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公开(公告)号:CN117600491A
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202311591826.5
申请日:2023-11-27
Applicant: 燕山大学
IPC: B22F10/28 , B22F10/66 , C22C14/00 , C22C32/00 , B22F10/50 , B33Y10/00 , B33Y40/00 , B33Y40/20 , B33Y70/00 , B33Y70/10
Abstract: 本发明公开了一种激光熔覆制备多层复合网状结构钛基涂层的方法,属于激光加工领域,步骤如下:无水乙醇为粘结剂将两种不同的合金混合粉末分层预置在纯铜基体表面,分层熔覆,利用激光熔覆技术在基体表面进行单道多层熔覆;从涂层表面到基体形成了硬/软层交替的层状异质结构涂层;在硬层中通过原位合成技术形成连续的复合网状结构,再结合硬/软层之间的界面,最大程度的利用裂纹偏转来增强涂层的断裂伸长率;表面硬层可以有效改善纯铜硬度低、耐磨性差的缺点,在熔覆层中引入层状和复合网状异质结构,利用层状和网状异质结构的双重HDI强化与应变硬化提高涂层的强度和延展性。
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公开(公告)号:CN115283667B
公开(公告)日:2024-02-23
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:CN117383944A
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202311449160.X
申请日:2023-11-02
Applicant: 燕山大学
IPC: C04B35/58 , C04B35/622 , C04B35/626
Abstract: 本发明公开了一种(TiCrVNbTa)(C0.66N0.33)高熵陶瓷及其制备方法,高熵陶瓷为单相面心立方结构的陶瓷,原料包括粒径为3‑5μm的TiC、粒径为2‑3μm的VC、粒径为1‑3μm的TaC、粒径为5‑10μm的NbN和粒径为5‑10μm的Cr2N;所述制备方法包括三个步骤:预合金化陶瓷粉体的制备、高熵陶瓷胚体的制备、高熵陶瓷块体的制备。本发明通过高能球磨,实现各种化合物间的初步固溶,将Cr2N转变成含有空位的CrN,有效降低了高熵陶瓷的烧结温度,有利于各种元素的扩散和均匀化,获得了单相面心立方结构的高熵陶瓷,高压力下制备胚体也使得高熵陶瓷具有较高的致密度。
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公开(公告)号:CN113667853A
公开(公告)日:2021-11-19
申请号:CN202110971119.3
申请日:2021-08-24
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明公开了稀土氧化物增强铜基多尺度晶粒结构复合材料的制备方法,涉及复合材料制备技术领域,包括以下步骤:制备Cu‑Gd2O3粉末;Cu‑Gd2O3粉末与纯铜粉末的均匀混合;采用热压烧结技术使Cu‑Gd2O3粉末与铜粉之间发生冶金结合和自组装,形成具有多尺度晶粒结构的Gd2O3/Cu多尺度晶粒结构复合材料。本发明制备的铜基多尺度晶粒结构复合材料组织结构致密,内氧化制备的Gd2O3起到了钉扎位错的作用,超细晶Cu与粗晶Cu结合性好,明显的起到了传递载荷和增强作用,显著提高了复合材料的强度;而粗晶Cu的高位错积累能力,提高了复合材料的韧性,实现了复合材料的强度‑延性协同。
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公开(公告)号:CN109093113B
公开(公告)日:2020-03-10
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:CN107513711B
公开(公告)日:2019-06-18
申请号:CN201710768199.6
申请日:2017-08-31
Applicant: 燕山大学
IPC: C23C24/10
Abstract: 本发明公开了一种铜表面激光原位合成稀土氧化物陶瓷熔覆层的制备方法,属于表面工程技术领域,其步骤如下:(1)原位自生陶瓷增强熔覆粉末的制备:根据6Al+6ZrO2+2LaB6=6ZrB2+La2O3+3Al2O3反应方程式,配置固定摩尔比的增强相粉末,即Al:ZrO2:LaB6=3:3:1,配制增强相含量为4~12wt.%的熔覆粉,(2)纯铜基板的制备;(3)铜表面激光原位合成稀土氧化物陶瓷熔覆层的制备:利用旁轴送粉器送达熔覆基体表面,并在激光作用下发生高温自蔓延反应,生成陶瓷相和稀土氧化物。本发明的方法中的陶瓷相可以提升熔覆层的力学性能,稀土氧化物可以明显改善熔覆层的组织和性能,进而在纯铜表面获得性能优异的熔覆层。
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公开(公告)号:CN109097620A
公开(公告)日:2018-12-28
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
CPC classification number: C22C1/05 , B22F3/1055 , B22F7/06 , B33Y10/00 , C22C1/0425 , C22C1/0433 , C22C9/06 , C22C19/002 , C22C19/03 , C22C30/02 , C22C32/0021 , C22C32/0026
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:CN107192844A
公开(公告)日:2017-09-22
申请号:CN201710263140.1
申请日:2017-04-20
Applicant: 燕山大学
IPC: G01P3/66
Abstract: 本发明公开了一种磁探针阵列装置、电磁推射速度测量装置及方法,包括:多个磁探针,与每个磁探针固定连接的底板,骨架固定条,其中:底板和骨架固定条上具有探针定位孔,用于通过螺丝连接底板和骨架固定条;骨架固定条具有与每个磁探针对应的探针位置孔,底板与骨架固定条连接后,磁探针的感应线圈从探针位置孔中穿过;骨架固定条具有固定条定位孔,用于通过螺丝将骨架固定条固定安装在电磁推射装置上。采用本发明实施例提供的磁探针阵列装置,避免了由于磁探针在电磁推射装置的外部安装不牢固导致的测量精度低,即提高了测量精度。并且在反复拆卸和安装时,重新安装磁探针时可以保证位置与角度与上一次重合,提高速度测量的一致性。
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公开(公告)号:CN119753472A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202411975515.3
申请日:2024-12-31
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明公开了一种(TiCrMoNbTa)C系高熵陶瓷及其制备方法,属于高熵陶瓷材料制备技术领域,为单相面心立方结构的陶瓷,原料包括Ti、TiC、Mo2C、TaC、NbC和Cr3C2;制备方法为:S1将五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与金属Ti按比例混合均匀,得到混合粉末B;S3将混合粉末B放入导热性能良好的石墨模具中进行固相反应烧结,得到了(TiCrMoNbTa)C系高熵陶瓷。本发明通过选用不同摩尔含量的Ti粉和碳化物粉相结合制备非化学计量比高熵碳化物陶瓷,实现碳空位的引入,有效提高材料的扩散系数,最终形成具有单相的固溶体,制备的高熵陶瓷具备高致密度、高硬度。
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公开(公告)号:CN112408380B
公开(公告)日:2022-04-01
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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