CN101219470A - 反应合成Ti5Si3颗粒梯度增强铸造铝基复合材料的制备方法 - Google Patents

反应合成Ti5Si3颗粒梯度增强铸造铝基复合材料的制备方法 Download PDF

Info

Publication number
CN101219470A
CN101219470A CNA2008100502604A CN200810050260A CN101219470A CN 101219470 A CN101219470 A CN 101219470A CN A2008100502604 A CNA2008100502604 A CN A2008100502604A CN 200810050260 A CN200810050260 A CN 200810050260A CN 101219470 A CN101219470 A CN 101219470A
Authority
CN
China
Prior art keywords
particle
intermetallic compound
powder
pressed compact
preparation
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CNA2008100502604A
Other languages
English (en)
Inventor
姜启川
王慧远
关庆玲
李世龙
孙拴利
王鹏建
张伟娜
梁云虹
刘畅
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Jilin University
Original Assignee
Jilin University
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Jilin University filed Critical Jilin University
Priority to CNA2008100502604A priority Critical patent/CN101219470A/zh
Publication of CN101219470A publication Critical patent/CN101219470A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Landscapes

  • Powder Metallurgy (AREA)
  • Manufacture Of Alloys Or Alloy Compounds (AREA)

Abstract

本发明涉及颗粒增强金属基复合材料的制备方法,特别是涉及金属间化合物颗粒梯度增强铝基复合材料的制备方法。具体工艺包括反应物压坯的制备和铸型内的燃烧合成反应两个阶段:1)采用Cu、Ti和Si粉作为反应物,按照一定比例混合均匀,压制成坯;2)将经过预处理后的反应物压坯放置于铸型内铸件需要强化的特定位置或区域,浇铸高温铝液诱发压坯的燃烧合成反应,原位形成Ti5Si3金属间化合物增强颗粒。由于金属间化合物颗粒反应形成,其表面洁净,与基体结合良好;此外,压坯中添加的Cu既可以作为合金元素固溶于基体进行合金强化,也可以和基体Al反应形成Al2Cu起到强化作用。本发明工艺简单可靠,易于推广应用。

Description

反应合成Ti5Si3颗粒梯度增强铸造铝基复合材料的制备方法
技术领域
本发明涉及金属基复合材料的制备方法,特别是涉及金属间化合物颗粒梯度增强的铝基复合材料的制备方法。
背景技术
近年来,颗粒增强金属基复合材料的研究多集中在整体强化之上。但是在很多工况下,并不要求材料整体都要进行颗粒增强。此外,整体强化时增强颗粒体积分数易受限制,因为金属液的流动性随着增强颗粒体积分数的提高而下降,当颗粒体积分数超过10%时,难以浇注成型形状复杂的铸件;而且,整体强化成本较高,因为不需要颗粒增强的部分也进行了颗粒增强,浪费了增强体。因此,梯度增强金属基复合材料的开发受到越来越多的重视。
梯度增强金属基复合材料的研究主要集中在钢基体之上,增强颗粒多为陶瓷颗粒,原因是由于钢液熔炼温度高,较易引发反应物压坯的化学反应,从而形成所需的增强体。如专利02109101.3中采用Al、Ti和C粉制成预制块,在铸型内反应形成原位陶瓷颗粒TiC,制备局部增强钢基复合材料。由于铝液的熔炼温度相对较低,因此,反应物体系的选择受到较多限制,目前的研究工作相对较少。发表在“Materials Science and Engineering A,2008;473:166-171”上的文章将900℃纯铝液浇注到铸型内引发Al、Ti和C粉体系压坯的反应,制备了局部陶瓷颗粒TiC增强的铝基复合材料,为梯度增强铝基复合材料的制备奠定了一定的基础。
发明内容
本发明的目的是提供一种工艺简单、可靠,且易于推广应用的金属间化合物颗粒梯度增强铝基复合材料的制备方法。
本发明的技术方案是:采用Cu、Ti和Si粉,通过铸型内浇铸高温铝液引燃反应物压坯的燃烧合成反应,形成原位Ti5Si3金属间化合物颗粒,制备Ti5Si3金属间化合物颗粒梯度增强铝基复合材料。具体工艺过程包括反应物压坯的制备和铸型内的燃烧合成反应原位形成金属间化合物增强颗粒两个阶段:
1.反应物压坯的制备:
a.压坯组成:压坯由粉料粒度小于50微米的Cu、Ti和Si粉组成,其中Cu粉的含量为摩尔百分比10%≤Cu≤40%,Ti和Si粉的比例按摩尔比为Ti∶Si=5∶3;
b.混料:将上述配制好的Cu、Ti和Si粉装入球磨混料机中,混料6±1小时,使之混合均匀;
c.压制成型:把混合均匀的粉体放入模具中,在室温下压制成坯,压坯密度为压坯理论密度的66±3%;
2.原位金属间化合物增强颗粒的形成:
a.预处理:将反应物压坯放入真空或有氩气保护的烘干炉内,加热至350±100℃,烘干除气4±1小时;
b.原位金属间化合物增强颗粒的形成:将预处理后的压坯置于铸型内铸件需要增强的特定区域或位置,随后将820±30℃高温铸造铝合金溶液浇注到铸型内,引燃压坯内的燃烧合成反应,形成Ti5Si3金属间化合物增强颗粒,从而制备出原位Ti5Si3金属间化合物颗粒梯度增强铸造铝基复合材料。
本发明与目前已有的技术相比具有以下特点:
本发明提供一种工艺简单、可靠,且易于推广应用的金属间化合物颗粒梯度增强铝基复合材料的制备方法,即采用Cu、Ti和Si粉反应形成原位Ti5Si3金属间化合物颗粒,用以提高铸件服役区域或位置的硬度和耐磨性,而基体材料本身则保持其原有的韧性。基体材料可以选用纯铝,也可以选用铸造铝合金。
1)采用Cu、Ti和Si粉作为反应物体系,引燃温度低,铝液的熔炼温度完全能够引发该体系的燃烧合成反应;
2)金属间化合物Ti5Si3颗粒反应形成,表面洁净,与基体结合好,增强效果显著;
3)添加的Cu粉在反应后既可以作为合金元素固溶于基体进行合金强化,也可以和基体Al反应形成Al2Cu起到强化作用。
具体实施方式
实施例
取粒度小于50微米的Cu、Ti和Si粉作为反应物,其中Cu粉的含量为摩尔百分比分别为:10%、20%、30%、40%,Ti和Si粉的比例按摩尔比为Ti∶Si=5∶3;将上述配制好的粉料分别装入球磨混料机中混合均匀,然后压制成坯,其密度为压坯理论密度的66±3%;将压坯放入真空炉内,加热至400℃,除气4小时,然后置于铸型内铸件需要增强的特定区域,并将约850℃的铸造铝合金Al-7.5Zn-1.6Cu-0.8Mg熔液浇注到铸型内,引燃压坯内的燃烧合成反应,原位形成Ti5Si3金属间化合物增强颗粒,从而制备出原位Ti5Si3金属间化合物颗粒梯度增强铸造铝基复合材料。

