一种用于制备高速列车制动闸片材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN102537157A

    公开(公告)日:2012-07-04

    申请号:CN201210050863.0

    申请日:2012-02-29

    Abstract: 本发明公开了一种用于制备高速列车制动闸片材料及其制备方法。所述材料是由铝合金基体和激光熔覆涂层组成,所述的激光熔覆涂层是由铝青铜粉、二硫化钼粉和氧化铝粉组成,且所述涂层中的铝青铜粉所占的质量百分比为85~98%,二硫化钼粉所占的质量百分比为1~10%,氧化铝粉所占的质量百分比为1~5%。该材料是采用多道激光熔覆工艺制备而得。本发明既解决了制动闸片所要求的高强度、硬度、热稳定性、耐磨性和耐腐蚀性等性能问题,又有效解决了制动闸片制造成本高的问题,且所用原材料价廉易得,制备工艺简单易操作,适合规模化生产。

    一种制备铝青铜-钢双金属材料的方法

    公开(公告)号:CN102528048B

    公开(公告)日:2013-05-08

    申请号:CN201210050860.7

    申请日:2012-02-29

    Abstract: 本发明公开了一种制备铝青铜-钢双金属材料的方法,所述方法包括如下具体步骤:对铝青铜粉进行酸洗处理;将含硅量为1~5%的硅青铜粉添加到经上述处理后的铝青铜粉中,球磨使混合均匀;将上述混合均匀的粉末平铺在表面电镀铜的钢板表面;对铺粉后的钢板进行一次烧结;然后冷轧,二次烧结。经测试,由本发明方法制得的铝青铜-钢双金属材料中铝青铜的相对密度能达到99.5%以上,界面结合强度能达到85MPa以上;且所述方法具有设备投资少、成品率较高、操作简单和生产成本较低等诸多优点,适合规模化生产要求;具有工业应用价值。

    一种制备铝青铜-钢双金属材料的方法

    公开(公告)号:CN102528048A

    公开(公告)日:2012-07-04

    申请号:CN201210050860.7

    申请日:2012-02-29

    Abstract: 本发明公开了一种制备铝青铜-钢双金属材料的方法,所述方法包括如下具体步骤:对铝青铜粉进行酸洗处理;将含硅量为1~5%的硅青铜粉添加到经上述处理后的铝青铜粉中,球磨使混合均匀;将上述混合均匀的粉末平铺在表面电镀铜的钢板表面;对铺粉后的钢板进行一次烧结;然后冷轧,二次烧结。经测试,由本发明方法制得的铝青铜-钢双金属材料中铝青铜的相对密度能达到99.5%以上,界面结合强度能达到85MPa以上;且所述方法具有设备投资少、成品率较高、操作简单和生产成本较低等诸多优点,适合规模化生产要求;具有工业应用价值。

    轴承合金坯料、轴承合金、轴承材料及其制备方法、应用

    公开(公告)号:CN111360244B

    公开(公告)日:2022-06-07

    申请号:CN201811593865.8

    申请日:2018-12-25

    Inventor: 陈进添 杨琪

    Abstract: 本发明公开一种轴承合金坯料、轴承合金、轴承材料及其制备方法、应用。该轴承合金坯料的制备方法如下:石墨粉和镍铝青铜粉,在混合溶液中,所述石墨粉及所述镍铝青铜粉的表面分别形成硝酸镍包覆膜之后,所述硝酸镍包覆膜再在还原性气氛下还原成镍包覆膜即可;其中,所述镍铝青铜粉为去除氧化膜的镍铝青铜粉;所述混合溶液为含有硝酸镍和聚乙烯醇的水溶液,所述聚乙烯醇的平均分子量范围为16000‑130000;所述还原性气氛为含氢气的气氛。本发明的制备方法,工艺更简单、产量更高、生产成本更低,更易于实现工业化生产。本发明的轴承合金及轴承材料中,石墨粉与镍铝青铜粉之间的界面结合强度较高,减摩性、耐磨性及耐腐蚀性均较好。

    轴承合金坯料、轴承合金、轴承材料及其制备方法、应用

    公开(公告)号:CN111360244A

    公开(公告)日:2020-07-03

    申请号:CN201811593865.8

    申请日:2018-12-25

    Inventor: 陈进添 杨琪

    Abstract: 本发明公开一种轴承合金坯料、轴承合金、轴承材料及其制备方法、应用。该轴承合金坯料的制备方法如下:石墨粉和镍铝青铜粉,在混合溶液中,所述石墨粉及所述镍铝青铜粉的表面分别形成硝酸镍包覆膜之后,所述硝酸镍包覆膜再在还原性气氛下还原成镍包覆膜即可;其中,所述镍铝青铜粉为去除氧化膜的镍铝青铜粉;所述混合溶液为含有硝酸镍和聚乙烯醇的水溶液,所述聚乙烯醇的平均分子量范围为16000-130000;所述还原性气氛为含氢气的气氛。本发明的制备方法,工艺更简单、产量更高、生产成本更低,更易于实现工业化生产。本发明的轴承合金及轴承材料中,石墨粉与镍铝青铜粉之间的界面结合强度较高,减摩性、耐磨性及耐腐蚀性均较好。

    一种氧化钇纳米纤维及其制备方法

    公开(公告)号:CN101624205A

    公开(公告)日:2010-01-13

    申请号:CN200910056666.8

    申请日:2009-08-19

    Inventor: 杨琪

    Abstract: 本发明公开了一种氧化钇纳米纤维,所述纤维的直径为10~20nm,纤维的长度为10~100μm,纤维的长径比为1000~10000。本发明的纤维是通过将表面清洁处理后的金属钇在氯化汞或硝酸汞的水溶液中、于室温下浸泡1~10分钟,取出、置于空气中晾干制备而得。与现有技术相比,本发明的氧化钇纳米纤维的直径比现有技术小60~70%,长径比达到1000~10000,增强的复合材料的强度比由氧化钇纳米颗粒增强的复合材料的强度提高30~50%。另外,本发明的制备方法简单易操作,对设备要求低,制备成本低廉,适合工业化批量生产。

    一种氧化钇纳米纤维及其制备方法

    公开(公告)号:CN101624205B

    公开(公告)日:2011-01-05

    申请号:CN200910056666.8

    申请日:2009-08-19

    Inventor: 杨琪

    Abstract: 本发明公开了一种氧化钇纳米纤维,所述纤维的直径为10~20nm,纤维的长度为10~100μm,纤维的长径比为1000~10000。本发明的纤维是通过将表面清洁处理后的金属钇在氯化汞或硝酸汞的水溶液中、于室温下浸泡1~10分钟,取出、置于空气中晾干制备而得。与现有技术相比,本发明的氧化钇纳米纤维的直径比现有技术小60~70%,长径比达到1000~10000,增强的复合材料的强度比由氧化钇纳米颗粒增强的复合材料的强度提高30~50%。另外,本发明的制备方法简单易操作,对设备要求低,制备成本低廉,适合工业化批量生产。

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