CN103834881A - 一种可控通孔金属多孔材料的制备方法 - Google Patents

一种可控通孔金属多孔材料的制备方法 Download PDF

Info

Publication number
CN103834881A
CN103834881A CN201210489650.8A CN201210489650A CN103834881A CN 103834881 A CN103834881 A CN 103834881A CN 201210489650 A CN201210489650 A CN 201210489650A CN 103834881 A CN103834881 A CN 103834881A
Authority
CN
China
Prior art keywords
preparation
porous material
metal
controlled via
metal porous
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.)
Granted
Application number
CN201210489650.8A
Other languages
English (en)
Other versions
CN103834881B (zh
Inventor
曲迎东
李荣德
金美玲
蒋立鹏
苏睿明
马广辉
白彦华
邱克强
尤俊华
姜珂
张新宁
赵志强
唐萌
秦刚
高民强
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.)
Shenyang University of Technology
Original Assignee
Shenyang University of Technology
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 Shenyang University of Technology filed Critical Shenyang University of Technology
Priority to CN201210489650.8A priority Critical patent/CN103834881B/zh
Publication of CN103834881A publication Critical patent/CN103834881A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN103834881B publication Critical patent/CN103834881B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Landscapes

  • Manufacture Of Alloys Or Alloy Compounds (AREA)

Abstract

本发明属于材料制备和加工领域,涉及一种可控通孔金属多孔材料制备方法。本方法提及的可控通孔金属多孔材料制备方法包括纤维的选择及预制体的制备、金属材料的熔炼浇注。本发明的优越性在于解决了通孔多孔材料孔径、分布不可控的问题,可根据需要,制备出位置、孔隙度、孔径等均可控的通孔多孔金属材料。制备出的通孔金属多孔多孔材料直径:0.01mm—10mm,深径比:1—500。本发明涉及的可控通孔金属多孔材料的制备过程简单,成本低,易于实现工业化。

