CN104175618A - 高密度高深宽比多孔金属板及其制造方法 - Google Patents
高密度高深宽比多孔金属板及其制造方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN104175618A CN104175618A CN201310202933.4A CN201310202933A CN104175618A CN 104175618 A CN104175618 A CN 104175618A CN 201310202933 A CN201310202933 A CN 201310202933A CN 104175618 A CN104175618 A CN 104175618A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- metal thin
- layer metal
- layer
- thin plate
- plate
- 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
Links
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 title claims abstract description 115
- 239000002184 metal Substances 0.000 title claims abstract description 115
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 23
- 239000002356 single layer Substances 0.000 claims abstract description 45
- 238000007731 hot pressing Methods 0.000 claims abstract description 5
- 238000003466 welding Methods 0.000 claims abstract description 4
- 239000010410 layer Substances 0.000 claims description 36
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 claims description 16
- 239000000463 material Substances 0.000 claims description 8
- 238000006056 electrooxidation reaction Methods 0.000 claims description 7
- 238000003754 machining Methods 0.000 claims description 6
- 239000000919 ceramic Substances 0.000 claims description 3
- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 claims description 3
- 150000002739 metals Chemical class 0.000 claims description 3
- 230000001413 cellular effect Effects 0.000 claims description 2
- 230000013011 mating Effects 0.000 claims description 2
- 238000010030 laminating Methods 0.000 abstract 2
- 238000013329 compounding Methods 0.000 abstract 1
- 238000009826 distribution Methods 0.000 description 5
- PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N Nickel Chemical compound [Ni] PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 239000000956 alloy Substances 0.000 description 4
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N Copper Chemical compound [Cu] RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N Molybdenum Chemical compound [Mo] ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N Titanium Chemical compound [Ti] RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 229910045601 alloy Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000004411 aluminium Substances 0.000 description 2
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 description 2
- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 229910052802 copper Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000010949 copper Substances 0.000 description 2
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 2
- 229910002804 graphite Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000010439 graphite Substances 0.000 description 2
- 230000001788 irregular Effects 0.000 description 2
- 229910052750 molybdenum Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000011733 molybdenum Substances 0.000 description 2
- 229910052759 nickel Inorganic materials 0.000 description 2
- -1 pottery Chemical compound 0.000 description 2
- 238000003672 processing method Methods 0.000 description 2
- 229910052702 rhenium Inorganic materials 0.000 description 2
