[发明专利]镀覆Ti5Si3层SiC的制备方法及其在粉末冶金制备铝基复合材料中的应用在审
| 申请号: | 201610125378.3 | 申请日: | 2016-03-07 |
| 公开(公告)号: | CN105779800A | 公开(公告)日: | 2016-07-20 |
| 发明(设计)人: | 姜启川;杨得龙;邱丰;赵庆龙;沈平 | 申请(专利权)人: | 吉林大学 |
| 主分类号: | C22C1/05 | 分类号: | C22C1/05;C22C21/00;C22C32/00;B22F1/02 |
| 代理公司: | 长春吉大专利代理有限责任公司 22201 | 代理人: | 朱世林 |
| 地址: | 130012 吉*** | 国省代码: | 吉林;22 |
| 权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 镀覆 ti sub si sic 制备 方法 及其 粉末冶金 复合材料 中的 应用 | ||
1.一种镀覆Ti5Si3层的SiC颗粒的制备方法,其特征在于,按以下步骤进行:
(1)按照Ti占Ti与SiC混合粉质量比为5%-20%的比例称取SiC粉、Ti粉、NaCl以及 BaCl2粉,NaCl+BaCl2在复合粉体中的质量比为30%-50%,称量好的SiC粉、Ti粉、NaCl 以及BaCl2粉在星式混料机中以100转/分钟的转速混合4-8小时;
(2)将步骤(1)中混合均匀的粉体装入刚玉坩埚并压实;
(3)将步骤(2)中装有混合粉体的刚玉坩埚放入真空或惰性气体保护气氛下的高温炉中, 加热到850-1050℃,保温0.5-3小时,然后随炉冷却至室温;
(4)将步骤(3)中烧结后的混合物加入到煮沸后的去离子水中,溶解掉NaCl和BaCl2,然 后在80-160℃烘干,得到镀覆Ti5Si3层的SiC颗粒。
2.采用要求1所述的镀覆Ti5Si3层的SiC颗粒通过半固态粉末烧结制备铝基复合材料 的方法,其特征在于,按以下步骤进行:
(1)烧结工艺包括以下步骤:将体积分数为5%-20%的镀覆Ti5Si3层的SiC颗粒与铝合金 粉在星式混料机中进行混合,转速为50-100转/分钟,混合时间为24-48小时,混合均匀的 粉体压成预制坯,将坯体放置在真空气氛下的热压炉中,加热至550-650℃,保温1-3小时, 然后在80-160MPa的压力下保压5-30分钟,烧结出镀覆Ti5Si3层SiC颗粒增强铝基复合材 料;
(2)将步骤(1)中烧结制备的复合材料在450-510℃下挤压成型,挤压比为15:1;
(3)将步骤(1)或(2)所述的铝基复合材料进行T6热处理,包括以下步骤:在505℃保温2 小时,在小于50℃的水中进行水淬,然后在165℃保温18小时或自然时效96小时。
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吉林大学,未经吉林大学许可,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/201610125378.3/1.html,转载请声明来源钻瓜专利网。
- 上一篇:一种钛铝锆三元合金靶材及其制备方法
- 下一篇:一种锌精炼渣处理工艺
- 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





