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公开(公告)号:CN119571127A
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202510132384.0
申请日:2025-02-06
Applicant: 内蒙古工业大学
Abstract: 本发明涉及金属材料技术领域,具体提供了一种稀土改性原位增强颗粒增强的铝基复合材料及其制备方法,该稀土改性原位增强颗粒增强的铝基复合材料的制备方法包括:将反应物以及稀土氧化物混合、压块及干燥得到反应物块;将反应物块加入铝合金熔体中进行高温自蔓延反应,生成原位增强颗粒,得到颗粒增强铝基复合材料熔体;对颗粒增强铝基复合材料熔体进行除气以及采用近液相线铸造法制得稀土改性原位增强颗粒增强的铝基复合材料。本发明利用反应体系高温自蔓延反应以及稀土元素的活性作用,在常规浇铸条件下,原位生成微米级增强相颗粒,制备得到具有细小等轴晶组织的铝基复合材料。
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公开(公告)号:CN117026019A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202310990334.7
申请日:2023-08-08
Applicant: 内蒙古工业大学
Abstract: 本发明公开一种导电Al‑Cu‑Sn‑Er稀土铝合金及其加工方法,该稀土铝合金中铜元素的含量为0.2~1.0wt%,锡元素的含量为0.1~0.8wt%,锡元素和铒元素的含量之和小于或等于1.0wt%,余量为铝。其加工方法为:在大气环境下采用中频感应熔炼炉对纯铝进行熔炼,得到纯铝熔体;向纯铝熔体中按顺序加入铝铜中间合金、铝锡中间合金和铝铒中间合金,熔炼得到混合熔体;将混合熔体采用近液相线浇铸法进行浇铸,得到合金铸锭;将合金铸锭进行固溶处理,得到合金坯料;将合金坯料进行三次轧制和三级时效的交替处理。本发明可以解决现有铝合金的导电性和力学强度不能兼备的问题。
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公开(公告)号:CN110144479B
公开(公告)日:2020-06-16
申请号:CN201910400721.4
申请日:2019-05-15
Applicant: 内蒙古工业大学
Abstract: 本发明公开原位合成具有分级结构的铝基复合材料的方法,包括如下步骤:(1)原位反应,形成LevelⅠ分级结构;(2)近液相线铸造,形成LevelⅡ分级结构。本发明采用原位合成技术,直接在金属熔体当中进行高温热爆反应,生成原位颗粒,并形成LevelⅠ分级结构,随后冷却凝固完成LevelⅠ分级结构与基体合金之间的再次复合过程,构成LevelⅡ分级结构。从而在常规铸造条件下制备增强相与基体合金分级细化、分级复合的分级结构。
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公开(公告)号:CN118668088A
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202411140119.9
申请日:2024-08-20
Applicant: 内蒙古工业大学
Abstract: 本发明属于稀土铜合金技术领域,具体涉及一种高强高导稀土铜合金Cu‑Cr‑Zr板材的制备方法。该高强高导稀土铜合金Cu‑Cr‑Zr板材的制备方法包括以下步骤:按照板材的合金成分进行合金配比,并将各元素的金属单质及合金混合熔炼,浇铸得到合金铸锭;其中,所述板材的合金成分包含Cr元素、Zr元素、稀土元素La和Ce,余量为Cu元素;将所述合金铸锭进行固溶处理,以及多次轧制和多步时效交替并连续加工处理,制得所述高强高导稀土铜合金Cu‑Cr‑Zr板材。本发明中制得的稀土铜合金Cu‑Cr‑Zr板材,能够保证高强度≥620MPa与高电导率≥85%IACS的有效结合,满足工程需要。
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公开(公告)号:CN116970837A
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202310949332.3
申请日:2023-07-31
Applicant: 内蒙古工业大学
Abstract: 本发明公开一种高强高导原位颗粒增强的铜基复合材料及其制备方法,铜基复合材料中:Al2O3颗粒、TiO2颗粒和REAlO3颗粒的总含量小于或等于2wt%,余量为铜;TiO2颗粒的含量为0.5~0.7wt%;Al2O3颗粒的含量为0.6~0.8wt%;REAlO3颗粒为CeAlO3颗粒或LaAlO3颗粒。制备方法:将铜粉、铝粉、钛粉、氧化铜粉和稀土氧化物粉混合后压制成预制块;对纯铜进行熔炼得到纯铜熔体;将预制块加入到纯铜熔体中进行接触反应,反应后搅拌均匀得到混合熔体;采用近熔点浇铸法将混合熔体浇铸得到铜基复合材料铸锭;将铜基复合材料铸锭进行轧制和退火的两级交替处理。本发明可以解决现有铜基复合材料力学性能和导电性能不能兼具的问题。
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公开(公告)号:CN116970837B
