[发明专利]一种Ti5Si3/TiAl基复合材料的制备方法无效
| 申请号: | 201010528583.7 | 申请日: | 2010-11-02 |
| 公开(公告)号: | CN102154570A | 公开(公告)日: | 2011-08-17 |
| 发明(设计)人: | 李爱滨;杜小米;李峰;耿林;许虹宇 | 申请(专利权)人: | 哈尔滨工业大学 |
| 主分类号: | C22C1/08 | 分类号: | C22C1/08 |
| 代理公司: | 哈尔滨市松花江专利商标事务所 23109 | 代理人: | 韩末洙 |
| 地址: | 150001 黑龙*** | 国省代码: | 黑龙江;23 |
| 权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 ti sub si tial 复合材料 制备 方法 | ||
1.一种Ti5Si3/TiAl基复合材料的制备方法,其特征在于Ti5Si3/TiAl基复合材料的制备方法按以下步骤进行:一、按质量百分比称取65%~70%TiH2粉和30%~35%的Al-Si合金边角料,其中所述的Al-Si合金中Si的含量为3.6%~16.7%(质量);二、将步骤一称取的TiH2粉装入到石墨模具中,得到TiH2预制体;三、将Al-Si合金置于步骤二得到的TiH2预制体上,再将装有TiH2预制体和Al-Si合金的石墨模具置于真空热压烧结炉中,抽真空至0.001Pa~0.01Pa,以10℃/min~20℃/min的速度升温至400℃~550℃并保温90min~240min,再以10℃/min~20℃/min的速度升温至580℃~700℃并保温30min~60min,再加压到5MPa~15MPa,保压5min~30min;四、在保持压力不变的条件下继续升温至1100~1400℃并保持1h~4h,然后保压冷却至室温后退模,得到Ti5Si3/TiAl复合材料。
2.根据权利要求1所述的一种Ti5Si3/TiAl基复合材料的制备方法,其特征在于步骤一中所述的TiH2粉为粒径为20μm~60μm不规则粉末。
3.根据权利要求1或2所述的一种Ti5Si3/TiAl基复合材料的制备方法,其特征在于步骤一中所述的Al-Si合金边角料中Si的含量为4%~15%(质量)。
4.根据权利要求1或2所述的一种Ti5Si3/TiAl基复合材料的制备方法,其特征在于步骤一中按质量百分比称取66%~69%TiH2粉和31%~34%的Al-Si合金边角料。
5.根据权利要求1或2所述的一种Ti5Si3/TiAl基复合材料的制备方法,其特征在于步骤一中按质量百分比称取67%TiH2粉和33%的Al-Si合金边角料。
6.根据权利要求1或2所述的一种Ti5Si3/TiAl基复合材料的制备方法,其特征在于步骤三中真空热压烧结炉的真空度为0.002Pa~0.009Pa。
7.根据权利要求1或2所述的一种Ti5Si3/TiAl基复合材料的制备方法,其特征在于步骤三中真空热压烧结炉的真空度为0.005Pa。
8.根据权利要求1或2所述的一种Ti5Si3/TiAl基复合材料的制备方法,其特征在于步骤三中以12℃/min~18℃/min的速度升温至420℃~530℃并保温100min~220min,再以12℃/min~18℃/min的速度升温至600℃~680℃并保温35min~55min,再加压到6MPa~13MPa,保压10min~25min。
9.根据权利要求1或2所述的一种Ti5Si3/TiAl基复合材料的制备方法,其特征在于:步骤三中以15℃/min的速度升温至500℃并保温150min,再以15℃/min的速度升温至650℃并保温40min,再加压到10MPa,保压15min。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于哈尔滨工业大学,未经哈尔滨工业大学许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/201010528583.7/1.html,转载请声明来源钻瓜专利网。
- 上一篇:易撕瓶标
- 下一篇:一种新型增强抗压水箱模块
- 一种Nd<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Yb<sub>2</sub>O<sub>3</sub>改性的La<sub>2</sub>Zr<sub>2</sub>O<sub>7</sub>-(Zr<sub>0.92</sub>Y<sub>0.08</sub>)O<sub>1.96</sub>复相热障涂层材料
- 无铅[(Na<sub>0.57</sub>K<sub>0.43</sub>)<sub>0.94</sub>Li<sub>0.06</sub>][(Nb<sub>0.94</sub>Sb<sub>0.06</sub>)<sub>0.95</sub>Ta<sub>0.05</sub>]O<sub>3</sub>纳米管及其制备方法
- 磁性材料HN(C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)<sub>3</sub>·[Co<sub>4</sub>Na<sub>3</sub>(heb)<sub>6</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>6</sub>]及合成方法
- 磁性材料[Co<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(hmb)<sub>4</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub>]·(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub> 及合成方法
- 一种Bi<sub>0.90</sub>Er<sub>0.10</sub>Fe<sub>0.96</sub>Co<sub>0.02</sub>Mn<sub>0.02</sub>O<sub>3</sub>/Mn<sub>1-x</sub>Co<sub>x</sub>Fe<sub>2</sub>O<sub>4</sub> 复合膜及其制备方法
- Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-TeO<sub>2</sub>-SiO<sub>2</sub>-WO<sub>3</sub>系玻璃
- 荧光材料[Cu<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(mtyp)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>COO)<sub>2</sub>(H<sub>2</sub>O)<sub>3</sub>]<sub>n</sub>及合成方法
- 一种(Y<sub>1</sub>-<sub>x</sub>Ln<sub>x</sub>)<sub>2</sub>(MoO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>薄膜的直接制备方法
- 荧光材料(CH<sub>2</sub>NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>ZnI<sub>4</sub>
- Li<sub>1.2</sub>Ni<sub>0.13</sub>Co<sub>0.13</sub>Mn<sub>0.54</sub>O<sub>2</sub>/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>复合材料的制备方法





