一种具有尺寸梯度SiC颗粒增强铝基复合棒材及其制备方法

    公开(公告)号:CN114318041B

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202111577028.8

    申请日:2021-12-22

    Abstract: 本发明属于高温高强耐磨金属材料领域,具体涉及一种具有尺寸梯度SiC颗粒增强铝基复合棒材及其制备方法。包括如下步骤:(1)采用原位合成法制备亚微米SiC颗粒增强铝基复合材料并热挤压成所需直径的棒材,放入具有圆柱型腔的模具槽中;(2)将预热好的2~3μm的SiC颗粒加入到铝熔液中进行机械搅拌;(3)搅拌完成后将其浇注到模具中,填满型腔,空冷至室温得到复合样品后再次热挤压成指定直径的棒材;(4)对所得样品采用均匀化退火。本发明实现了具有尺寸梯度结构的SiC颗粒增强铝基复合材料,既可实现棒材芯部具有高强性能,又实现棒材表层的耐热耐磨性能,同时还保证一定的塑性韧性,从而整体优化材料的综合性能。

    一种三维空间梯度结构铝合金的制备系统及方法

    公开(公告)号:CN114799728B

    公开(公告)日:2023-08-22

    申请号:CN202210563145.7

    申请日:2022-05-19

    Abstract: 本发明为一种三维空间梯度结构铝合金的制备系统及方法。包括滚压刀具和二维超声辅助驱动装置,滚压刀具设有多个不同规格的莱洛四面体型滚珠,滚珠的材质为GCr15,不同滚珠的表面粗糙度不同;二维超声辅助驱动装置包括两个超声驱动电源,分别调整超声振动方向使其对应于工作台上的x轴方向和z轴方向,即分别施加驱动和压下力。本发明在滚压过程中主要是依靠硬质压头与表面产生的摩擦力使金属材料表面塑性变形,产生的摩擦力越大,表面塑性变形越显著,摩擦力的大小与施加正压力和接触面粗糙度有关。在施加相同预加载力和振幅的条件下,可以改变莱洛四面体的规格的使样品表面产生不同程度的塑性变形,得到不同的晶粒细化效果。

    一种复合塑形变形制备纳米层片铜铬锆合金的方法

    公开(公告)号:CN115305420A

    公开(公告)日:2022-11-08

    申请号:CN202211071656.3

    申请日:2022-09-02

    Abstract: 本发明为一种复合塑形变形制备纳米层片铜铬锆合金的方法。包括如下步骤:固溶淬火处理:以CuCrZr合金棒材为原料,进行固溶处理使合金元素完全固溶于铜基体中,然后淬火;等径角挤压处理:以淬火后的棒材为原材料,进行8道次以上的等径角挤压处理,使得晶粒大小达到102nm级别;深冷轧制变形:在液氮条件下使用常规双辊轧机对棒材进行轧制变形,单道次的下压量不超过铜铬锆合金的临界变形度,轧制的总变形量达到70%以上,获得铜铬锆合金板材;热处理:对板材进行热处理,使Cr在晶界处析出,得到纳米层片铜铬锆合金。本发明使用ECAP+深冷轧制,可制得厚度在40~50nm的纳米层片组织,小角度晶界能降低电阻率,纳米尺度的晶粒带来了高强度与高塑性的性能组合。

    一种具有竹节纳米结构的铜合金的制备方法

    公开(公告)号:CN112981290A

    公开(公告)日:2021-06-18

    申请号:CN201911272739.7

    申请日:2019-12-12

    Abstract: 本发明属于材料制备领域,具体涉及一种具有竹节纳米结构的铜合金的制备方法。包括如下步骤:步骤(1):纵向表面机械碾磨:通过纵向表面机械碾磨对铜合金棒材进行碾磨,得到具有均匀的表面纳米晶层的棒材;步骤(2):横向表面机械碾磨:对步骤(1)得到的具有均匀的表面纳米晶层的棒材进行横向表面机械碾磨,在棒材表面得到多个厚度为表面纳米晶层厚度1.5‑3倍的多个环状纳米晶层,即竹节,从而得到具有竹节结构的铜合金。本发明采用一种表面机械碾磨技术,在铜合金棒材表面引入纳米晶粒结构,再加大压头压力,在材料表面部分区域产生更深的纳米晶粒层,从而获得一种竹节纳米结构材料。

    一种高强耐热异构铝合金导线及其制备方法

    公开(公告)号:CN112718907A

    公开(公告)日:2021-04-30

    申请号:CN202011433424.9

    申请日:2020-12-10

    Abstract: 本发明属于材料制备领域,具体涉及一种高强耐热异构铝合金导线及其制备方法。采用高导电铝棒和高强韧耐高温铝基复合材料为原材料包括如下步骤:步骤(1):将高强韧耐高温铝基复合材料热挤压成预定大小的圆柱筒;步骤(2):将选定直径的高导电铝棒穿进圆柱筒内,形成一个整体;步骤(3):旋锻变形,使两者结合稳固,并获得异构铝导线。本发明的制备方法操作简单,具有普适性,生产效率高,异构导线直径容易控制、界面结合良好、表面光洁度好,并且有良好的耐热性和导电性匹配,成本低廉,易于实现工业化,具有巨大的工业应用价值。

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