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公开(公告)号:CN108998700A
公开(公告)日:2018-12-14
申请号:CN201810854570.5
申请日:2018-07-30
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明提供了一种超轻质高模高强铸造铝锂基复合材料及其制备方法,所述铝锂基复合材料包括基体合金和增强相;所述基体合金包括如下质量百分比含量的各元素:Li 2.5~3.5%、Cu 1~2.5%、Mg 0.4~0.5%、Sc 0.15~0.2%、Zr 0.15~0.2%、Cd 0~0.2%、杂质元素总含量小于0.2%以及余量为Al;所述增强相为TiB2。所述制备方法包括:利用原位自生反应制备TiB2/Al母材合金;然后将TiB2/Al母材合金、纯铝与Al-Cu、Al-Li等中间合金熔炼得到复合材料,再经特定的固溶、时效处理,即得。本发明复合材料具有更高的强度和弹性模量及更低的密度,同时成本更低廉。
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公开(公告)号:CN108611583A
公开(公告)日:2018-10-02
申请号:CN201810539140.4
申请日:2018-05-30
Applicant: 上海交通大学
IPC: C22F1/04
Abstract: 本发明提供一种原位TiB2颗粒增强铝基复合材料强韧化的热处理方法,包括如下步骤:将所述铝基复合材料进行均匀化处理,然后依次进行高温预处理、热挤压处理、退火处理、短时间高温固溶处理、预变形处理和时效处理。本发明提供的热处理方法,工艺简单合理,通过高温均匀化和固溶处理能有效地消除偏析和促进第二相的固溶;通过挤压变形和低温退火,能在微观组织中产生稳定的亚结构和小角度晶界,有利于复合材料的强韧化;最后通过短时间高温固熔淬火、预拉伸变形和短时间人工时效能使析出相更加均匀地弥散在基体合金中。通过本发明工艺可以有效地提高原位TiB2纳米颗粒增强铝基复合材料的强度和塑性。
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公开(公告)号:CN103343265B
公开(公告)日:2015-12-02
申请号:CN201310313674.2
申请日:2013-07-24
Applicant: 上海交通大学
IPC: C22C21/00 , C22C49/06 , C22C101/10
Abstract: 本发明涉及一种石墨/硅混杂增强高导热低膨胀铝基复合材料,该复合材料由基体铝或铝合金和石墨、硅组成,所述的石墨的体积分数为20%~65%,硅的体积分数为3%~40%,其余为铝或铝合金;所述的复合材料中还添加有抑制石墨铝有害界面反应物Al4C3的生成的界面改性添加剂。与现有技术相比,本发明在石墨/硅/铝复合材料中引入添加剂,利用添加剂元素进行铝碳界面改性,抑制有害Al4C3相的形成,通过减少界面热阻提高导热性能。所制备的复合材料结构致密,机械性能优异,其中热导率210-780W/mK,热膨胀系数在2.3~10×10-6m/K。本发明主要应用于电子封装材料,高功率密度、高热流密度的电子和微电子设备中的导热材料。
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公开(公告)号:CN102191519A
公开(公告)日:2011-09-21
申请号:CN201110108118.2
申请日:2011-04-28
Applicant: 上海交通大学
IPC: C25D3/66
Abstract: 一种复合材料技术领域的铝基复合材料表面熔盐电沉积铝膜的制备方法,采用混合盐和添加剂配制酸性电沉积液,然后以铝基复合材料为阴极、纯铝为阳极,经电化学活化后在电沉积液中进行直流电沉积使复合材料表面形成铝膜。本发明克服了用常规表面处理方法在铝基复合材料表面形成的保护膜的防腐效果不如基体金属表面保护膜的缺点,弥补了阳极氧化不能在铝基复合材料表面形成连续保护膜的不足,弥补了化学转化膜整体厚度不大、在颗粒处成膜差的不足。
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公开(公告)号:CN102127722A
公开(公告)日:2011-07-20
