熊俊杰
- 作品数:43 被引量:28H指数:3
- 供职机构:南昌大学更多>>
- 发文基金:国家教育部博士点基金国家自然科学基金江西省自然科学基金更多>>
- 相关领域:金属学及工艺一般工业技术自动化与计算机技术更多>>
- Al-Ti体系原位合成Al_3Ti/ADC12复合材料被引量:2
- 2017年
- 在超声场下,以Al-Ti为反应体系,采用熔体直接反应法原位合成Al_3Ti/ADC12复合材料。研究Ti加入量、超声时间以及功率对复合材料的显微组织和力学性能的影响。结果表明:随着超声功率的逐渐增加,Al3Ti颗粒尺寸变得愈加细小,分布也变得更为均匀;并且Ti的加入能够细化基体组织中的α-Al相,使其由原来的粗大树枝状逐渐转变为细小枝晶状、蔷薇状甚至近球状。然而,随着超声时间的增加,超声效果会出现先加强后减弱的趋势。Al_3Ti/ADC12复合材料的力学性能变化趋势与其组织变化趋势相一致,当Ti添加量为3%(质量分数)、超声功率为1.5kW、超声频率为20kHz、超声时间为6min时,其综合性能较好,抗拉强度达到247.34MPa,伸长率达到2.31%,比未施加超声的复合材料分别提高了21.3%和50.0%。
- 熊俊杰闫洪
- 关键词:超声原位合成力学性能
- 一种变质剂诱导孕化铝合金半固态浆料的制备方法
- 一种变质剂诱导孕化铝合金半固态浆料的制备方法,包括以下步骤:(1)将Al‑Si‑Cu合金锭放入石墨坩埚熔化,精炼、除渣;(2)在熔体中加入小块的Al‑Sr中间合金,Al‑Sr中间合金中Sr的质量分数为9wt.%~11wt...
- 闫洪熊俊杰
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- 原位颗粒增强ADC12铝基复合材料的制备及研究
- 铝合金具有密度小、比强度高、成形性好、易于回收利用等优点,因而在国民经济中得到了较为广泛的应用。作为一种Al-Si-Cu系合金,ADC12因其优越的性能而被广泛应用于汽车工业领域。但是,合金组织中粗大的α-Al相和Si相...
- 熊俊杰
- 关键词:铝基复合材料原位颗粒增强电磁搅拌半固态浆料显微组织
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- 一种变质剂和石墨烯复合细化镁合金半固态组织的制备方法
- 本发明公开了一种变质剂和石墨烯复合细化镁合金半固态组织的制备方法:在熔铸条件下,将变质剂碳酸钙通过机械搅拌分批加入熔体,随后保温一段时间,接着利用高能超声将镁石墨烯中间预制块分批加入熔体中,之后迅速将温度降至半固态区间附...
- 闫洪熊俊杰胡志
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- 一种石墨烯增强Mg-Al-Zn合金的制备方法
- 本发明提供一种石墨烯增强Mg‑Al‑Zn合金的制备方法,属于金属材料制造技术领域。一种石墨烯增强Mg‑Al‑Zn合金的制备方法,包括以下步骤:在熔铸条件下,利用高能超声将镁石墨烯中间颗粒分批加入镁合金熔体中,之后迅速降温...
- 闫洪熊俊杰
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- 一种稀土元素镧合金化铝硅合金及制备方法
- 一种稀土元素镧合金化铝硅合金及制备方法,所述合金各组分的重量百分比是硅为9.0-13.5%,镧为0.08~0.45%,余量为铝;制备方法是将石墨坩埚中铝-硅合金加热至熔化后,在770~790℃温度按上述重量百分比加入镧或...
- 胡志闫洪阮先明熊俊杰
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- 一种粉煤灰开孔泡沫陶瓷及制备方法
- 一种粉煤灰开孔泡沫陶瓷及制备方法,其固相组份为:粉煤灰45-65%,氧化铝粉末32-50%,淀粉3-5%;浆料固相率为55-75%。步骤包括:按以上组份固相率配制原料,球磨混匀12-24小时;将聚氨酯海绵浸入上述陶瓷浆料...
- 闫洪诸建彬熊俊杰
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- 一种粉煤灰开孔泡沫陶瓷及制备方法
- 一种粉煤灰开孔泡沫陶瓷及制备方法,其固相组份为:粉煤灰45-65%,氧化铝粉末32-50%,淀粉3-5%;浆料固相率为55-75%。步骤包括:按以上组份固相率配制原料,球磨混匀12-24小时;将聚氨酯海绵浸入上述陶瓷浆料...
- 闫洪诸建彬熊俊杰
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- 一种改善镁基复合材料半固态组织的制备方法
- 本发明提供了一种改善镁基复合材料半固态组织的制备方法:在熔铸条件下,将镁钐中间合金分批加入熔体,保温一段时间后,接着利用高能超声将镁石墨烯中间预制块分批加入熔体中,之后迅速将温度降至半固态区间附近,继续超声,随后迅速水淬...
- 闫洪熊俊杰胡志
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- 固溶处理对Yb变质ADC12合金组织及耐磨性能的影响被引量:1
- 2022年
- 采用高能超声熔铸的方法制备了ADC12-0.9Yb合金,研究了固溶处理对该合金组织及耐磨性能的影响。结果表明,当固溶温度为520℃,固溶时间为1 h时,固溶效果较佳,其组织中的Si相在保证不粗化的同时实现了较大程度的球化。在载荷为60 N,转速为100 r/min,摩擦时间为15 min时,铸态ADC12合金的磨损机制主要是剥落磨损;铸态ADC12-0.9Yb合金的磨损机制主要是磨粒磨损,其次是塑性变形以及粘着磨损;固溶态(520℃×1 h)ADC12-0.9Yb合金的磨损机制主要为磨粒磨损以及塑性变形。
- 熊俊杰王云峰闫洪闫洪
- 关键词:固溶处理