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公开(公告)号:CN115819091A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202211549785.9
申请日:2022-12-05
Applicant: 大连理工大学
IPC: C04B35/577 , C04B35/622 , C04B35/626 , C04B35/634 , B33Y70/10 , B33Y10/00 , B28B1/00
Abstract: 一种高固含量低粘度微纳多尺度水基陶瓷浆料、制备方法及应用,属于快速成型高性能陶瓷材料领域。制备方法是在微米级SiC粉末之间引入纳米级SiC粉末形成多尺度陶瓷粉末体系,以季胺盐型阳离子聚合物和聚磺酸/聚磺酸盐类阴离子聚合物构成的具有两性电离基团的亲水性聚合物作为多尺度陶瓷粉末的分散剂,以具有亲水性的天然高分子聚合物作为多尺度陶瓷粉末的增稠剂,制备得到微纳多尺度水基陶瓷浆料。将复合陶瓷浆料利用墨水直写工艺打印成SiC陶瓷生胚;然后将受热固化的SiC陶瓷生胚浸润在碳质前驱体树脂溶液中,真空浸渍和热解,热解后的部件经液硅熔渗得SiC陶瓷。本发明为复杂结构高性能陶瓷零件的低成本近净成型提供了技术支持。
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公开(公告)号:CN112341204A
公开(公告)日:2021-02-09
申请号:CN202011245447.7
申请日:2020-11-10
Applicant: 大连理工大学
IPC: C04B35/58 , C04B35/80 , C04B35/622 , C04B35/628 , C04B35/645
Abstract: 本发明属于超高温陶瓷基复合材料领域,具体涉及一种连续纤维交织层合二硼化锆基复合材料及其制备方法,利用聚醚砜‑二硼化锆基陶瓷浆料遇水由液态转变为固态的特性将浸渍聚醚砜‑二硼化锆基陶瓷浆料后的连续纤维投入水中固化后再经过冷压制成连续纤维单层板,然后将连续纤维单层板先后以0°、45°、90°、‑45°的角度铺层制得一个单元层合板,多个单元层合板堆叠制得预烧结坯体,最后通过热压烧结制备出一种连续纤维交织层合二硼化锆基复合材料。本发明的效果和益处:制备出的复合材料具有低孔隙率、高强度以及优良的抗断裂性能、抗热冲击性能和抗氧化性能,并且方法操作简单可控,易于实现规模化生产。
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公开(公告)号:CN105906360A
公开(公告)日:2016-08-31
申请号:CN201610247236.4
申请日:2016-04-20
Applicant: 大连理工大学
IPC: C04B35/80 , C04B35/58 , C04B35/634
CPC classification number: C04B35/806 , C04B35/58078 , C04B35/63444 , C04B35/63476 , C04B2235/3826 , C04B2235/5248 , C04B2235/77 , C04B2235/785 , C04B2235/96
Abstract: 本发明公开了一种胶体分散的短切碳纤维增韧二硼化锆基复合材料及其制备方法,属于超高温陶瓷基复合材料技术领域。其特征在于由下列质量份的原料制成:短切碳纤维1?3、纳米二硼化锆粉体15?25、纳米碳化硅粉体1?3、酚醛树脂1?5、聚乙烯亚胺0.1?0.5、无水乙醇60?100。本发明的效果和益处是:利用酚醛树脂与聚乙烯亚胺发生交联反应,将短切碳纤维均匀的分散于胶体中,克服了传统球磨混料时造成的纤维磨损问题;通过此胶体分散方法,可在碳纤维表面形成高温保护层,进而降低了碳纤维在高温烧结时的降解速率,弱化了纤维基体间的界面结合,促进了纤维的脱粘、桥接、拔出。由此方法制备的二硼化锆基复合材料表现出高致密度、高强度、高韧性的特点。
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公开(公告)号:CN114855047A
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202210365908.7
申请日:2022-04-08
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明属于难熔高熵合金组织性能调控领域,具体涉及一种Laves相可控的CrxMoNbWTi难熔高熵合金及其制备方法,旨在解决含Cr难熔高熵合金中Laves相含量过多而导致的材料提前断裂的问题。本发明采用机械合金化和粉末冶金的方式制备CrxMoNbWTi难熔高熵合金坯体,再采用高温热处理的方式,增强合金体系的熵稳定效应,提高了Laves金属间化合物向基体回溶的倾向,进而减少合金中Laves相含量,改变Laves相形貌,使材料在断裂前能够呈现出一定的塑性,避免了材料因大量Laves金属间化合物的存在而造成提前断裂的问题。
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公开(公告)号:CN112341230B
公开(公告)日:2022-02-15
申请号:CN202011245442.4
申请日:2020-11-10
Applicant: 大连理工大学
IPC: C04B35/80 , C04B35/622
Abstract: 本发明属于超高温陶瓷基复合材料领域,具体涉及一种受树叶启发的分级增韧超高温陶瓷基复合材料及其制备方法,首先,在碳纤维上涂覆聚醚砜涂层,然后以聚醚砜为碳源在碳纤维上生长碳化硅纳米线,构筑一级叶脉和二级叶脉;其次,将生长有碳化硅纳米线的碳纤维浸渍到含有碳纳米管的超高温陶瓷浆料,构筑三级叶脉,干燥后得到预烧结坯体;最后通过热压烧结制备出一种受树叶启发的分级增韧超高温陶瓷基复合材料。本发明特殊的分级结构可以通过一级叶脉、二级叶脉和三级叶脉的拔出、脱粘、桥接等机制来改变裂纹的扩展方向、增加裂纹的扩展路径,吸收更多的断裂能,使得制备出的复合材料具有优异的抗热冲击性能、抗断裂性能。
