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公开(公告)号:CN118951008A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411024176.0
申请日:2024-07-29
Applicant: 北京交通大学 , 北京交通大学唐山研究院
Abstract: 本发明公开一种类脊椎准连续网状结构的(Al3Ti‑AlN‑TiN)/2024Al复合材料及其制备方法。该复合材料采用粉末冶金的手段,通过二步球磨法,一步球磨使Ti2AlN均匀分布于2024Al颗粒表面,二步球磨将彼此嵌入,得到稳固的“核‑壳”结构粉体。在热压烧结过程中保留“核‑壳”结构,通过Ti2AlN与Al的反应,得到多尺度Al3Ti,TiN,AlN组成的类脊椎准连续网状结构。该骨架结构的中脊由弥散的微米级等轴Al3Ti和亚微米级TiN构成,两侧由针状Al3Ti穿插骨架与基体,晶内分布纳米级AlN。该网状骨架承担载荷、约束基体,其连通度助于疏散应力应变,实现优异的室温强塑性和高温稳定性。本发明所公开的制备方法简单低廉、构型参数灵活可调,可为先进铝基复合材料在高温核心结构部件的研发和制备开辟路径。
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公开(公告)号:CN117926060A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202410069920.2
申请日:2024-01-17
Applicant: 北京交通大学 , 北京交通大学唐山研究院
Abstract: 本发明公开一种原位自生的(Al3Ti‑AlN‑TiN)复相多尺度增强Al基复合材料及其热压制备方法,该复合材料采用粉末冶金的手段,利用Ti2AlN前驱体,在Al基体中原位自生微米级Al3Ti、纳米级TiN和AlN,实现多尺度复相协同强化基体的作用,其中弥散分布于基体的TiN和AlN实现了对Al3Ti的细化作用。原位自生的增强体与基体之间的界面结合良好,有利于彼此间的载荷传递。本发明所公开的制备方法工艺简单、成本低廉,可为具有可调形貌和机械强度的先进铝基复合材料的研发和制备开辟新的路径,广泛应用于汽车、军工、航空航天等多个领域。
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公开(公告)号:CN118082355A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410394412.1
申请日:2024-04-02
Applicant: 北京交通大学 , 北京交通大学唐山研究院
Abstract: 本发明提供一种高强韧层状结构TiCx/Ti基复合材料及其制备方法,其中,制备方法包括如下步骤:步骤S1,准备基体,所述基体为含Ti箔片;步骤S2,准备Ti‑Ti3AlC2复合层片,该复合层片是由含Ti和Ti3AlC2的粉体浆料通过有机流延法制备而成;步骤S3,将所述Ti‑Ti3AlC2复合层片与所述基体交替层叠多层,得到层合体;步骤S4,将所述层合体进行热压烧结,得到高强韧层状结构TiCx/Ti基复合材料。根据本发明实施例的制备方法,通过热压烧结Ti3AlC2原位生成TiCx,同时脱溶的A位Al原子与Ti产生合金化的作用,从而起到性能强化的效果。根据本发明实施例的高强韧层状结构TiCx/Ti基复合材料,其弯曲强度可以高达1358MPa的同时,断裂韧性高达31.87MPa·m1/2,兼具高强度和高韧性。
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公开(公告)号:CN116924407A
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202310991523.6
申请日:2023-08-08
Applicant: 北京交通大学
IPC: C01B32/914
Abstract: 本发明提供一种二维Cr2C及其制备方法,其中,制备方法包括如下步骤:步骤S1,提供Cr2(AlLi)C固溶体;步骤S2,使所述Cr2(AlLi)C固溶体中的AlLi去合金化,生成所述二维Cr2C。根据本发明的制备方法,区别于污染严重、高成本的酸刻蚀法,可以选择清洁环保的水、碱金属卤化物的水溶液、甲醇或甲醇水溶液等作为反应物,具有环保、经济、高效的特点;此外,通过使用不同的蚀刻液,可以选择制备二维Cr2C的官能团的种类;此外,根据本发明实施例的制备方法制备得到的二维Cr2C,其厚度更小,可以得到寡层Cr2C烯,还可以得到手风琴状的二维Cr2C。
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公开(公告)号:CN222892627U
公开(公告)日:2025-05-23
申请号:CN202421685770.X
申请日:2024-07-16
Applicant: 北京交通大学 , 北京交通大学唐山研究院
Abstract: 本实用新型公开了传输装置领域的一种自动喂料装置,包括:机座,内部设有空腔;喂料斗,设于机座的一侧顶部,并且喂料斗的底部与机座内部的空腔连通;出料斗,设于机座的另一侧,并且出料斗的顶部与机座内部的空腔连通;传输组件,设于机座的空腔内,传输组件用于将喂料斗进入空腔内的粉料传输至出料斗落出,传输组件通过振动组件实现水平面上垂直于传输组件的传输方向的振动;本实用新型的有益效果为:通过设置振动组件使得传输组件发生垂直于传输方向的振动,能够使得粉料在传输过程中的堆积密度更加的均匀且能防止粉料粘结,避免了后续的粉体堵口和落料不均匀的问题。
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