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高强韧金属基复合材料及其功能梯度化

成果编号:30363
价格:面议
完成单位:河海大学
单位类别:211系统院所
完成时间:2020年
成熟程度:试生产阶段
服务产业领域: 生物技术与医药、新材料
发布人:马爱斌 离线
新一代装备技术的提升,对基础材料的性能要求愈加苛刻,金属基复合材料成为不可替代的战略性新材料。本团队研发了原位自生纳米颗粒增强铜基复合材料(抗拉强度高于570MPa,电导率高于70%IACS)、离心搅拌铸造梯度铝基复合材料、粉末冶金镁基复合材料等一系列轻金属基复合材料,并结合等通道转角挤压技术进一步实现了其微观结构和综合性能的调控,基于超细晶异构和梯度异构实现了其功能结构一体化,形成了多个不同性能级别的轻金属基复合材料品种。在航空、航天、轨道交通、汽车等领域等工业领域有广泛的应用前景。
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成果介绍

科技计划:
成果形式:新材料
合作方式:技术开发
参与活动: 首届江苏产学研合作对接大会
专利情况: 未申请专利
成果简介
成果概况
新一代装备技术的提升,对基础材料的性能要求愈加苛刻,金属基复合材料成为不可替代的战略性新材料。本团队研发了原位自生纳米颗粒增强铜基复合材料(抗拉强度高于570MPa,电导率高于70%IACS)、离心搅拌铸造梯度铝基复合材料、粉末冶金镁基复合材料等一系列轻金属基复合材料,并结合等通道转角挤压技术进一步实现了其微观结构和综合性能的调控,基于超细晶异构和梯度异构实现了其功能结构一体化,形成了多个不同性能级别的轻金属基复合材料品种。在航空、航天、轨道交通、汽车等领域等工业领域有广泛的应用前景。
创新要点
主要技术指标
其他说明
代表性专利/论文: 一种含有LPSO结构的纳米晶-超细晶梯度镁合金的制备方法, ZL 201710422231.5 一种超细晶金属型材的连续加工装置及加工方法, ZL 201610488911.2 一种原位反应制备TiC弥散强化Cu合金的方法, ZL 201410528841.X 弥散强化型医用Mg-Zn-Ce-Ca-Mn合金及其制备方法, ZL201310733203.7 30 Years of functionally graded materials: An overview of manufacturing methods, Applications and Future Challenges [J]. Composites Part B, 201 (2020) 108376
完成人信息
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