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公开(公告)号:CN120006283A
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202510204945.3
申请日:2025-02-24
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明涉及一种网状异质结构涂层的制备方法,属于激光加工与材料合成技术领域。通过引入了Cr粉作为高温析出相促进剂,显著促进了高温析出相在晶界的析出和三维空间的连接;在熔体中引入TiC作为孕育剂,这种孕育剂在晶体形核过程中充当异质形核位点,有效降低了形核的自由能垒,促进了更多的晶核在液相线下形成,不仅细化了网状单元尺寸,还显著提高了材料的强度和韧性。本发明利用激光加工技术结合原位合成反应,成功制备了网状异质结构材料,该网状结构连续、完整、无缺陷,且具有良好的强度与韧性的协同效应。
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公开(公告)号:CN115283667A
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202210757772.4
申请日:2022-06-29
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明涉及一种激光原位合成洋葱碳的制备方法,属于激光加工与材料合成技术领域,步骤包括:(1)原料粉末的配制:原料粉末由金属Ni粉和碳化物SiC粉末组成;(2)金属基板的预处理:选用纯铜基板,进行表面处理,用试样袋封装,避免表面氧化;(3)激光原位合成洋葱碳的制备:将步骤(1)所得的原料粉末预置在步骤(2)所得的金属基板表面,并在氩气保护气氛中进行激光加工,在金属基板表面进行原位合成反应生成洋葱碳。本发明利用激光加工技术和原位合成反应,在镍金属中合成了纳米/微米级洋葱碳,制备的洋葱碳在金属基体中均匀分散,结构完整,其直径从400纳米到2微米。
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公开(公告)号:CN113564579B
公开(公告)日:2022-10-28
申请号:CN202110762818.7
申请日:2021-07-06
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明涉及一种利用激光熔覆制备铜基非晶复合涂层的方法,属于材料表面强化技术领域,包括4个制备步骤:熔炼合金粉末的制备、铜基体预处理、粉末预置处理和激光熔覆加工。本发明有效的改善了纯铜硬度低、摩擦性差等缺点,实现了铜基非晶复合涂层与纯铜基体的良好冶金结合,形成的复合涂层具有结构致密、组织均匀、硬度高、耐磨性好、无裂纹和高非晶含量等优点。
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公开(公告)号:CN114956826A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210748957.9
申请日:2022-06-28
Applicant: 燕山大学
IPC: C04B35/56 , C04B35/622 , C04B35/65 , C04B35/645
Abstract: 本发明涉及一种(TiNbCrWTa)Cx高熵陶瓷及其制备方法,属于高熵碳化物陶瓷技术领域,所述高熵陶瓷为单相面心立方结构的陶瓷;所述制备方法包括:S1:将一种金属和四种碳化物原料粉末混合均匀,得到混合粉末A;S2:将混合粉末A放入导热性能良好的石墨模具中进行固相反应烧结,得到高熵陶瓷(TiNbCrWTa)Cx。本发明选用Ti粉和Cr3C2粉相结合,既降低了烧结过程的烧结温度,又保证了高熵碳化物的碳源来源,还有利于各元素的扩散,使最终产物有着较高的致密度和均匀性,最终形成具有单相的固溶体,制备的高熵陶瓷具有优异的机械、物理和化学性能。
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公开(公告)号:CN112408380A
公开(公告)日:2021-02-26
申请号:CN202011194615.4
申请日:2020-10-30
Applicant: 燕山大学
IPC: C01B32/205 , C01B32/991 , C23C24/10
Abstract: 本发明涉及一种激光原位合成亚微米级球形石墨的制备方法,属于激光加工与材料合成技术领域,步骤包括:原料粉末的制备、金属基板的制备和激光原位合成亚微米级球形石墨的制备。本发明利用激光加工技术和原位合成反应,在金属基体内、没有形核剂的辅助下合成了亚微米级球形石墨,制备的球形石墨在金属基体中分散均匀,结构完整,无缺陷,其直径小于1μm;所采用的原位合成反应的原料粉末种类少,反应过程简单高效,并且可根据需要配置不同含量的混合粉末;通过调控加工工艺参数可合成无杂质的球形石墨,也可合成具有纳米铜金属夹层的特殊结构球形石墨。
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公开(公告)号:CN109097620B
