【CN109940165A】颗粒增强SLM制备原位自生TiAl金属化合物的方法【专利】

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一种原位自生微纳米颗粒增强TiAl基复合材料的制备方法[发明专利]

一种原位自生微纳米颗粒增强TiAl基复合材料的制备方法[发明专利]

(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请号 201910470840.7(22)申请日 2019.05.31(71)申请人 西北有色金属研究院地址 710016 陕西省西安市未央路96号(72)发明人 马腾飞 杜岩 李宇力 周宣 张于胜 (74)专利代理机构 西安创知专利事务所 61213代理人 马小燕(51)Int.Cl.C22C 1/05(2006.01)C22C 14/00(2006.01)B22F 3/105(2006.01)(54)发明名称一种原位自生微纳米颗粒增强TiAl基复合材料的制备方法(57)摘要本发明公开了一种原位自生微纳米颗粒增强TiAl基复合材料的制备方法,该方法以石墨烯为碳源,将石墨烯与TiAl合金的粉末经机械球磨混合均匀后得到混合粉末,然后对混合粉末进行放电等离子烧结,冷却后得到原位自生微纳米颗粒增强TiAl基复合材料。

本发明利用石墨烯的二维结构特征和高表面活性,使石墨烯与TiAl合金的粉末混匀后进经放电等离子烧结,混合粉末中的碳原子沿着晶界和α2/γ板条扩散,固溶于α相和γ相的间隙位置,冷却形成微纳米级碳化物Ti 2AlC并均匀析出,作为增强相弥散分布在TiAl 基复合材料中,改善了TiAl基复合材料的室温和高温力学性能。

权利要求书1页 说明书4页 附图3页CN 110172604 A 2019.08.27C N 110172604A1.一种原位自生微纳米颗粒增强TiAl基复合材料的制备方法,其特征在于,该方法以石墨烯为碳源,将石墨烯与TiAl合金的粉末经机械球磨混合均匀后得到混合粉末,然后对混合粉末进行放电等离子烧结,冷却后得到原位自生微纳米颗粒增强TiAl基复合材料。

2.根据权利要求1所述的一种原位自生微纳米颗粒增强TiAl基复合材料的制备方法,其特征在于,所述混合粉末中石墨烯的质量百分数为0.1%~0.5%。

基于SLM制备原位自生TiB增强复合材料的方法[发明专利]

基于SLM制备原位自生TiB增强复合材料的方法[发明专利]

专利名称:基于SLM制备原位自生TiB增强复合材料的方法专利类型:发明专利
发明人:吴一,陈哲,廉清,李险峰,章敏立,张暘,王浩伟
申请号:CN201710985284.8
申请日:20171020
公开号:CN107937762A
公开日:
20180420
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本发明提供了一种基于SLM制备原位自生TiB增强复合材料的方法,包括以下步骤:A1、以KBF、KTiF粉末为原料,利用混合盐反应法制备得到原位自生TiB纳米颗粒增强Al7SiCu0.5Mg复合材料;A2、将步骤A1得到的复合材料进行真空雾化,得复合材料粉末;A3、将所述复合材料粉末采用3D打印制备得到SLM样品。

本发明采用SLM制备得到原位自生TiB纳米颗粒增强Al7SiCu0.5Mg复合材料,其微观组织得到了极大细化,材料内部未观察到明显的孔洞或裂纹,在保证塑性的前提下大幅度提高强度,在航空航天领域有巨大的应用潜力。

申请人:上海交通大学
地址:200240 上海市闵行区东川路800号
国籍:CN
代理机构:上海汉声知识产权代理有限公司
代理人:郭国中
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一种原位合成双相颗粒增强铝基复合材料的制备方法[发明专利]

一种原位合成双相颗粒增强铝基复合材料的制备方法[发明专利]

