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公开(公告)号:CN109022948B
公开(公告)日:2020-08-14
申请号:CN201811070644.2
申请日:2018-09-13
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明提供一种具有高温耐磨性的SiC颗粒增强铝基复合材料及其制备方法,属于铝合金材料领域。其制备方法包括以下步骤:在700‑800℃下按质量比熔炼工业纯铝、铝硅合金、铝铜合金、纯镁、铝铜合金、铝镍合金、铝锌合金、铝钛合金、铝锰合金;除气精炼;在700‑750℃下浇铸;使用真空熔炼搅拌铸造设备,在700‑800℃下熔炼基体;加入微米级SiC颗粒;在550‑570℃下半固态搅拌;在700‑750℃下浇铸;进行T6热处理。本发明根据合金相图,自行设计基体合金成分,选用适量的元素含量,使基体合金热处理后出现耐高温硬质相,保证其在高温下的基体硬度;同时添加了SiC增强相,进一步提升复合材料的耐高温性能。
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公开(公告)号:CN110172617B
公开(公告)日:2020-11-03
申请号:CN201910463312.9
申请日:2019-05-30
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明提供了一种添加二硫化钨自润滑纳米颗粒的铝基复合材料及其制备方法,该制备方法为:将二硫化钨粉末、铜粉和铝粉混合、冷却,得到复合粉体;将复合粉体进行烧结,得到复合坯锭;待铸造铝合金熔化后,在铝合金熔体内加入复合坯锭,搅拌,得到混合物;将混合物降温至半固态后,持续搅拌,得到精炼金属溶液;将铸模预热,将升温后的精炼金属溶液浇铸成二硫化钨纳米颗粒增强铝基复合材料铸坯;将该复合材料铸坯进行热处理即可;本发明在现有铸造铝合金中加入二硫化钨自润滑纳米颗粒以及铜粉,铜元素的加入可以使复合材料的基体中生成耐高温沉淀相;添加二硫化钨自润滑纳米颗粒,能显著降低铝合金材料的摩擦系数,从而提高复合材料的高温耐磨性。
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公开(公告)号:CN110172617A
公开(公告)日:2019-08-27
申请号:CN201910463312.9
申请日:2019-05-30
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明提供了一种添加二硫化钨自润滑纳米颗粒的铝基复合材料及其制备方法,该制备方法为:将二硫化钨粉末、铜粉和铝粉混合、冷却,得到复合粉体;将复合粉体进行烧结,得到复合坯锭;待铸造铝合金熔化后,在铝合金熔体内加入复合坯锭,搅拌,得到混合物;将混合物降温至半固态后,持续搅拌,得到精炼金属溶液;将铸模预热,将升温后的精炼金属溶液浇铸成二硫化钨纳米颗粒增强铝基复合材料铸坯;将该复合材料铸坯进行热处理即可;本发明在现有铸造铝合金中加入二硫化钨自润滑纳米颗粒以及铜粉,铜元素的加入可以使复合材料的基体中生成耐高温沉淀相;添加二硫化钨自润滑纳米颗粒,能显著降低铝合金材料的摩擦系数,从而提高复合材料的高温耐磨性。
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公开(公告)号:CN109022948A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201811070644.2
申请日:2018-09-13
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明提供一种具有高温耐磨性的SiC颗粒增强铝基复合材料及其制备方法,属于铝合金材料领域。其制备方法包括以下步骤:在700‑800℃下按质量比熔炼工业纯铝、铝硅合金、铝铜合金、纯镁、铝铜合金、铝镍合金、铝锌合金、铝钛合金、铝锰合金;除气精炼;在700‑750℃下浇铸;使用真空熔炼搅拌铸造设备,在700‑800℃下熔炼基体;加入微米级SiC颗粒;在550‑570℃下半固态搅拌;在700‑750℃下浇铸;进行T6热处理。本发明根据合金相图,自行设计基体合金成分,选用适量的元素含量,使基体合金热处理后出现耐高温硬质相,保证其在高温下的基体硬度;同时添加了SiC增强相,进一步提升复合材料的耐高温性能。
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