【技术实现步骤摘要】
一种多层-累积叠轧制备层状金属复合材料的方法
本专利技术属于复合材料制备
,涉及一种多层-累积叠轧制备层状金属复合材料的方法,能够有效抑制复合材料制备过程中层片组织失稳并大幅提高层片厚度的细化效率。
技术介绍
下一代国防、能源和电子工业等领域需要金属材料在极端温度、应变和应变速率等条件下仍具备很高的强度和功能特性。纳米结构材料因具有很高的强度而成为潜在的候选者。其中,已有的研究表明,纳米结构层状金属复合材料除具备优异力学性能的同时,往往还具有良好的热稳定性。然而,目前关于层状金属复合材料制备的研究还大多集中在单层叠加的沉积技术上,如物理气相沉积。由于沉积速率相对缓慢,此方法不能满足较大规模工业化生产的需要。大塑性变形技术因具有强烈的晶粒细化能力,被广泛运用于制备块体纳米晶材料及纳米结构多层金属复合材料。典型的大塑性变形工艺包括:等通道转角挤压、高压扭转和累积叠轧等。其中,累积叠轧技术由于其制备工艺相对简单、适合大尺寸复合材料的工业化生产且生产成本低等因素,成为大塑性变形技术中最具有希望实现大规模商业化生产的技术。 >典型的累积叠轧制备本文档来自技高网...
【技术保护点】
1.一种多层-累积叠轧制备层状金属复合材料的方法,其特征在于步骤如下:/n步骤1:将异质金属板切割成轧制平面相等的块,参考组元金属的再结晶温度,对上述切割后的薄板进行退火处理;/n步骤2:对退火后的金属薄板的每个表面砂纸打磨和酒精清洗,以去除表面油污;/n步骤3:按照A/B/A的顺序对组元金属进行叠放,其中两组元金属中的B金属相对于A金属为易氧化、易腐蚀或者贵金属;/n步骤4:对上述叠放好的材料进行轧制,轧制时单道次压下量须大于50%初始板材总厚度D,对剩余的少于50%的初始板材总厚度D,进行2.5—5等分来控制叠轧板材的压制后的总厚度;/n步骤5:对轧制后板材边裂部分进行 ...
【技术特征摘要】
1.一种多层-累积叠轧制备层状金属复合材料的方法,其特征在于步骤如下:
步骤1:将异质金属板切割成轧制平面相等的块,参考组元金属的再结晶温度,对上述切割后的薄板进行退火处理;
步骤2:对退火后的金属薄板的每个表面砂纸打磨和酒精清洗,以去除表面油污;
步骤3:按照A/B/A的顺序对组元金属进行叠放,其中两组元金属中的B金属相对于A金属为易氧化、易腐蚀或者贵金属;
步骤4:对上述叠放好的材料进行轧制,轧制时单道次压下量须大于50%初始板材总厚度D,对...
【专利技术属性】
技术研发人员:陈豫增,董浩,单贵斌,张文祥,刘峰,
申请(专利权)人:西北工业大学太仓长三角研究院,西北工业大学,
类型:发明
国别省市:江苏;32
还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。