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公开(公告)号:CN112920449B
公开(公告)日:2021-11-05
申请号:CN202110106996.4
申请日:2021-01-27
Applicant: 大连理工大学
IPC: C08J9/28 , C08L61/06 , C08K5/3477
Abstract: 本发明属于气凝胶制备技术领域,具体涉及一种具有极低收缩率的低密高强酚醛树脂气凝胶常压干燥制备方法。本发明针对以热塑性酚醛树脂为原料制备的酚醛树脂气凝胶在常压干燥过程中会发生显著收缩、开裂以及干燥时间过长的问题。将一定比例的热固性酚醛树脂添加到热塑性酚醛树脂溶液中,作为气凝胶增强剂,以六亚甲基四胺作为交联剂,能够在常压干燥条件下制备出近乎无收缩的低密高强酚醛树脂气凝胶。本发明的效果和益处:解决了酚醛树脂湿凝胶在常压干燥过程中显著收缩、开裂以及时间过长的问题。该制备方法过程简单、绿色安全、成本低且效率高。所制备的酚醛树脂气凝胶不会产生可观察的变形和收缩,可根据应用需求实现近净成型。
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公开(公告)号:CN113024259A
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN202110291042.5
申请日:2021-03-18
Applicant: 大连理工大学
IPC: C04B35/58 , C04B35/575 , C04B35/80 , C04B35/622 , C04B35/628 , C04B35/645
Abstract: 本发明属于超高温陶瓷基复合材料领域,具体涉及一种避免热不匹配的碳纤维增韧超高温陶瓷基复合材料及其制备方法。在碳纤维的截面方向上,具有n层以碳纤维为中心从内到外热膨胀系数逐渐变大的梯度陶瓷基体,陶瓷基体原料包括:二硼化物超高温陶瓷、碳化硅和二硅化锆;所述的二硼化物超高温陶瓷包括二硼化锆或二硼化铪;制备方法是在碳纤维上电泳沉积n层径向梯度陶瓷涂层,然后热压烧结得到复合材料。本发明的效果和益处:解决了碳纤维与基体热不匹配的问题,提升了复合材料的机械性能,避免了复合材料抗氧化、抗烧蚀性能的下降;设计的梯度陶瓷基体,提高了复合材料的抗断裂性能和抗热冲击性能;优化了基体组分,提升了复合材料的耐超高温性能。
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公开(公告)号:CN111961837A
公开(公告)日:2020-11-20
申请号:CN202010814090.3
申请日:2020-08-13
Applicant: 大连理工大学 , 中国航空制造技术研究院
Abstract: 本发明提供一种激光冲击与涂层润滑复合改性的抗微动疲劳防护方法,先采用激光冲击强化技术在金属材料表面制备规则阵列分布的微凹坑群,单个凹坑的直径为1-10mm,凹坑深度为1-20μm;然后采用涂层制备技术在凹坑表面涂覆润滑剂。本发明技术充分利用激光冲击的微坑造型特征和表层残余压应力引入特征,通过激光冲击表面织构化与涂层润滑的复合改性技术,将残余压应力、涂层润滑和表面微坑织构化三种强化因素引入材料表层,这些因素协同作用改善材料微动疲劳性能。该复合改性技术可以提涂层微动耐磨性能、降低表面摩擦力、减缓残余应力松弛速度,达到延长微动疲劳寿命的强化效果。
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公开(公告)号:CN101905975A
公开(公告)日:2010-12-08
申请号:CN201010215806.4
申请日:2010-06-26
Applicant: 大连理工大学
IPC: C04B35/653 , C04B35/10 , C04B35/48
Abstract: 一种高耐磨共晶陶瓷的制备方法,属于新材料制备技术领域。其特征是所述共晶陶瓷的成分为Al2O3-ZrO2(3Y)。所述共晶陶瓷的制备方法为首先获得具有一定形状的陶瓷烧结体,作为制备共晶陶瓷的坯料,然后采用真空下高温熔融的方法获得高耐磨共晶陶瓷。所述共晶陶瓷中Al2O3的摩尔含量为40%~49%,ZrO2(3Y)的摩尔含量为51%~60%,所述原始粉体的平均粒径均小于100纳米;所述共晶陶瓷的烧结温度为1400~1550℃,熔融温度为1850~1950℃,熔融保温时间为30~60min。本发明的效果和益处是所述共晶陶瓷的制备方法简单,主要设备价格低、易实现,可生产大尺寸材料,且获得的共晶陶瓷具有耐高温、高耐磨性能。
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公开(公告)号:CN118886197A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202410936290.4
申请日:2024-07-12
Applicant: 大连理工大学
IPC: G06F30/20
Abstract: 本发明提供一种基于ABAQUS二次开发的激光喷丸建模方法,采用了搭接GUI交互式输入对话框的ABAQUS插件;所述ABAQUS插件是采用基于python语言的ABAQUS二次开发,将基于python语言的ABAQUS二次开发构建的靶材的CAE模型,与基于Fortran语言的ABAQUS二次开发生成的激光冲击过程中圆形光斑和方形光斑的两种不同加载方式的内核Fortran执行程序,进行封装制作得到的;在采用所述ABAQUS插件进行激光喷丸建模时,在插件中创建作业,在各输入对话框中定义相应的参数,然后无限单元的单元类型的关键字修改为CIN3D8,提交作业运行所述ABAQUS插件后即可完成激光喷丸建模。本发明的技术方案能够节省研究人员90%的时间,提高了效率。
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