Page 64 - 东莞市厚街中学2025届高三毕业纪念
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PAGE/63 成都工业学院科研成果汇编
(11)Yong Xian, Xiaoshan Zhang, Yichao Ding , Jing Wang , Hongyuan Huang. Enhancing interface bonding
strength of Ti-ZrO2 joints using graphene as brazing materials[J]. Materials Letters , 264(2020) 127360.
专利
序号 专利名称 专利授权号 专利类型 发明人
1 一种 VC 颗粒增强镍基高温合金及其制备方法 ZL201810857527.4 发明专利 丁义超等
2 一种自进式锚杆钻头的制造方法 ZL 20121 0531893.3 发明专利
3 一种高界面结合强度的金属 - 陶瓷复合材料及其制备方法 ZL201910703482.X 发明专利
4 石墨烯和氧化铝晶须共增强铜基复合材料制备方法及其产品 ZL201911056639.0 发明专利
5 一种铜基复合材料及其制备方法 ZL 201911348648.7 发明专利
6 一种耐磨金属复合板及其制造方法 ZL202010789340.2 发明专利
7 铌铁合金浇铸脱铝的方法 ZL 201610766773.X 发明专利
8 一种铝热还原制备铌铁的方法 ZL201910702002.8 发明专利
9 一种钒镍硬质合金的制备方法 ZL 201310197564.4 发明专利
10 一种碳化钒钛合金钻井钻头的制造方法 ZL2019106697267 发明专利
11 一种碳纤维 -(Ti,V)(C,N) 硬质合金及其制备方法 ZL201910945119.9 发明专利
12 一种钒镍硬质合金的制备方法 ZL201310331438.3 发明专利
13 一种粉末冶金加工的凸轮 ZL201720383623.0 发明专利
14 一种高强度钢板热成型模具 ZL201910669726.7 发明专利
15 一种碳化钒钛硬质合金及其制备的钻井钻头及制备方法 ZL201310199172.1 发明专利
16 一种颗粒增强铜基复合材料及其制备方法 ZL202410381248.0 发明专利
五、应用情况 / 市场分析
多尺度微观结构多相增强铜基复合材料:所开发的高性能铜基复合材料具有优异的力学性能、耐腐蚀性能和摩擦磨损
性能,在粉末冶金刹车闸片、导电滑块等领域具有较好的应用前景。
人体硬组织修复和替代用石墨烯增强钛基复合材料:本项目所开发的纳米碳增强钛基复合材料具有优异的生物相容性
与骨诱导性,作为人工骨的修复与替换材料具有较好的应用前景。
铸造烧结制备 VC 颗粒增强铁基复合材料凸轮轴:本项目将铸造、粉末冶金、高温自蔓延技术结合在一起,制备了一
种 VC 颗粒增强铁基复合材料凸轮轴,该凸轮轴的耐磨部分采用复合材料,其余部分采用传统铸铁,节约了高成本材料,
同时大大提高了凸轮轴磨损部分的寿命。在工程耐磨材料领域具有较大的推广使用价值。
广域环境下钢轨闪光焊接头服役行为评价方法:形成了系统的钢轨接头服役行为的评价和表征方法,目前已经在无缝
线路 U75V 钢轨闪光焊接头中得到应用。
精密成形技术:TD 覆层处理工艺应用于 IT 零件的金属嵌件冲压件成形模具的表面处理,获得具有良好的抗拉伤性能、
高硬度,高耐磨性,与基体结合良好的 (Ti,V)C 涂层,从而解决模具表面拉伤问题,大大提高模具寿命。
石墨烯辅助扩散焊接 ZrO2/Ti 接头:ZrO 2 陶瓷拥有高熔点、耐高温、耐腐蚀和耐磨损等性能同时,兼具优异的化学
稳定性、生物相容性、以及高温离子导电和氧离子传导特性。然而陶瓷材料共有的脆性、加工性能差、难以制备复杂形状
和大尺寸零部件的缺点,极大限制了 ZrO 2 陶瓷的使役场景并阻碍其进一步的广泛应用。陶瓷 / 金属的连接能够利用金属
力学性能佳、加工性能好的优势,很大程度克服上述弊端。Ti 及 Ti 合金具有比强度高、耐热性能、耐蚀性能优异,生物相
容性、韧性及疲劳强度好等优点,在航空航天、生物医学、机械装备、化工等领域得到广泛应用。实现 ZrO 2 陶瓷和 Ti 金
属之间有效且可靠的连接,可以充分发挥两者的独特优点,拓展更加宽广的应用前景,比如航空航天高温耐热构件、人工
植入体、核反应堆氧传感器和燃料电池等高精尖工业技术领域将会有较大的需求市场。