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202310949332.3
申请日:2023-07-31
Applicant: 内蒙古工业大学
Abstract: 本发明公开一种高强高导原位颗粒增强的铜基复合材料及其制备方法,铜基复合材料中:Al2O3颗粒、TiO2颗粒和REAlO3颗粒的总含量小于或等于2wt%,余量为铜;TiO2颗粒的含量为0.5~0.7wt%;Al2O3颗粒的含量为0.6~0.8wt%;REAlO3颗粒为CeAlO3颗粒或LaAlO3颗粒。制备方法:将铜粉、铝粉、钛粉、氧化铜粉和稀土氧化物粉混合后压制成预制块;对纯铜进行熔炼得到纯铜熔体;将预制块加入到纯铜熔体中进行接触反应,反应后搅拌均匀得到混合熔体;采用近熔点浇铸法将混合熔体浇铸得到铜基复合材料铸锭;将铜基复合材料铸锭进行轧制和退火的两级交替处理。本发明可以解决现有铜基复合材料力学性能和导电性能不能兼具的问题。
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公开(公告)号:CN119392061A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202510006284.3
申请日:2025-01-03
Applicant: 内蒙古工业大学
Abstract: 本发明属于电力电缆技术领域,具体涉及一种高性能导电稀土铝合金及其加工方法,该高性能导电稀土铝合金由如下质量百分比计的各元素组成:Cu 0.8wt.%~1.2wt.%,Ni 0.13wt.%~0.18wt.%,稀土元素0.15wt.%~0.25wt.%,余量为Al;其中,所述稀土元素为Er元素或Y元素。本发明中的高性能导电稀土铝合金在保持较高电导率的前提下显著提高合金强度,实现强度与电导率的同步提升。
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公开(公告)号:CN118668088B
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202411140119.9
申请日:2024-08-20
Applicant: 内蒙古工业大学
Abstract: 本发明属于稀土铜合金技术领域,具体涉及一种高强高导稀土铜合金Cu‑Cr‑Zr板材的制备方法。该高强高导稀土铜合金Cu‑Cr‑Zr板材的制备方法包括以下步骤:按照板材的合金成分进行合金配比,并将各元素的金属单质及合金混合熔炼,浇铸得到合金铸锭;其中,所述板材的合金成分包含Cr元素、Zr元素、稀土元素La和Ce,余量为Cu元素;将所述合金铸锭进行固溶处理,以及多次轧制和多步时效交替并连续加工处理,制得所述高强高导稀土铜合金Cu‑Cr‑Zr板材。本发明中制得的稀土铜合金Cu‑Cr‑Zr板材,能够保证高强度≥620MPa与高电导率≥85%IACS的有效结合,满足工程需要。
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公开(公告)号:CN116987948A
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202310965419.X
申请日:2023-08-02
Applicant: 内蒙古工业大学
IPC: C22C32/00 , C22C21/00 , C22C21/12 , C22C1/02 , C22C1/03 , C22F1/04 , C22F1/057 , B22F1/12 , B22F3/02 , C22F1/00
Abstract: 本发明公开一种导电Al2O3/Al基复合材料及其制备方法,该复合材料中氧化铝颗粒的含量为0.1~0.5wt.%,铜、锆和铈的含量总和为0.34~2wt.%,余量为铝;其制备方法为:将纯铝块加热熔炼得到铝熔液;向铝熔液中加入原位反应粉末预制块进行原位反应,反应结束后降温,得到铝基熔液;向铝基熔液中依次加入铝锆中间合金和铝铈中间合金,搅拌至完全熔融,得到混合熔体;采用近液相线浇铸法浇铸,得到铝基复合材料铸锭;对铝基复合材料铸锭进行固溶处理,得到铝基复合材料;对铝基复合材料进行轧制和时效的交替处理。本发明的铝基复合材料力学性能和导电性能兼具,可以解决现有的铝导线力学性能偏低的问题。
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公开(公告)号:CN110144479A
公开(公告)日:2019-08-20
申请号:CN201910400721.4
申请日:2019-05-15
Applicant: 内蒙古工业大学
Abstract: 本发明公开原位合成具有分级结构的铝基复合材料的方法,包括如下步骤:(1)原位反应,形成Level Ⅰ分级结构;(2)近液相线铸造,形成Level Ⅱ分级结构。本发明采用原位合成技术,直接在金属熔体当中进行高温热爆反应,生成原位颗粒,并形成Level Ⅰ分级结构,随后冷却凝固完成Level Ⅰ分级结构与基体合金之间的再次复合过程,构成Level Ⅱ分级结构。从而在常规铸造条件下制备增强相与基体合金分级细化、分级复合的分级结构。
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