申请号:CN201110068847.X
申请日:2011-03-22
Applicant: 上海交通大学
IPC: C22C49/06 , C22C49/14 , C22C47/08 , C22C101/10 , C22C121/00
Abstract: 一种碳纤维技术领域的三维正交碳纤维增强铝基复合材料及其制备方法,该材料的组分及体积比为30~60%碳纤维增强体和40~70%铝或铝合金基体组成,其中:铝或铝合金基体的组分和质量百分比为:0~13%Si、0~11%Mg、0~10%Zn、0~8%Cu、0~2%Mn、0~1%Ti,其余为Al。本发明有效解决了现有技术中三维正交碳纤维结构体与金属复合时的缺陷,在金属基复合材料中采用三维正交碳纤维作为增强体,实现三维正交碳纤维与铝或铝合金的复合。
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公开(公告)号:CN102191519B
公开(公告)日:2014-08-06
申请号:CN201110108118.2
申请日:2011-04-28
Applicant: 上海交通大学
IPC: C25D3/66
Abstract: 一种复合材料技术领域的铝基复合材料表面熔盐电沉积铝膜的制备方法,采用混合盐和添加剂配制酸性电沉积液,然后以铝基复合材料为阴极、纯铝为阳极,经电化学活化后在电沉积液中进行直流电沉积使复合材料表面形成铝膜。本发明克服了用常规表面处理方法在铝基复合材料表面形成的保护膜的防腐效果不如基体金属表面保护膜的缺点,弥补了阳极氧化不能在铝基复合材料表面形成连续保护膜的不足,弥补了化学转化膜整体厚度不大、在颗粒处成膜差的不足。
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公开(公告)号:CN102206841B
公开(公告)日:2014-04-16
申请号:CN201110107852.7
申请日:2011-04-28
Applicant: 上海交通大学
IPC: C25D3/44
Abstract: 一种复合材料技术领域的铝基复合材料表面离子液体电沉积铝膜的制备方法,采用季铵盐类、吡啶盐类或咪唑盐类与无水三氯化铝和添加剂配制得到电沉积液,在氩气保护环境下经过电化学活化后以铝基复合材料为阴极、纯铝为阳极,在电沉积液中进行直流电沉积使复合材料表面形成铝膜。本发明提高了该复合材料表面的抗腐蚀性能,同时也保证了复合材料电沉积铝膜的耐蚀性不会低于基体合金电沉积铝膜的耐蚀性。
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公开(公告)号:CN102206841A
公开(公告)日:2011-10-05
申请号:CN201110107852.7
申请日:2011-04-28
Applicant: 上海交通大学
IPC: C25D3/44
Abstract: 一种复合材料技术领域的铝基复合材料表面离子液体电沉积铝膜的制备方法,采用季铵盐类、吡啶盐类或咪唑盐类与无水三氯化铝和添加剂配制得到电沉积液,在氩气保护环境下经过电化学活化后以铝基复合材料为阴极、纯铝为阳极,在电沉积液中进行直流电沉积使复合材料表面形成铝膜。本发明提高了该复合材料表面的抗腐蚀性能,同时也保证了复合材料电沉积铝膜的耐蚀性不会低于基体合金电沉积铝膜的耐蚀性。
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公开(公告)号:CN110551913A
公开(公告)日:2019-12-10
申请号:CN201910930663.6
申请日:2019-09-29
Applicant: 安徽陶铝新材料研究院有限公司 , 上海交通大学 , 安徽相邦复合材料有限公司
Abstract: 本发明公开了一种箱包用高强、耐磨壳体材料;由铝镁合金基体以及纳米陶瓷增强颗粒构成;所述纳米陶瓷增强颗粒为硼化钛,颗粒直径为50-500纳米,纳米陶瓷增强颗粒的体积含量为1-10%,其余为铝镁合金基体。这种箱包材料的密度与铝镁合金相当,因第二相纳米陶瓷颗粒的强化作用,材料的屈服强度最高可提高50%。与此同时,硬质陶瓷相的加入改善了壳体板料的耐磨性能。采用该材料制造的箱包,在满足抗压要求的前提下其壳体厚度可以大大降低,壳体重量可以降低20-50%。
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