一种TiNx-Ti3SiC2复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN110981489B

    公开(公告)日:2021-01-15

    申请号:CN201911400064.X

    申请日:2019-12-30

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明公开了一种TiNx‑Ti3SiC2复合材料及其制备方法,属于复合材料技术领域。所述复合材料是由TiNx增强相和Ti3SiC2基体所组成;其中0.3≤x≤0.9或1.1≤x≤1.3。其制备方法,包括以下步骤:S1、Ti粉和尿素球磨制备TiNx粉末,S2、制备TiNx‑Ti3SiC2混合原料粉末,S3、TiNx‑Ti3SiC2混合粉末的预处理,S4采用SPS烧结制备TiNx‑Ti3SiC2复合材料。本发明操作简单,制备周期短,制得的TiNx‑Ti3SiC2复合材料不仅在室温条件下具有较低的摩擦系数和磨损率,而且具有高承载、高强度等性能,适用于批量化生产恶劣工况下的摩擦片等减摩抗磨材料。

    一种Fe-Mn-Si-Cr-Ni基形状记忆合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN110983152B

    公开(公告)日:2020-10-30

    申请号:CN201911383663.5

    申请日:2019-12-27

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明公开了一种Fe‑Mn‑Si‑Cr‑Ni基形状记忆合金及其制备方法,属于复合材料技术领域。其原料包括Mn粉12~30wt.%,Si粉3~6wt.%,Cr粉0~12wt.%,Ni粉0~6wt.%,余量为Fe粉。制备时,Fe粉、Mn粉、Si粉、Cr粉和Ni粉先进行球磨混料,再进行预压,然后把预压后的样品进行放电等离子(SPS)烧结,烧结压力20~50MPa,烧结温度800~1000℃,保温5~60min,然后降温卸压,制得Fe‑Mn‑Si‑Cr‑Ni基形状记忆合金。本发明所述的Fe‑Mn‑Si‑Cr‑Ni基合金的具有良好的力学性能和形状记忆效应。

    五组元磁性高熵合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN111471909A

    公开(公告)日:2020-07-31

    申请号:CN202010280623.4

    申请日:2020-04-10

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明提供五组元磁性高熵合金材料,化学成分质量百分比为:铁粉:16.38~37.02wt.%、钴粉:9.5~38.65wt.%、镍粉:6.16~39.63wt.%、锰粉:5.69~37.62wt.%、铝粉:2.53~12.87wt.%。本发明还提供了五组元磁性高熵合金的制备方法,包括如下步骤:S1:将铁粉、钴粉、镍粉、锰粉、铝粉在球磨机上球磨;S2:将步骤S1合成的五组元磁性高熵合金粉末在300~600℃下的氩气环境退火1~5h;S3:将步骤S2退火后的五组元磁性高熵合金粉末在200~500MPa的压力下预压成型;S4:将预压的样品进行放电等离子烧结;S5:将烧结体在300~600℃下的氩气环境退火1~20h后,进行打磨、抛光,从而制得五组元磁性高熵合金材料。本发明的技术方案解决了块体磁性高熵合金的传统制备方法存在的缺陷。

    一种TiCx增强Fe基耐高温自润滑复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN111411296A

    公开(公告)日:2020-07-14

    申请号:CN202010238657.7

    申请日:2020-03-30

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明提供一种TiCx增强Fe基耐高温自润滑复合材料及其制备方法,其化学成分的体积百分比为:TiCx5-20vol.%其中0.5≤x≤0.9、Ti3SiC210-50vol.%、Cu1-7vol.%、Ni0.1-3vol.%、Cr0.1-3vol.%,其余为Fe。上述复合材料的制备方法主要是将TiCx粉、Ti3SiC2颗粒、Cu粉、Ni粉、Cr粉和Fe粉经过混料、预压烘干以及真空热压烧结,烧结温度为900-1300℃,烧结压力为20-120MPa,升温速率10-50℃,真空度15-40Pa,保温20-120min,制得以Ti3SiC2为润滑相和TiCx为润滑协同相的Fe基耐高温自润滑复合材料。本发明操作简单,制备周期短,制得的Fe基耐高温自润滑复合材料在高温(500℃)条件具有较低的摩擦系数和磨损率,而且具有高承载、高强度等性能,适用于批量化生产恶劣工况下自润滑轴承等减摩材料。

    一种以高熵合金为粘结相的超细碳化钨硬质合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN111286664A

    公开(公告)日:2020-06-16

    申请号:CN202010231670.X

    申请日:2020-03-27

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明属于复合材料技术领域,涉及一种以高熵合金为粘结相的超细碳化钨硬质合金及其制备方法,此种高熵合金为Co、Cr、Ni、Cu、Fe五组元高熵合金,高熵合金的的质量百分占总体系的5~30wt.%,余量为WC。首先,制备纳米五组元高熵合金粉末,并细化WC粉末;其次,将纳米五组元高熵合金粉末与纳米WC按不同质量比在球磨机中混料;把混合均匀后的粉料进行预压;将预压件进行退火处理。最后,进行真空热压烧结,烧结压力为40~50MPa,烧结温度为1200~1400℃。然后降温卸压,制得超细碳化钨硬质合金。烧结后将硬质合金烧结体进行退火处理。本发明提供了一种以高熵合金为粘结相的超细碳化钨硬质合金及其制备方法,降低了生产成本,并提高了碳化钨硬质合金性能。