Description

一种可控通孔金属多孔材料的制备方法
技术领域
 本发明涉及一种可控通孔金属多孔材料的制备方法,属于材料制备和加工领域。
背景技术
金属多孔材料是80年代后期国际上迅速发展起来的一种具有优异的物理特性和良好的机械性能的新型工程材料,它具备多种优异物理性能,如比重小、刚度大、比表面大、减震性能好、消声效果好、电磁屏蔽性能高等,使其在一些高技术领域获得了广泛应用。对于通孔金属材料,还具有导热率高、气体渗透率高、换热散热能力高等优点。金属泡沫材料既可作为许多场合的功能材料,也可作为某些场合的结构材料,是一种性能优异的多用工程材料。
金属多孔材料的制造方法很多,包括气体吹入法、固体发泡剂法和金属/气体共晶定向凝固法、熔模铸造法、渗流铸造法、喷射沉积法以及粉末加压熔化法等制备方法,其中金属/气体共晶定向凝固法利用共晶反应中氢气气泡上浮可通孔多孔材料,但其孔径尺寸、孔的分布不可控,且仅能用于制造纯Cu、Mg等为数不多的金属通孔多孔材料。而目前制造通孔金属材料的技术有电火花和激光法,但是这两种技术对制造孔的深度有一定限制,应用前景受到一定限制。
发明内容
发明目的:本发明提供一种可控通孔金属多孔材料的制备方法,其目的是解决现有的工艺在深度方面受到一定限制、且孔径尺寸、孔的分布不可控,仅能用于制造纯Cu、Mg等为数不多的通孔金属多孔材料等方面存在的问题。
技术方案:本发明是通过以下技术方案来实现的:
一种制备可控通孔金属多孔材料的方法,其特征在于:该方法按以下步骤进行:
(1)、选取需要加工的金属基体材料;
(2)、选取与该金属基体材料浸润性差的纤维材料,要满足该纤维材料与金属基体材料的浸润角大于90°的要求;
(3)、按需要制备孔径的大小,将纤维材料丝束编制成预制体;
(4)、将金属基体材料熔化;
(5)、按照需制备的孔径位置、多少及长短参数,将编制的预制体与熔化的金属基体材料在型腔中凝固;
(6)、凝固成型后,去除金属基体材料内的预制体,制备出可控的通孔金属多孔材料。
金属基体材料包括Al,铝合金,Ag,Sn,Pb,Mg,Cu,Ni,Fe+5%C,Fe+4.3%C,Ni+2.3%C,Co+2.7%C,含3.5%C1、14%Si、0.57%Mn、0.03%S、0.03%P的生铁、含3.3%C、2%Si、0.75%P、1%Mn、0.053%S的生铁、球墨铸铁金属材料中的一种。
选取的纤维材料为碳纤维。
选取的碳纤维为标准规格的1k、3k、24K、64K,也可为上述丝束的组合或拆分,选取的碳纤维无需电镀、化学镀处理,满足其与金属基体材料的浸润角大于90°的性能即可。
将编制的预制体与熔化的金属基体材料在型腔中凝固,可以是:先将预制体放入型腔中,将熔化的金属基体材料浇入型腔中凝固;或者采用先将金属基体材料注入型腔内,再将预制体至于注入熔化的金属基体材料的型腔中凝固。
浇注的型腔为砂型或金属型。
编制的预制体中,纤维材料的编制方向可以为竖直、水平方向,也可介于竖直、水平之间的任何角度。
碳纤维预制体的编制可以采用手工编制或者机械编制。
采用的铸造方法可以为重力铸造、压力铸造、低压铸造、消失模铸造等各种铸造方法。
去除金属基体材料内的碳纤维预制体,可以直接抽出,也可采用将其加热氧化,使碳纤维与氧气化合生成二氧化碳气体,去除碳纤维。
去除金属基体材料内的预制体,采用将其一端通入高压气体或高压液体,利用压力作用使预制体从金属基体材料中去除,制备出可控通孔的多孔材料。
优点及效果:针对目前制孔技术存在的缺陷或不足,本发明旨在提供一种可控通孔金属多孔材料的制备方法,该方法制备出的通孔金属多孔材料可选择的基体材料范围极广,本发明涉及的可控通孔金属多孔材料的制备过程简单,可根据需要,制备出位置、孔隙度、孔径、深径比等可控的通孔金属多孔材料。本发明中的一种可控通孔金属多孔材料的制备方法,制备出的通孔金属多孔材料的孔直径:0.01mm—10mm,深径比:1—500。通过碳纤维与金属的浸润性差(浸润角>90°)、高强度以及高的的比模量等特点,从而采用与碳纤维浸润角>90°的金属材料均可选为基体材料,所以所用的基体材料广泛,原材供应渠道广,为本发明产品工业化生产、广泛推广应用提供了有利条件。根据碳纤维预制体制备的可控性,可以根据孔的位置、孔隙度、孔径、孔的深度的不同要求进行制备,从而所制得的可控通孔金属多孔材料基体材料形状、尺寸以及内部通孔的孔径及孔的走向均可控制,适用范围极广。可见该方法工艺十分简单,在生产过程中无污染、无三废,不造成对环境的危害。
具体实施方式
本发明的总体技术思路是:基于纤维与金属的浸润性差(浸润角>90°),从而选取的碳纤维无需电镀、化学镀处理,碳纤维便可达到与基体金属不浸润的要求。根据孔尺寸的的不同要求选取标准规格的1k、3k、24k、64k的碳纤维,也可为上述丝束的组合进行组合或拆分。编制出碳纤维预制体。预制体采用手工编制或者机器编制成。编制的碳纤维预制体中碳纤维的分布可均匀、也可非均匀;碳纤维丝束的尺寸可相同、也可不同;碳纤维的编制方向可竖直、水平,也可介于竖直、水平之间的任何角度。将编制的预制体与熔融金属液在型腔中凝固,提及的型腔可以使砂型,也可以是金属型;采用的方法可以为重力铸造、压力铸造、低压铸造、消失模铸造等各种铸造方法。将编制的预制体与金属液在型腔中凝固可采用先将金属液注入型腔内,再将预制体至于注入金属液的型腔中凝固。待凝固成型后可以将预制体中的碳纤维直接抽出;也可以将其加热氧化,使碳纤维与氧气化合生成二氧化碳气体,在进行去除;也可以将其一端通入高压气体或高压液体,利用压力作用使碳纤维从金属中去除,制备出通孔金属多孔材料。
下面通过具体实施例加以说明:(本发明的技术方案不仅限于实施例)。
一种可控通孔金属多孔材料的制备方法,按如下步骤进行:
选用金属基体材料:按所需要选用一定成分的金属材料,即与碳纤维浸润性差的金属或合金,即浸润角> 90°,包括:Al、铝合金,Ag、Sn、Pb、Mg、Cu、Ni、Fe+5%C、Fe+4.3%C、Ni+2.3%C、Co+2.7%C、生铁(3.5%C1.14%Si,0.57%Mn,0.03%S,0.03%P)、生铁(3.3%C,2%Si,0.75%P,1%Mn,0.053%S)、球墨铸铁等金属材料;
(1)     选用碳纤维:根据孔尺寸的的不同要求选取标准规格的1k、3k、24k、64k的碳纤维,也可为上述丝束的组合进行组合或拆分;
(2)     碳纤维预制体的制备:将选取的碳纤维采用手工编制或者机器编制成预制体,编制的碳纤维预制体中碳纤维的分布可均匀、也可非均匀;碳纤维丝束的尺寸可相同、也可不同;碳纤维的编制方向可竖直、水平,也可介于竖直、水平之间的任何角度;
(3)     造型:根据所需的制品进行造型,可以采取砂型铸造,也可以选取金属型;
(4)     熔炼:用电炉熔炼金属基体材料成液态,根据所选材料不同可选择重力铸造、压力铸造、低压铸造、消失模铸造等不同的铸造工艺方法;
(5)     装模:根据制造的通孔金属多孔材料的具体要求选取碳纤维预制体,将预制体装配入所造之型中,也可以待金属液至于型腔中后再将预制体至于其中;
(6)     浇注:将熔炼后的金属液注入造型中;
(7)     出孔:当材料凝固后,可以将碳纤维直接抽出;也可以将碳纤维加热氧化,使碳纤维与氧气化合生成二氧化碳气体,去除碳纤维或者金属丝;也可以将其一端通入高压气体或高压液体,利用压力作用使其从金属中去除,制备出可控通孔金属多孔材料。
本发明的优越性在于解决了通孔金属多孔材料孔径、分布不可控的问题,可根据需要,制备出位置、孔隙度、孔径等均可控的通孔多孔金属材料。制备出的通孔金属多孔多孔材料直径:0.01mm—10mm,深径比:1—500。本发明涉及的可控通孔金属多孔材料的制备过程简单,成本低,易于实现工业化。

