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公开(公告)号:CN116426781B
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202310217654.9
申请日:2023-03-08
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开一种“核‑壳”结构高熵合金增强相及其增强的铝基复合材料及其制备工艺。本发明涉及的铝基复合材料增强相“核‑壳”结构中的“内核”为:AlTiCrCu、AlTiCrNi、AlTiCrFe、AlTiCrFeNi、AlTiCrNiCo、AlTiCrCuNi、AlTiCrCuCo、AlTiCrCuFe、AlTiCrCuFeCo等低密度高熵合金颗粒系列,“核‑壳”结构中的“外壳”为高熵合金‑铝的界面扩散层。该“硬核软壳”高熵合金增强相可以显著提升高熵合金‑铝的界面结合强度,使得铝基复合材料具有高强、高韧、耐磨、抗冲击等特性,进一步拓展其在耐磨、抗冲击结构材料方面的应用。
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公开(公告)号:CN116426781A
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202310217654.9
申请日:2023-03-08
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开一种“核‑壳”结构高熵合金增强相及其增强的铝基复合材料及其制备工艺。本发明涉及的铝基复合材料增强相“核‑壳”结构中的“内核”为:AlTiCrCu、AlTiCrNi、AlTiCrFe、AlTiCrFeNi、AlTiCrNiCo、AlTiCrCuNi、AlTiCrCuCo、AlTiCrCuFe、AlTiCrCuFeCo等低密度高熵合金颗粒系列,“核‑壳”结构中的“外壳”为高熵合金‑铝的界面扩散层。该“硬核软壳”高熵合金增强相可以显著提升高熵合金‑铝的界面结合强度,使得铝基复合材料具有高强、高韧、耐磨、抗冲击等特性,进一步拓展其在耐磨、抗冲击结构材料方面的应用。
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公开(公告)号:CN114606416A
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN202210301992.6
申请日:2022-03-25
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种黏性流动态高熵非晶合金增强铝基复合材料及其制备方法。高熵非晶合金的元素组成为Mg、Al、Zn、Cu、Ti、Cr、Mn、Ni中的4~6种。对按照所需成分配比混合后的粉末进行机械合金化后可以得到本发明中的高熵非晶合金粉末,该高熵非晶合金过冷液相区的温度与粉末冶金制备铝基复合材料的烧结温度重合。通过放电等离子烧结工艺对混合均匀的高熵非晶合金增强铝基复合材料粉末进行烧结,在烧结温度内处于黏性流动态的高熵非晶合金粉末经挤压形成了非连续网状结构,该特殊的结构提高铝基复合材料的强度和塑性。本发明中所制备的黏性流动态高熵非晶合金增强铝基复合材料具有高强度、高塑性、高致密度、低密度等优良性能。
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公开(公告)号:CN114606416B
公开(公告)日:2023-02-10
申请号:CN202210301992.6
申请日:2022-03-25
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种黏性流动态高熵非晶合金增强铝基复合材料及其制备方法。高熵非晶合金的元素组成为Mg、Al、Zn、Cu、Ti、Cr、Mn、Ni中的4~6种。对按照所需成分配比混合后的粉末进行机械合金化后可以得到本发明中的高熵非晶合金粉末,该高熵非晶合金过冷液相区的温度与粉末冶金制备铝基复合材料的烧结温度重合。通过放电等离子烧结工艺对混合均匀的高熵非晶合金增强铝基复合材料粉末进行烧结,在烧结温度内处于黏性流动态的高熵非晶合金粉末经挤压形成了非连续网状结构,该特殊的结构提高铝基复合材料的强度和塑性。本发明中所制备的黏性流动态高熵非晶合金增强铝基复合材料具有高强度、高塑性、高致密度、低密度等优良性能。
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公开(公告)号:CN114669859A
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN202210303220.6
申请日:2022-03-25
Applicant: 华南理工大学
IPC: B23K20/12
Abstract: 本发明提供了一种冰水环境下的搅拌摩擦焊方法,其包括如下技术:制备搅拌摩擦焊的冰水冷却环境,维持0°水冷系统;搅拌摩擦焊的搅拌头以10‑30000rpm的转速、10‑500mm/min的焊速对待焊材料板材进行焊接,所述材料为铝合金、镁合金、铅、锌、铜、不锈钢、低碳钢等同种或异种材料。本发明对焊接冷却环境控制更为精细,冰水系统能维持稳定0°水下环境,相比普通水下环境温度控制更精准,且冰水系统能提供温度更低、散热更快的焊接冷却环境,焊接后焊缝处构件的晶粒更细小、组织更均匀,力学性能更佳,冰水制备过程简单,冰水环境具有效果稳定性强、性能可靠,节约资源,高效低耗、环境要求低等技术优势,极具实际价值。
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