    一种Ti(C,N)基硬质合金材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN111235452A

    公开(公告)日:2020-06-05

    申请号:CN202010197565.9

    申请日:2020-03-19

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明属于复合材料技术领域,涉及一种Ti(C,N)基硬质合金材料及其制备方法,其化学成分的质量百分比为:TiNx:20~40wt.%,其中x=0.3~0.9或x=1.1~1.3、CoCrNiCuFe0.5Mn:10~30wt.%、AlN:5~15wt.%、其余为TiC。制备时,首先制备TiNx和CoCrNiCuFe0.5Mn粉末并细化TiC和AlN粉末;然后将上述粉末按不同质量比在球磨机中混料;混合均匀后装填入石墨模具中进行预压;然后把预压后的样品装入石墨磨具中进行真空热压烧结,制得Ti(C,N)基硬质合金材料。本发明提供了一种Ti(C,N)基硬质合金材料及其制备方法,降低了Ti(C,N)基硬质合金的烧结温度和生产成本,提高其硬度和断裂韧性。

    一种CoCrNiCuFeMnAl高熵合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN111519079B

    公开(公告)日:2021-09-10

    申请号:CN202010295024.X

    申请日:2020-04-15

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明属于金属合金材料领域,涉及一种CoCrNiCuFeMnAl高熵合金,其包括钴粉5.2~38.03wt.%、铬粉4.5~34.53wt.%、镍粉5.17~37.92wt.%、铜粉5.68~40.25wt.%、铁粉0.2~20.61wt.%、锰粉0.5~33.45wt.%和铝粉0.3~20.03wt.%;其制备方法是首先将上述金属单质粉末在球磨机中进行机械合金化,然后将得到的高熵合金粉体进行预压成型、退火处理,再进行热压烧结,将烧结体进行退火处理,最后将退火后的烧结体表面进行打磨、抛光,去除样品烧结中残留的外界杂质以及烧结过程中边缘产生的毛刺,从而制得CoCrNiCuFeMnAl高熵合金块体材料。与传统合金相比,本发明的高熵合金具有更好的致密度、硬度和抗压强度。

    一种TiN-NbC复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN111348919A

    公开(公告)日:2020-06-30

    申请号:CN202010177281.3

    申请日:2020-03-13

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明提供一种TiN-NbC复合材料及其制备方法,包括碳化铌微粉和TiNx,其中0.3≤x≤0.9或x=1.1~1.3。碳化铌微粉的体积百分比为10~40vol.%。制备时,将碳化铌微粉和TiNx两种粉末按照不同体积比在球磨机里混料;混合均匀后装填入硬质合金模具中进行预压,预压压力为100~500MPa,预压10~30s;然后把预压后的样品装入石墨模具中进行热压烧结,烧结压力20~50MPa,烧结温度1100~2000℃,保温10~120min,制得TiN-NbC复合材料。本发明利用TiNx中的空位能降低烧结温度,提高其硬度及断裂韧性,解决了过渡族碳化物较难烧结的问题,并通过热压烧结,获得硬度更高的TiN-NbC复合材料。

    高熵合金-高熵陶瓷结合的碳化钨硬质合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN115305401A

    公开(公告)日:2022-11-08

    申请号:CN202211021830.3

    申请日:2022-08-24

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明提供一种高熵合金‑高熵陶瓷结合的碳化钨硬质合金及其制备方法,由以下比例重量的材料组成:WC硬质相85.5wt.%‑90.25wt.%;非化学计量比碳化物0.5wt.%‑4.75wt.%;高熵合金5wt.%‑10wt.%。本发明采用多种粉体和烧结体制备方法合成高熵合金‑高熵陶瓷结合的碳化钨硬质合金,配合不同的混料方式,可在一定程度上简化制备工艺,降低生产成本,以高熵合金和非化学计量比碳化物自身独特的性能来提高复合材料的室温力学性能和高温抗氧化性能,获得综合性能优异的新型碳化钨硬质合金。

    一种CoCrNiCuFeMnAl高熵合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN111519079A

    公开(公告)日:2020-08-11

    申请号:CN202010295024.X

    申请日:2020-04-15

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明属于金属合金材料领域,涉及一种CoCrNiCuFeMnAl高熵合金,其包括钴粉5.2~38.03wt.%、铬粉4.5~34.53wt.%、镍粉5.17~37.92wt.%、铜粉5.68~40.25wt.%、铁粉0.2~20.61wt.%、锰粉0.5~33.45wt.%和铝粉0.3~20.03wt.%;其制备方法是首先将上述金属单质粉末在球磨机中进行机械合金化,然后将得到的高熵合金粉体进行预压成型、退火处理,再进行热压烧结,将烧结体进行退火处理,最后将退火后的烧结体表面进行打磨、抛光,去除样品烧结中残留的外界杂质以及烧结过程中边缘产生的毛刺,从而制得CoCrNiCuFeMnAl高熵合金块体材料。与传统合金相比,本发明的高熵合金具有更好的致密度、硬度和抗压强度。

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