[发明专利]一种磁性(FeCoNi1.5 有效
申请号: | 201910576335.0 | 申请日: | 2019-06-28 |
公开(公告)号: | CN110273078B | 公开(公告)日: | 2021-01-15 |
发明(设计)人: | 王宏明;任文祥;李桂荣;王长文;刘明;陈佳佳 | 申请(专利权)人: | 江苏大学 |
主分类号: | C22C1/04 | 分类号: | C22C1/04;C22C21/00;B22F9/04;B22F3/04;B22F3/105 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 212013 江*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 磁性 feconi base sub 1.5 | ||
本发明提供了一种磁性(FeCoNi1.5CuBmREn)P/Al复合材料及其制备方法,所述复合材料以纯铝或铝合金作为基体,添加FeCoNi1.5CuBmREn高熵合金作增强颗粒复合相,实现性能增强及赋予材料磁性,FeCoNi1.5CuBmREn高熵合金复合相的添加量占材料总质量分数的5~20%。所述复合材料的制备方法,首先制备高熵合金粉末;制备高熵合金和铝或铝合金的复合粉末;再冷等静压成型;最后微波烧结固化。本发明所制备的复合材料具有高强韧性和优良的磁性性能,在电子、计算机、信息通讯、医疗、航空航天、汽车、风电、环保节能等传统和新兴领域具有很高的应用价值。
技术领域
本发明属于复合材料制备领域,涉及颗粒增强铝基复合材料的制备方法,尤其涉及一种磁性(FeCoNi1.5CuBmREn)P/Al复合材料及其制备方法。
背景技术
颗粒增强铝基复合材料是以金属铝及其合金为基体,以金属或非金属颗粒为增强;相的非均质混合物颗粒增强铝基复合材料具有高比强度、高比模量、耐磨性及尺寸稳定好等优异的性能。
然而,由于陶瓷颗粒/铝界面结合效果不佳的问题,往往导致陶瓷颗粒增强铝基复合材料的塑性和韧性潜能不能充分发挥;如何在提高复合材料强度的同时又能获得良好的塑性和韧性,一直是研究者追求的目标。
发明内容
本发明的目的在于提供一种磁性高熵合金颗粒增强铝基复合材料及其制备方法,即磁性 (FeCoNi1.5CuBmREn)P/Al复合材料,克服增强颗粒与基体界面结合不好的问题,在保持材料强韧性同时,复合材料还具有良好的磁性性能。
本发明是通过以下技术手段实现上述技术目的的。
一种磁性(FeCoNi1.5CuBmREn)P/Al复合材料,其特征在于:以纯铝或铝合金作为基体,添加FeCoNi1.5CuBmREn高熵合金颗粒作复合相,RE为稀土元素Nd、Sm、Y中的任一种或多种,其中0.5≤m≤1.5;0≤n≤1.0。
进一步地,所述FeCoNi1.5CuBmREn高熵合金颗粒复合相的添加量占材料总质量的5~20%。
进一步地,所述铝合金的基体是指铸造铝合金或形变铝合金。
所述磁性(FeCoNi1.5CuBmREn)P/Al复合材料的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:
(1)以金属粉末Fe、Co、Ni、Cu、Y、Sm、Nd和非金属粉末B为原料,按照FeCoNi1.5CuBmREn的配比称重,混粉;
(2)将配比好的混合粉末放入球磨罐中球磨,采用机械合金化的方法制备高熵合金粉末,球磨时抽真空,并通入氩气进行保护;
(3)将制得的高熵合金粉末进行真空干燥处理,将所述高熵合金粉末和基体铝或铝合金粉末混合,采用球磨机低能球磨,得到混合粉末,球磨时抽真空,通氩气进行保护;
(4)将所述复合粉末利用冷等静压工艺成型,制成块状固体复合材料;
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