Claims (1)

1.一种反应合成Ti5Si3金属间化合物颗粒梯度增强铝基复合材料的制备方法,其特征在于工艺过程包括反应物压坯的制备和铸型内的燃烧合成反应原位形成金属间化合物增强颗粒两个阶段:
(1)反应物压坯的制备:
a.压坯组成:压坯由粉料粒度小于50微米的Cu、Ti和Si粉组成,其中Cu粉的含量为摩尔百分比10%≤Cu≤40%,Ti和Si粉的比例按摩尔比为Ti∶Si=5∶3;
b.混料:将上述配制好的Cu、Ti和Si粉装入球磨混料机中,混料6±1小时,使之混合均匀;
c.压制成型:把混合均匀的粉体放入模具中,在室温下压制成坯,压坯密度为压坯理论密度的66±3%;
(2)原位金属间化合物增强颗粒的形成:
a.预处理:将反应物压坯放入真空或有氩气保护的烘干炉内,加热至350±100℃,烘干除气4±1小时,
b.原位金属间化合物增强颗粒的形成:将预处理后的压坯置于铸型内铸件需要增强的特定区域或位置,随后将820±30℃高温铸造铝合金溶液浇注到铸型内,引燃压坯内的燃烧合成反应,形成Ti5Si3金属间化合物增强颗粒,从而制备出原位Ti5Si3金属间化合物颗粒梯度增强铸造铝基复合材料。
CNA2008100502604A 2008-01-16 2008-01-16 反应合成Ti5Si3颗粒梯度增强铸造铝基复合材料的制备方法 Pending CN101219470A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CNA2008100502604A CN101219470A (zh) 2008-01-16 2008-01-16 反应合成Ti5Si3颗粒梯度增强铸造铝基复合材料的制备方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CNA2008100502604A CN101219470A (zh) 2008-01-16 2008-01-16 反应合成Ti5Si3颗粒梯度增强铸造铝基复合材料的制备方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN101219470A true CN101219470A (zh) 2008-07-16

Family

ID=39629686

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CNA2008100502604A Pending CN101219470A (zh) 2008-01-16 2008-01-16 反应合成Ti5Si3颗粒梯度增强铸造铝基复合材料的制备方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN101219470A (zh)