Claims (10)

1.一种可控通孔金属多孔材料的制备方法,其特征在于:该方法按以下步骤进行:
(1)、选取需要加工的金属基体材料;
(2)、选取与该金属基体材料浸润性差的纤维材料,要满足该纤维材料与金属基体材料的浸润角大于90°的要求;
(3)、按需要制备孔径的大小,将纤维材料丝束编制成预制体;
(4)、将金属基体材料熔化;
(5)、按照需制备的孔径位置、多少及长短参数,将编制的预制体与熔化的金属基体材料在型腔中凝固;
(6)、凝固成型后,去除金属基体材料内的预制体,制备出可控通孔金属多孔材料。
2.根据权利要求1所述的可控通孔金属多孔材料的制备方法,其特征在于:金属基体材料包括Al,铝合金,Ag,Sn,Pb,Mg,Cu,Ni,Fe+5%C,Fe+4.3%C,Ni+2.3%C,Co+2.7%C,含3.5%C1、14%Si、0.57%Mn、0.03%S、0.03%P的生铁、含3.3%C、2%Si、0.75%P、1%Mn、0.053%S的生铁、球墨铸铁金属材料中的一种。
3.根据权利要求1所述的可控通孔金属多孔材料的制备方法,其特征在于:选取的纤维材料为碳纤维。
4.根据权利要求3所述的可控通孔金属多孔材料的制备方法,其特征在于:选取的碳纤维为标准规格的1k、3k、24K、64K,也可为上述丝束的组合或拆分,选取的碳纤维无需电镀、化学镀处理,满足其与金属基体材料的浸润角大于90°的性能即可。
5.根据权利要求1所述的可控通孔金属多孔材料的制备方法,其特征在于:浇注的型腔为砂型或金属型。
6.根据权利要求1所述的制备可控通孔金属多孔材料的方法,其特征在于:采用的方法可以为重力铸造、压力铸造、低压铸造、消失模铸造等各种铸造方法。
7.根据权利要求1所述的可控通孔金属多孔材料的制备方法,其特征在于:将编制的预制体与熔化的金属基体材料在型腔中凝固,可以是:先将预制体放入型腔中,将熔化的金属基体材料浇入型腔中凝固;或者采用先将金属基体材料注入型腔内,再将预制体至于注入熔化的金属基体材料的型腔中凝固。
8.根据权利要求1所述的可控通孔金属多孔材料的制备方法,其特征在于:采用手工编制或机械编制的预制体中,纤维材料的编制方向可以为竖直、水平方向,也可介于竖直、水平之间的任何角度。
9.根据权利要求1所述的可控通孔金属多孔材料的制备方法,其特征在于:去除金属基体材料内的碳纤维预制体,可以直接抽出,也可采用将其加热氧化,使碳纤维与氧气化合生成二氧化碳气体,去除碳纤维。
10.根据权利要求1所述的可控通孔金属多孔材料的制备方法,其特征在于:去除金属基体材料内的预制体,采用将其一端通入高压气体或高压液体,利用压力作用使预制体从金属基体材料中去除,制备出可控的通孔的多孔材料。
CN201210489650.8A 2012-11-27 2012-11-27 一种可控通孔金属多孔材料的制备方法 Active CN103834881B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201210489650.8A CN103834881B (zh) 2012-11-27 2012-11-27 一种可控通孔金属多孔材料的制备方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201210489650.8A CN103834881B (zh) 2012-11-27 2012-11-27 一种可控通孔金属多孔材料的制备方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN103834881A true CN103834881A (zh) 2014-06-04
CN103834881B CN103834881B (zh) 2017-07-14

