及原位拉伸试验设备技术领域,包括同步辐射光源以及设置在真空腔体内的第一夹具、第二夹具和加热机构;加热机构包括位于第一夹具和第二夹具之间的陶瓷底座、加热片和电极,加热片和电极均固定在陶瓷底座上,加热片与电极连接;加热片上设置有均温盖,均温盖的上表面与加热片相接触;本发明通过将加热机构设置在第一夹具和第二夹具之间,能够对样品直接进行接触加热,加热效率更高,可以加快试验进程;并且将样品置于真空腔室内,在提高测试结果精度的同时,还可以避免热量扩散至外界环境中,使得加热效果更加集中,可以进一步提高加热效率,将样品加热至高温水平。

    一种用于t-EBSD测试的样品夹具

    公开(公告)号:CN105651798B

    公开(公告)日:2019-03-12

    申请号:CN201511029300.3

    申请日:2015-12-30

    Abstract: 一种用于t‑EBSD测试的样品夹具,它涉及一种试验器具,以解决现有t‑EBSD测试过程中会出现移动,导致最终图像漂移,试验失败的问题,以及样品夹持数量少的问题,它包括安装台和夹具体;夹具体包括基台和多组压片,每组压片主要由第一直段、第二直段和第三直段组成;基台为横截面为倒直角梯形的六棱柱,大底边所在的大底面上靠近斜面处开设有多个半圆形台阶,多个半圆形台阶沿基台的长度方向设置,所述大底面上沿基台的长度方向并排设置有多个压片;第二直段的一端与第三直段的一端连接并形成夹角,第一直段的一端通过安装在大底面上的弹簧铰链与第二直段的一端连接;基台与安装槽配合设置,基台放置在安装槽内。本发明用于样品测试。

    一种用于同步辐射光源CT成像的拉伸台

    公开(公告)号:CN108760500A

    公开(公告)日:2018-11-06

    申请号:CN201810602634.2

    申请日:2018-06-12

    CPC classification number: G01N3/08 G01N23/046

    Abstract: 一种用于同步辐射光源CT成像的拉伸台,本发明涉及一种拉伸台,本发明为解决结构材料在外力作用下裂纹的萌生和扩展过程采用传统的分析手段无法实现原位实时观察研究,同步辐射X光CT成像以其高的穿透能力可以对毫米级试样的内部缺陷进行观察和分析,在同步辐射CT成像线站上完成断裂过程的原位观察,现有技术还没有此类装置,它包括第一正反扣丝杠、下夹具轴承座、X位移调整机构、Y位移调整机构、上夹具转轴、上连接夹具、力传感器、第二正反扣丝杠、驱动电机、蜗杆、两个蜗轮、两个滑块固定板、两个带有电机传动机构的旋转体、两个旋转体连接轴、两个挠性联轴器、两个夹具和四个导轨滑块。本发明光源成像拉伸领域。

    一种用真空压力浸渗法制备网状结构铝基复合材料的方法

    公开(公告)号:CN106555140A

    公开(公告)日:2017-04-05

    申请号:CN201610991648.9

    申请日:2016-11-10

    Abstract: 本发明公开了一种用真空压力浸渗法制备网状结构铝基复合材料的方法,属于铝基复合材料领域。本发明要解决现有挤压铸造法常存在浸渗不透或有夹铝带产生的问题;现有粉末冶金法制备的复合材料致密度不高;传统铝基复合材料存在塑性低、韧性差问题。本发明方法:一、将晶须或者纤维酸洗后用纯净蒸馏水清洗至中性,然后加入硅胶溶液;二、冷压得到预制块;三、自然干燥后烧结;四、然后放入石墨模具,再将铝合金块体放在预制块之上,真空压力浸渗。本发明所制备复合材料强度和塑性、韧性综合性能高,且工艺简单,容易操作,制备周期短,成本低。

    用于EBSD测试的样品试验台
    49.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105606635A

    公开(公告)日:2016-05-25

    申请号:CN201511022163.0

    申请日:2015-12-29

    CPC classification number: G01N23/203

    Abstract: 用于EBSD测试的样品试验台,它涉及一种样品试验台。本发明解决了用导电胶粘在样品试验台上样品在测试过程中会出现移动,图像位置容易发生改变,背散射区域发生偏移,导致试验结果不准确的问题。导轨倾斜固装在底座的上端面上,导轨的上端面上加工有燕尾槽,导轨的燕尾槽的长度方向与竖直方向之间的夹角为70°,滑块的上部为长方体形状,滑块的下部为燕尾形状,滑块的下部位于导轨的燕尾槽内且二者滑动连接,滑块的上端面与竖直方向之间的夹角为70°,限位板的下部与导轨的下部可拆卸连接,限位板的中部设置有顶丝,顶丝的一端与滑块相接触。本发明用于EBSD测试。

    陶瓷相增强体表面涂覆钨酸锌的方法

    公开(公告)号:CN102433519B

    公开(公告)日:2013-11-20

    申请号:CN201110432923.0

    申请日:2011-12-21

    Abstract: 陶瓷相增强体表面涂覆钨酸锌的方法,它涉及陶瓷增强体制备方法。本发明的要解决金属基体与增强体陶瓷相增强体润湿性差以及实现复合材料结构功能一体化的问题。方法如下:一、将陶瓷相增强体加入蒸馏水中,超声分散,得到悬浊液;二、等摩尔浓度硝酸锌溶液与钨酸钠溶液以相同的速率滴加至悬浊液中,滴加氨水控制pH值,滴加完毕继续处理5~7小时,再静置24小时,过滤后清洗3~5次,烘干;步骤三、焙烧;即得到陶瓷相增强体表面涂覆钨酸锌。在制备具有辐射防护功能和优良力学性能的结构功能一体化复合材料提供技术保障。

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