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101920332A (zh) * 2010-04-29 2010-12-22 西安西工大超晶科技发展有限责任公司 一种不锈钢/铜复合梯度材料热交换过渡区部件的制造方法
CN104493169A (zh) * 2014-12-26 2015-04-08 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 陶瓷颗粒局部增强金属热沉及其制备方法
CN105728709A (zh) * 2016-03-15 2016-07-06 昆明理工大学 一种颗粒增强金属基复合材料的制备方法
CN105779800A (zh) * 2016-03-07 2016-07-20 吉林大学 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
CN106735223A (zh) * 2016-12-14 2017-05-31 中国科学院力学研究所 一种金属基原位自生颗粒增强构件的增材制造方法
CN108126413A (zh) * 2017-12-29 2018-06-08 西安石油大学 一种Ti-Ti5Si3复合梯度多孔过滤片的制备方法
CN108188403A (zh) * 2017-12-29 2018-06-22 西安石油大学 一种Ti-Ti5Si3复合梯度多孔膜管的制备方法
CN110508824A (zh) * 2019-08-23 2019-11-29 西安石油大学 一种Ti-Ti5Si3多孔内壁梯度膜管制备方法及其应用
CN114836670A (zh) * 2022-05-19 2022-08-02 昆明理工大学 一种接触反应制备混合陶瓷相增强铝基复合材料的方法

Cited By (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101920332A (zh) * 2010-04-29 2010-12-22 西安西工大超晶科技发展有限责任公司 一种不锈钢/铜复合梯度材料热交换过渡区部件的制造方法
CN104493169A (zh) * 2014-12-26 2015-04-08 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 陶瓷颗粒局部增强金属热沉及其制备方法
CN105779800A (zh) * 2016-03-07 2016-07-20 吉林大学 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
CN105728709A (zh) * 2016-03-15 2016-07-06 昆明理工大学 一种颗粒增强金属基复合材料的制备方法
CN105728709B (zh) * 2016-03-15 2018-03-06 昆明理工大学 一种颗粒增强金属基复合材料的制备方法
CN106735223A (zh) * 2016-12-14 2017-05-31 中国科学院力学研究所 一种金属基原位自生颗粒增强构件的增材制造方法
CN108126413A (zh) * 2017-12-29 2018-06-08 西安石油大学 一种Ti-Ti5Si3复合梯度多孔过滤片的制备方法
CN108188403A (zh) * 2017-12-29 2018-06-22 西安石油大学 一种Ti-Ti5Si3复合梯度多孔膜管的制备方法
CN108188403B (zh) * 2017-12-29 2019-08-06 西安石油大学 一种Ti-Ti5Si3复合梯度多孔膜管的制备方法
CN108126413B (zh) * 2017-12-29 2020-03-17 西安石油大学 一种Ti-Ti5Si3复合梯度多孔过滤片的制备方法
CN110508824A (zh) * 2019-08-23 2019-11-29 西安石油大学 一种Ti-Ti5Si3多孔内壁梯度膜管制备方法及其应用
CN114836670A (zh) * 2022-05-19 2022-08-02 昆明理工大学 一种接触反应制备混合陶瓷相增强铝基复合材料的方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101219470A (zh) 反应合成Ti5Si3颗粒梯度增强铸造铝基复合材料的制备方法
CN102876962B (zh) 贝氏体球墨铸铁活塞环的制造方法
CN101514409B (zh) 原位Mg2Si颗粒增强金属基复合材料的制备方法
CN103060700B (zh) 硼化物颗粒强化Fe-Cr-Al复合材料及其制造方法
CN109321767B (zh) 一种复合强化法制备混杂颗粒增强铝基复合材料的方法
CN101161374B (zh) 复相混杂TiB2-TiC陶瓷颗粒梯度增强金属基复合材料的反应物组成
CN103866154A (zh) 一种复合材料中微纳米颗粒增强相的弥散分布方法
CN110846530B (zh) 一种具有原位双相增强铝基复合材料的制备方法
CN1730698A (zh) 一种铝硅铜镁系压铸铝合金及其制备工艺
CN102676883A (zh) 一种碳化硅增强铝基复合材料及其制备方法
CN101214539A (zh) TiC颗粒局部增强耐磨锰钢复合材料的制备方法
CN102433475B (zh) 一种高强高硬铝合金及其制备方法
CN101439405B (zh) 镁基复合材料和镁基复合材料零件的成形方法
CN103243236B (zh) 含有细晶粒的高韧性耐磨锌合金及其制备工艺
CN102383030A (zh) 纳米强化耐磨模具钢制备工艺
CN101235465A (zh) 原位合成硼化物/铁基复合材料及其制造方法
US20130189151A1 (en) Particulate aluminium matrix nano-composites and a process for producing the same
CN102357653A (zh) 纳米颗粒增强模具钢制备工艺
CN111500908A (zh) 一种超高强、超细晶TiB2增强Al-Zn-Mg-Cu复合材料及制备
CN1408494A (zh) 挤压铸渗烧结工艺生产复合材料及设备
CN102676956B (zh) 一种原位合成铁基表面复合材料的制备方法
CN101446243A (zh) 一种Al/Si-Mg2Si复合材料的活塞及制备方法
CN102899517B (zh) 原位SiC-TiC颗粒混合增强铝基复合材料及其制备工艺
CN102534310B (zh) 掺杂Mo2C及MgH2的高强度铝合金
CN106591665A (zh) 一种vc‑vn中合金热作模具钢基钢结硬质合金的制备方法

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C02 Deemed withdrawal of patent application after publication (patent law 2001)
WD01 Invention patent application deemed withdrawn after publication

Open date: 20080716