[发明专利]一种Al2 有效
申请号: | 201910496749.2 | 申请日: | 2019-06-10 |
公开(公告)号: | CN110153407B | 公开(公告)日: | 2021-07-23 |
发明(设计)人: | 张国忠 | 申请(专利权)人: | 苗珍录 |
主分类号: | B22F1/00 | 分类号: | B22F1/00;B22F3/04;B22F3/10;B22F3/24;C22C1/05;C22C30/00;C22C32/00;C22C1/10;C04B41/85 |
代理公司: | 泉州市兴博知识产权代理事务所(普通合伙) 35238 | 代理人: | 易敏 |
地址: | 215000 江苏省苏州市苏*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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 al base sub | ||
1.一种Al2O3陶瓷颗粒增强镁合金基复合材料,其特征在于,包括以下重量份数配比的原料:20~30份的微米级Al2O3陶瓷颗粒、2~5份的γ-氨丙基三乙氧基硅烷偶联剂、8~15份的纳米级碳化硼粉末、8~10份的聚乙烯醇、60~70份的微米级Mg17Al12合金;该Al2O3陶瓷颗粒增强镁合金基复合材料的制备方法,包括以下步骤:
(1)称取20~30份的微米级Al2O3陶瓷颗粒与50份无水乙醇一起置于球磨罐中,在氮气保护下进行球磨1~3h,之后,加入2~5份γ-氨丙基三乙氧基硅烷偶联剂,继续球磨2~4h,采用由去离子水和无水乙醇等体积组成的混合溶剂对裹浆的Al2O3陶瓷颗粒进行3~6次洗涤;
(2)将上述洗涤的Al2O3陶瓷颗粒加入装有磁力搅拌装置的反应器中,并向反应器中加入200mL由去离子水和无水乙醇等体积组成的混合溶剂,在转速为120~180rpm的磁力搅拌下,将8~15份的纳米级碳化硼粉末加入反应器中,转速为300~500rpm下磁力搅拌1~3h,之后,进行离心处理,制备得到表面均匀分布负载有纳米B4C的微米Al2O3陶瓷颗粒;
(3)将8~10份聚乙烯醇溶解在20mL温度为100℃的去离子水中,搅拌至完全溶解,配制得到聚乙烯醇粘合剂;
(4)将由600mL去离子水和400mL无水乙醇组成的混合溶剂加入到装有高速搅拌装置和加热装置的反应器中,在转速为500~800rpm搅拌下,先将上述制备的聚乙烯醇粘合剂加入到反应器中,再缓慢将60~70g的微米级Mg17Al12合金加入到反应器中,最后将上述制备的表面均匀负载有纳米B4C的微米Al2O3陶瓷颗粒加入到反应器中,之后,转化温度为100~120℃、转速为800~1000rpm下反应2~4h,得到分布均一的混合浆料;
(5)将上述分布均一的混合浆料装入等静压橡胶模具中,在100~130MPa压力下压制成型,再置于预热温度为200~300℃的真空炉中,以5℃/min的升温速率,升温至850~900℃,并于850~900℃、5MPa下保温4h,之后以5℃/min的降温速率,降温至室温时取出,制备得到Al2O3陶瓷颗粒增强镁合金基复合材料。
2.根据权利要求1所述的复合材料,其特征在于,所述纳米级碳化硼粉末的平均粒度为10nm。
3.根据权利要求1所述的复合材料,其特征在于,所述聚乙烯醇的平均摩尔分子质量88000kg/moL,醇解度为87~89%。
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苗珍录,未经苗珍录许可,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/201910496749.2/1.html,转载请声明来源钻瓜专利网。
- 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