专利名称:一种原位合成双相颗粒增强铝基复合材料的制备方法
专利类型:发明专利
发明人:祁明凡,李静媛,康永林,徐玉昭,乌拉别克·朱玛别克,陈雨来
申请号:CN202010213873.6
申请日:20200324
公开号:CN111378861A
公开日:
20200707
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本发明属于铝基复合材料制备技术领域,涉及一种原位合成双相颗粒增强铝基复合材料的制备方法,该方法具体步骤为:先以铝/铝合金粉与石墨粉混匀球磨,再与硼质粒混匀球磨制成预制体;将预制体嵌入搅拌杆下部,并深入铝/铝合金熔体内部搅拌旋转,在离心力和强制对流作用下碳和硼均匀分布于熔体内部,在超声和搅拌引起的空化、声流和对流协同作用下原位反应进程加快且原位合成弥散分布的AlBC和AlB双相颗粒增强铝基复合材料。

本发明的有益效果是:工艺简便,原位合成颗粒不易团聚、反应条件简单,且纳‑微混合尺寸的AlBC‑AlB颗粒可同步提高铝/铝合金力学和导热性能;另外,该方法适合铸造近净成形大型复杂复合材料产品。

申请人:北京科技大学
地址:100083 北京市海淀区学院路30号
国籍:CN
代理机构:北京金智普华知识产权代理有限公司
代理人:皋吉甫
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一种制备氧化铝颗粒增强铝基复合材料的方法[发明专利]

一种制备氧化铝颗粒增强铝基复合材料的方法[发明专利]

(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请号 201610644490.8(22)申请日 2016.08.08(71)申请人 武汉大学地址 430072 湖北省武汉市武昌区珞珈山武汉大学(72)发明人 梅青松 李杨 李聪玲 管茂生 李菊英 陈峰 马烨 (74)专利代理机构 武汉科皓知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 42222代理人 汪俊锋(51)Int.Cl.B21B 1/38(2006.01)B21B 47/02(2006.01)B21B 47/00(2006.01)B21C 37/02(2006.01)(54)发明名称一种制备氧化铝颗粒增强铝基复合材料的方法(57)摘要本发明公开了一种制备氧化铝颗粒增强铝基复合材料的方法。

本发明首先使用累积叠轧法得到叠轧次数不同、内部含有不同体积分数氧化铝颗粒增强体的铝基复合材料,然后采用后续的放电等离子烧结技术对样品进行处理,成功制备氧化铝颗粒增强铝基复合材料。

本发明所得到的复合材料致密,结合情况良好;内含高体积分数、弥散分布且颗粒细小的增强体;具有良好综合性能。

通过调整累积叠轧次数和增强体体积分数等参数可以获得不同性能的氧化铝颗粒增强铝基复合材料。

本发明所采用的方法所需设备简单,价格低廉,操作简便且易于工业化生产。

权利要求书1页 说明书4页 附图3页CN 106216395 A 2016.12.14C N 106216395A1.一种氧化铝颗粒增强铝基复合材料制备方法,其特征在于包括如下步骤:步骤一:选取完全退火态纯铝板,并进行表面处理,去除掉表面的氧化膜和油污;再选取体积分数为纯铝板的0.75%~15%的氧化铝颗粒作为增强体,将称量好的氧化铝颗粒在丙酮中经超声震荡后,均匀涂覆在处理好的铝片表面;步骤二:待丙酮挥发后,将多层铝片叠放到一起并固定,对固定好的样品进行一道次轧制,对轧制一道次后的样品进行表面处理,去掉油污和表面氧化物,不再添加氧化铝颗粒,沿轧制方向对折,再进行轧制,重复上述步骤,进行累积叠轧,直至轧制道次达到12~14次;步骤三:选取烧结温度为500℃、烧结保温加压时间为5min、烧结压强为80MPa,对累积叠轧样品进行放电等离子烧结处理,得到氧化铝颗粒增强铝基复合材料。