公开(公告)日:2020-06-26
申请号:CN201811030635.0
申请日:2018-09-05
Applicant: 燕山大学
IPC: C22C1/10 , C22C1/05 , C22C32/00 , C22C9/06 , C22C30/02 , C22C19/03 , B22F3/105 , B33Y10/00 , B22F7/06
Abstract: 本发明公开了一种激光增材制造La2O3/(Cu,Ni)梯度功能复合材料的方法,其步骤如下:原料粉末的制备:稀土金属氧化物陶瓷La2O3粉末与Ni基自熔性合金粉按一定质量百分比配比,余量为Cu粉;Cu基板的预处理;Cu基板的预热;激光增材制造La2O3/(Cu,Ni)梯度功能复合材料;本发明的方法中,La2O3可以提高材料强度,改善组织,Ni基自熔性合金,可以改善熔体的润湿性,提高La2O3与金属基体的结合强度,制得的La2O3/(Cu,Ni)梯度功能复合材料具有梯度层中的宏观应力过渡平缓,微观应力从底层到顶层逐渐减小,硬度和弹性模量呈现梯度过渡的特征。
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公开(公告)号:CN109093115B
公开(公告)日:2020-04-28
申请号:CN201811029524.8
申请日:2018-09-05
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明公开了一种Cu表面激光增材制造梯度复合材料的方法,包括以下步骤:制备用于激光增材制造梯度材料的粉末原料;Cu基体的表面预处理;利用激光增材制造设备,通过调控粉末成分和工艺参数逐层沉积,获得梯度复合材料;本发明所获得的梯度材料中主要元素Cu、V、Ni沿构建方向呈梯度分布,梯度层之间结合良好,随着增强相含量的增加,梯度材料的硬度值逐渐提高。
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公开(公告)号:CN109093113A
公开(公告)日:2018-12-28
申请号:CN201811059122.2
申请日:2018-09-11
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明公开了一种稀土金属间化合物增强铜基复合材料,包括如下按质量百分比配比的粉末原料:20.95%La、50.55%Fe、28.5%Al,其中La、Fe和Al的摩尔比为1∶6∶7,粉末原料的原料为La片、Fe片和Al片,各组分纯度均高于99.9%;本发明还公布了一种稀土金属间化合物增强铜基复合材料的制备方法,制备方法包括以下步骤:制备稀土金属间化合物粉末;稀土金属间化合物粉末与纯铜粉末的均匀混合;采用热压烧结技术使稀土金属间化合物粉末与铜粉之间发生冶金结合,形成LaFe6Al7/Cu复合材料。本发明制备的铜基复合材料,组织结构致密,气孔较少,稀土金属间化合物分布均匀,与铜基体结合性好,添加的硬质第二相,明显的起到了传递载荷和增强作用,显著的提高了复合材料的强度。
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公开(公告)号:CN109023312A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201811029523.3
申请日:2018-09-05
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明公开了一种激光辅助制备涂层Ti电极的方法,包括以下步骤:对Ti基体进行预处理;制备前驱体溶液;在Ti基体表面均匀涂刷前驱体溶液;利用激光作为热源对Ti基体进行加热,在其表面形成具有电催化活性的涂层;本发明所提出的采用激光辅助制备涂层Ti电极的方法,可缩短电极的制备时间,使所制备电极的形状尺寸不受限制,且采用该方法制备的涂层Ti电极具有良好的电化学性能。
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公开(公告)号:CN107488852A
公开(公告)日:2017-12-19
申请号:CN201710768090.2
申请日:2017-08-31
Applicant: 燕山大学
CPC classification number: C23C24/103 , B22F1/0003 , C22C30/02 , C22C32/0005
Abstract: 本发明公开了一种激光熔覆原位合成陶瓷相增强铜基熔覆层的制备方法,涉及激光增材制造技术领域,包括以下步骤:首先,对基体进行预处理;然后,采用同步送粉激光熔覆的方式,将原料按照反应方程式摩尔比例配比后进行充分混合并干燥后作为熔覆材料;最后,在氩气的保护下,调节激光熔覆工艺参数,熔覆材料在激光束作用下原位反应生成三相陶瓷复合涂层,并且与纯铜基体呈现良好的冶金结合。本发明激光熔覆原位合成陶瓷相增强铜基熔覆层的制备方法所制备的铜基熔覆层组织致密,无气孔和裂纹,显微硬度值HV0.2600以上,在激光增材制造技术领域具有很好的应用前景。
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