Family

ID=50798770

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201210489650.8A Active CN103834881B (zh) 2012-11-27 2012-11-27 一种可控通孔金属多孔材料的制备方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN103834881B (zh)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104192085A (zh) * 2014-09-15 2014-12-10 荣成炭谷有限公司 一种汽车防撞保险杠及其弹性材料的制备方法
CN105316515A (zh) * 2015-10-28 2016-02-10 苏州大学 一种生物多孔镁的制备方法
CN112899591A (zh) * 2021-01-29 2021-06-04 苏州创泰合金材料有限公司 一种泡沫铝基合金材料的制备

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2001129655A (ja) * 1999-11-04 2001-05-15 Ykk Corp 細穴を有する鋳造成型品の製造方法及び装置
CN1620348A (zh) * 2002-02-22 2005-05-25 中嵨英雄 金属多孔体生产方法
CN101184862A (zh) * 2005-05-30 2008-05-21 格里洛股份公司 多孔金属泡沫体
CN201558944U (zh) * 2009-11-27 2010-08-25 广西玉柴机器股份有限公司 一种在铸件上形成小孔的装置

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2001129655A (ja) * 1999-11-04 2001-05-15 Ykk Corp 細穴を有する鋳造成型品の製造方法及び装置
CN1294951A (zh) * 1999-11-04 2001-05-16 Ykk株式会社 生产具有小孔的铸造制品的方法和装置
CN1620348A (zh) * 2002-02-22 2005-05-25 中嵨英雄 金属多孔体生产方法
CN101184862A (zh) * 2005-05-30 2008-05-21 格里洛股份公司 多孔金属泡沫体
CN201558944U (zh) * 2009-11-27 2010-08-25 广西玉柴机器股份有限公司 一种在铸件上形成小孔的装置

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104192085A (zh) * 2014-09-15 2014-12-10 荣成炭谷有限公司 一种汽车防撞保险杠及其弹性材料的制备方法
CN105316515A (zh) * 2015-10-28 2016-02-10 苏州大学 一种生物多孔镁的制备方法
CN112899591A (zh) * 2021-01-29 2021-06-04 苏州创泰合金材料有限公司 一种泡沫铝基合金材料的制备

Also Published As

Publication number Publication date
CN103834881B (zh) 2017-07-14

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103834829A (zh) 一种制备可控长深通孔金属材料的方法
CN105256168B (zh) 一种铜基‑石墨自润滑复合材料及其制备方法
CN108994301B (zh) 以纳米碳材料增强的金属基仿生复合材料及其制备方法
CN103949640A (zh) 一种电子束快速成形技术制备Nb-Si基超高温合金的方法
CN105648259A (zh) 一种铜基-石墨正梯度复合材料及其制备方法
CN103834825A (zh) 一种可控通孔铝及铝合金多孔材料制备方法
CN110695365A (zh) 一种采用气固两相雾化制备金属型包覆粉的方法及装置
CN104073673B (zh) 一种陶瓷增强金属基复合材料的制备方法
CN103834881A (zh) 一种可控通孔金属多孔材料的制备方法
CN105088023A (zh) 碳纳米管增强铝基复合材料的制备方法
CN103331434A (zh) 在金属中制备超大长径比长深通孔的方法
CN107398544B (zh) 一种三维网络陶瓷-铁基复合材料的消失模铸造方法
CN103834828B (zh) 一种可控通孔锌及锌合金多孔材料制备方法
CN103834826B (zh) 一种可控通孔镁及镁合金多孔材料制备方法
CN101709441A (zh) 一种球墨铸铁基复合材料制备工艺
CN104593630A (zh) 藕状多孔铝的定向凝固制备方法
CN101628328B (zh) AgMgNi合金导电环制备方法
CN103834827A (zh) 一种可控通孔锡及锡合金多孔材料制备方法
CN101921973B (zh) 铁钴合金纤维增强镁合金复合材料及其制备方法
CN101705453A (zh) 一种球墨铸铁基复合材料制备工艺
CN103834880A (zh) 一种可控通孔生铁及球墨铸铁多孔材料制备方法
CN102294468A (zh) 风电球墨铸铁件的强化冷却工艺
CN109249019A (zh) 一种高铬铸铁的变温烧结工艺
CN101629272B (zh) 一种制备连续纤维局部增强铝合金零件的方法
CN103451579B (zh) 一种纤维结构钼铜复合材料的制备方法

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant