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公开(公告)号:CN115214179A
公开(公告)日:2022-10-21
申请号:CN202210916981.9
申请日:2022-08-01
Applicant: 昆明理工大学
Abstract: 本发明公开了一种感应热压成型装置,包括支撑固定装置、轮辐式拉压力传感器、上位机、分离式液压千斤顶、手动液压泵、循环水冷却装置、模具、高频感应加热控制箱、加热线圈和热电偶;分离式液压千斤顶置于轮辐式拉压力传感器上并与手动液压泵连接;循环水冷却装置包括循环水储存器、水管、水箱和水泵,循环水储存器置于分离式液压千斤顶上,模具置于所述循环水储存器上,加热线圈缠绕固定于套筒的外层,加热线圈与高频感应加热控制箱连接,所述热电偶插入套筒中以监测样品的热压温度。本发明的装置适用范围广泛,可精确制备各种小尺寸的金属复合材料,满足科研研究工作的需求。
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公开(公告)号:CN115255020A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210839080.4
申请日:2022-07-18
Applicant: 昆明理工大学
Abstract: 本发明公开一种碳纳米管/铜复合丝材的制备方法,属于材料加工领域。本发明所述方法为将酸化的CNTs加入到无水乙醇中进行超声分散,然后加入水合硝酸铝继续超声分散,使CNTs和水合硝酸铝充分分散;以铜箔为阴极,不锈钢板为阳极,进行电泳沉积,得到沉积有CNTs的铜箔;将铜箔反复多次的进行折叠和热压,制成CNTs/Cu复合坯料,然后将复合坯料模锻成复合棒材;再将CNTs/Cu复合棒材放入拉拔装置中进行拉拔,制成CNTs/Cu复合丝材,最后将拉拔后的丝材进行退火处理,得到CNTs/Cu复合丝材。本发明所述方法避免了因CNTs团聚导致复合效果不佳的情况,同时解决了粉末冶金工艺制备CNTs增强铜基复合丝材中存在的力学性能上升而导电性下降的问题。
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公开(公告)号:CN114672865B
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202210441584.0
申请日:2022-04-26
Applicant: 昆明理工大学
Abstract: 本发明公开一种CNTs/Cu复合板材的制备方法,属于材料加工领域。本发明通过电泳沉积的方法,在纯铜丝编成的铜网上均匀沉积上一层碳纳米管薄膜,然后进行多次的折叠热压,制成CNTs/Cu复合板材。本发明所述方法提供了充足的原子驱动力,可以有效促进原子扩散,且铜网的表面积很大,可以大大提高CNTs的附着率和分散效果,从而实现CNTs和铜的有效结合。本发明利用电泳沉积的方式将CNTs沉积到铜网表面,达到CNTs均匀且分散的效果,避免因CNTs团聚和分散不均导致的复合效果不佳,且因为铜网的网状结构,在热压的过程中可以有效的将CNTs包裹在复合板材之中。
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公开(公告)号:CN115304363A
公开(公告)日:2022-11-08
申请号:CN202210961324.6
申请日:2022-08-11
Applicant: 昆明理工大学
IPC: C04B35/14 , C04B35/66 , C04B35/622 , C04B35/63 , C04B35/634
Abstract: 本发明公开了一种耐热钢抗氧化保护涂层材料及其制备方法,所述涂层材料由配比为1:1‑2.5的粉料和液料组成,其中,所述粉料由以下重量份的原料组成:观音土0.5‑5份、水泥3‑10份、碳酸钙5‑15份、二氧化硅30‑55份、三氧化二铝10‑20份、碳化硅3‑10份、氧化镁5‑15份、二氧化锆3‑10份、氧化钛3‑10份、玻璃粉2‑6份、氧化硼2‑6份、氯化钠0.2‑1份、碳粉5‑15份;所述液料由以下重量份的原料组成:波美度为21.9‑41.2的钠水玻璃100‑150份、10%‑30%的聚乙烯醇溶液5‑10份、50%‑70%的磷酸二氢铝水溶液10‑20份。其制备方法是将液料与粉料按照配比混合均匀得到目标涂层材料。本发明涂层材料原料中引入了水泥和玻璃粉,在降低成本的同时,极大的提高了涂层的耐高温性和钢基体的抗氧化性,喷涂时不需太厚,即可起到很好的保护效果。
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公开(公告)号:CN114672865A
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN202210441584.0
申请日:2022-04-26
Applicant: 昆明理工大学
Abstract: 本发明公开一种CNTs/Cu复合板材的制备方法,属于材料加工领域。本发明通过电泳沉积的方法,在纯铜丝编成的铜网上均匀沉积上一层碳纳米管薄膜,然后进行多次的折叠热压,制成CNTs/Cu复合板材。本发明所述方法提供了充足的原子驱动力,可以有效促进原子扩散,且铜网的表面积很大,可以大大提高CNTs的附着率和分散效果,从而实现CNTs和铜的有效结合。本发明利用电泳沉积的方式将CNTs沉积到铜网表面,达到CNTs均匀且分散的效果,避免因CNTs团聚和分散不均导致的复合效果不佳,且因为铜网的网状结构,在热压的过程中可以有效的将CNTs包裹在复合板材之中。
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公开(公告)号:CN116000090B
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202310024141.6
申请日:2023-01-09
Applicant: 昆明理工大学
Abstract: 本发明公开一种低密度高强度钢的制备方法,属于金属材料技术领域。本发明将多块纯铝或铝合金箔(板)与低碳钢箔(板)交叉堆叠,对样品的边缘进行焊接,形成坯料,然后将坯料放入压力机先进行冷压并保压,在冷压一定时间后取出,将冷压后的材料预热并放入热轧机中进行轧制,在一个轧制道次后将板材切割并再次堆叠继续轧制,在几个热轧道次后获得固固结合的低密度高强度钢材料,然后对其进行退火热处理。本发明采用热压多层复合制备低密度高强度钢,在温度和压力的共同作用下实现了不同元素之间的合金化,生产效率高、成本低、产品质量高、材料利用率高、得到高性能低密度高强度钢板材。
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公开(公告)号:CN115255020B
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202210839080.4
申请日:2022-07-18
Applicant: 昆明理工大学
Abstract: 本发明公开一种碳纳米管/铜复合丝材的制备方法,属于材料加工领域。本发明所述方法为将酸化的CNTs加入到无水乙醇中进行超声分散,然后加入水合硝酸铝继续超声分散,使CNTs和水合硝酸铝充分分散;以铜箔为阴极,不锈钢板为阳极,进行电泳沉积,得到沉积有CNTs的铜箔;将铜箔反复多次的进行折叠和热压,制成CNTs/Cu复合坯料,然后将复合坯料模锻成复合棒材;再将CNTs/Cu复合棒材放入拉拔装置中进行拉拔,制成CNTs/Cu复合丝材,最后将拉拔后的丝材进行退火处理,得到CNTs/Cu复合丝材。本发明所述方法避免了因CNTs团聚导致复合效果不佳的情况,同时解决了粉末冶金工艺制备CNTs增强铜基复合丝材中存在的力学性能上升而导电性下降的问题。
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公开(公告)号:CN115304363B
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202210961324.6
申请日:2022-08-11
Applicant: 昆明理工大学
IPC: C04B35/14 , C04B35/66 , C04B35/622 , C04B35/63 , C04B35/634
Abstract: 本发明公开了一种耐热钢抗氧化保护涂层材料及其制备方法,所述涂层材料由配比为1:1‑2.5的粉料和液料组成,其中,所述粉料由以下重量份的原料组成:观音土0.5‑5份、水泥3‑10份、碳酸钙5‑15份、二氧化硅30‑55份、三氧化二铝10‑20份、碳化硅3‑10份、氧化镁5‑15份、二氧化锆3‑10份、氧化钛3‑10份、玻璃粉2‑6份、氧化硼2‑6份、氯化钠0.2‑1份、碳粉5‑15份;所述液料由以下重量份的原料组成:波美度为21.9‑41.2的钠水玻璃100‑150份、10%‑30%的聚乙烯醇溶液5‑10份、50%‑70%的磷酸二氢铝水溶液10‑20份。其制备方法是将液料与粉料按照配比混合均匀得到目标涂层材料。本发明涂层材料原料中引入了水泥和玻璃粉,在降低成本的同时,极大的提高了涂层的耐高温性和钢基体的抗氧化性,喷涂时不需太厚,即可起到很好的保护效果。
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公开(公告)号:CN116000090A
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202310024141.6
申请日:2023-01-09
Applicant: 昆明理工大学
Abstract: 本发明公开一种低密度高强度钢的制备方法,属于金属材料技术领域。本发明将多块纯铝或铝合金箔(板)与低碳钢箔(板)交叉堆叠,对样品的边缘进行焊接,形成坯料,然后将坯料放入压力机先进行冷压并保压,在冷压一定时间后取出,将冷压后的材料预热并放入热轧机中进行轧制,在一个轧制道次后将板材切割并再次堆叠继续轧制,在几个热轧道次后获得固固结合的低密度高强度钢材料,然后对其进行退火热处理。本发明采用热压多层复合制备低密度高强度钢,在温度和压力的共同作用下实现了不同元素之间的合金化,生产效率高、成本低、产品质量高、材料利用率高、得到高性能低密度高强度钢板材。
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公开(公告)号:CN113752666A
公开(公告)日:2021-12-07
申请号:CN202111053932.9
申请日:2021-09-09
Applicant: 昆明理工大学
Abstract: 本发明公开一种高强高导铜/石墨烯复合材料的制备方法,包括铜箔的准备、石墨烯和分散剂的称量、石墨烯悬浊液的配制、超声波分散、喷涂石墨烯、累计叠轧、矫直处理、热处理、表面平整化处理、性能测试等步骤。本发明通过十二烷基磺酸钠分散剂改性石墨烯粉体,达到分散石墨烯的效果,使其解聚还原到原生粒径,避免因石墨烯团聚导致复合效果不佳,并实现了块体铜箔材料与石墨烯的有效复合。本发明通过多道次累积叠轧使得石墨烯更好的与新金属接触,有效排除结合界面氧气,获得较高的界面结合率,从而解决了采用粉末冶金工艺制备石墨烯增强金属基复合材料单方面大幅度提升强度而导电性和导热性下降的问题。
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