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(19)中华人民共和国国家知识产权局
(12)发明专利申请
(10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请号 201910337761.9
(22)申请日 2019.04.24
(71)申请人 南京航空航天大学
地址 210016 江苏省南京市秦淮区御道街
29号
(72)发明人 沈理达 李宜泽 梁绘昕 
(51)Int.Cl.
B22F 9/04(2006.01)
B22F 3/105(2006.01)
C22C 1/05(2006.01)
B33Y 10/00(2015.01)
(54)发明名称颗粒增强SLM制备原位自生TiAl金属化合物的方法(57)摘要本发明提供了一种颗粒增强基于SLM方法制备的原位自生钛铝金属化合物材料的方法,包括以下步骤:步骤一:以Al和Ti粉末为原料,利用机械合金化法将两种材料进行混合,得到均匀的Ti -Al混合粉末;步骤二:以Ti -Al混合粉末和增强相颗粒为原料,利用机械合金化法将两种材料进行混合,得到均匀的Ti -Al -增强相颗粒混合粉末;步骤三:将步骤二得到的粉末利用SLM技术制备得到SLM样品。

本发明采用SLM制备得到带有增强相颗粒的原位自生TiAl合金复合材料,其微观组织得到了极大细化,材料内部未观察到明显的孔洞或裂纹,在保证塑性的前提下大幅度提高强度和硬度,
在航空航天领域有巨大的应用潜力。

权利要求书1页 说明书2页 附图2页CN 109940165 A 2019.06.28
C N 109940165
A
权 利 要 求 书1/1页CN 109940165 A
1.一种基于SLM制备原位自生钛铝金属化合物的方法,其特征在于,包括以下步骤:
步骤一:以Al和Ti粉末为原料,利用机械合金化法将两种材料按一定比例进行混合,得到均匀的Ti-Al混合粉末;
步骤二:以Ti-Al混合粉末和增强相颗粒为原料,利用机械合金化法将两种材料按一定比例进行混合,得到均匀的Ti-Al-增强相颗粒混合粉末;
步骤三:将步骤二得到的粉末利用SLM技术制备得到SLM样品。

2.根据权利要求1所述的一种基于SLM制备原位自生钛铝金属化合物的方法,其特征在于,步骤一中所述铝基金属粉末和钛基金属粉末选择不同牌号的铝基钛基合金粉末或纯铝、纯钛粉末。

3.根据权利要求1所述的一种基于SLM制备原位自生钛铝金属化合物的方法,其特征在于,步骤一中所述的增强相颗粒可选择氧化物、氢氧化物及盐类中的至少一种。

4.根据权利要求1所述的一种基于SLM制备原位自生钛铝金属化合物的方法,其特征在于,铝基金属粉末或纯铝粉末的质量可以大于等于或小于钛基金属粉末或纯钛粉末的质量。

5.根据权利要求1所述的一种基于SLM制备原位自生钛铝金属化合物的方法,其特征在于,增强相颗粒的质量分数应在1%-5%之间。

6.根据权利要求1或2所述的一种基于SLM制备原位自生钛铝金属化合物的方法,其特征在于,所用原材料粉末粒径应小于60um。

7.根据权利要求1或2所述的一种基于SLM制备原位自生钛铝金属化合物的方法,其特征在于,所用增强相颗粒粒径应小于5um。

8.根据权利要求1或2所述的一种基于SLM制备原位自生钛铝金属化合物的方法,其特征在于,成形舱体内应使用Ar和/或He气体保护并维持舱体压力为1.2-1.6MPa。

9.根据权利要求1或2所述的一种基于SLM制备原位自生钛铝金属化合物的方法,其特征在于,成形时成形基板温度应保持在40度以上,激光功率300-550W,扫描速度500-2400mm/s。

10.根据权利要求1或2或3所述的一种基于SLM制备原位自生钛铝金属化合物的方法,其特征在于,步骤三中,所述3D打印的层厚为20-50μm。

2。

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