- WUAPFZMCVAUBPE-UHFFFAOYSA-N rhenium atom Chemical compound [Re] WUAPFZMCVAUBPE-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 239000010935 stainless steel Substances 0.000 description 2
- 229910001220 stainless steel Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000010936 titanium Substances 0.000 description 2
- 229910052719 titanium Inorganic materials 0.000 description 2
- WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N tungsten Chemical compound [W] WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 229910052721 tungsten Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000010937 tungsten Substances 0.000 description 2
- 239000000654 additive Substances 0.000 description 1
- 230000000996 additive effect Effects 0.000 description 1
- 230000007547 defect Effects 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 239000011888 foil Substances 0.000 description 1
- 239000011120 plywood Substances 0.000 description 1
- 239000004065 semiconductor Substances 0.000 description 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 1
- 238000009941 weaving Methods 0.000 description 1
Landscapes
- Laminated Bodies (AREA)
Abstract
一种高密度高深宽比多孔金属板制造方法,制造方法包含如下步骤:金属板由多块外形相同厚度为0.5~2.5mm的金属薄板叠加而成,在每片金属薄板上加工出同样分布的孔;将二片以上单层金属薄板以层叠方式对齐,相应孔对齐;在单层金属薄板的周围边缘处以点焊方式预固定;在层叠后的单层金属薄板上表面加压重物,并水平放置入真空高温炉内进行高温热压,完成层状多孔金属板的固化复合。本发明的优点是多孔金属板制造方法具有效率高、经济简便,制造的多孔金属板强度高、精度高,特别是孔的密度高,具有高深宽比能满足特别场合的工业应用。
Description
技术领域
本发明涉及一种多孔金属板及其制造方法,特别涉及一种高密度高深宽比多孔金属板的制造方法。
背景技术
层状多孔金属板在航空航天、纺织、石油、化工、核能以及半导体设备等领域应用广泛。如果所需金属板较厚、孔径小且而且分布密度高,使用传统机械加工方法制造多孔金属板极为耗时,而且加工过程中容易导致工件变形。而采用其他方法制作由于孔的深宽比(孔的深度与孔的直径的比)较大而难以加工,所以制造高密度、高深宽比的多孔金属板是目前金属材料行业需急待解决的一个技术问题。
发明内容
本发明的目的是针对已有技术中存在的缺陷,提供一种高密度高深宽比多孔金属板的制造方法。高密度,是指在面上孔的分布密度高,高深宽比是指孔的深度与孔的直径的比高
本发明包括:数块单层相叠的金属板,其特征在于所述单层板材的厚度为0.5~2.5mm的金属薄板,每块单层金属薄板被加工为多孔状,孔的加工方法可以为机械加工或者电化学腐蚀加工,特别是电化学腐蚀加工在高密度、小孔径的孔加工上有很大的优势,可以实现一次性大面积、成批制造。所述单层金属薄板上所加工孔的形状和分布排列根据应用需要可以设置为规则或者不规则的。数块多孔单层金属板相叠成为层状结构金属板。
所述由不锈钢或铜或铝或镍或钛或者它们的合金制成的金属薄板,可以根据应用需要设置单层金属薄板为规则或者不规则形状。
所述单层金属薄板上加工的孔的形状、大小相同或不相同。如果每一块薄板上的孔的形状不同,那么多层薄板叠加以后,孔的3D形状可以变得复杂,适应于特殊场合的复杂应用。
所述在数片金属薄板相叠过程中用单层金属薄板上加工的孔对齐,或者在单层金属薄板上专设用于对齐的对准孔。
高密度高深宽比多孔金属板的制造方法,制造方法包含以下步骤:
A.在数片外形尺寸相同的单层金属薄板上采用机械加工或电化学腐蚀加工出分布均匀的高密度的孔;
B.将数片单层金属薄板以层叠方式四周对齐,相应孔对齐,在叠加多个单层金属薄板时,可以根据单层金属板自由的形状和其上分布的孔进行对准,也可以单独设置对齐孔,使多个单层金属板层叠精准、迅速;
C.在单层金属薄板的边缘层叠连接部位以点焊方式将数片单层金属薄板预固定;
D.在层叠后的单层金属薄板上表面加压重物,并水平放置入真空高温炉内进行高温热压合,出炉完成层状多孔金属薄板的固化复合,成为一个完整的具有一定厚度的高密度多孔金属板。
所述步骤D中所述在层叠后的单层金属薄板上表面加压重物,由导热性能较好的材料如石墨、陶瓷,钨、钼、铼以及它们的合金材料制成,因为重物在提供一定压力的同时,也起到导热的作用。所述层叠后的单层金属薄板和其上方加压的重物之间可由陶瓷纸隔开,避免重物污染层叠后的单层金属板表面。然后把加有重物的多层金属薄板层叠板推入真空高温炉内进行高温热压,固化复合成具有一定厚度的高强度的多孔金属板。
本发明的优点是多孔金属板制造方法具有效率高、经济简便,制造的多孔金属板强度高、精度高,特别是孔的密度高,具有高深宽比能满足特别场合的工业应用。
附图说明
图1本发明多孔金属板的俯视结构示意图;
图2本发明多孔金属板的剖视结构示意图。
图中:1多孔金属板、2孔、3单层金属薄板、4上表面、5片间层叠连接处、6对齐孔、3-1第一层金属薄板、3-2第二层金属薄板、3-3第三层金属薄板、3-4第四层金属薄板、3-5第五层金属薄板。
具体实施方式
实施例一
下面结合附图进一步说明本发明的实施例:
参考图1和图2,本实施例的制造方法步骤如下:
本实施例为五片相同形状的单层金属薄板3层叠,单层板材的厚度为0.5~2.5mm的金属薄板,可根据需要选择金属薄板的厚度和层数。首先在单层金属薄板3即第一层金属薄板3-1、第二层金属薄板3-2、第三层金属薄板3-3、第四层金属薄板3-4、第五层金属薄板3-5上加工出同样形状、大小相同的分布均匀的孔2;
将第一层金属薄板3-1、第二层金属薄板3-2、第三层金属薄板3-3、第四层金属薄板3-4、第五层金属薄板3-5以层叠方式四周对齐,各个单层金属薄板上加工的相应孔2对齐;
在第一层金属薄板3-1、第二层金属薄板3-2、第三层金属薄板3-3、第四层金属薄板3-4、第五层金属薄板3-5的片间层叠连接处5周围以点焊方式预固定;
在层叠后的第一层金属薄板3-1的上方表面4加压重物,并水平放置入真空高温炉内进行热压合,出炉完成层状多孔金属板1的固化复合,成为完整的具有一定厚度的多孔金属板。
本实施例所述单层金属薄板3的材料为不锈钢、铜、铝、镍、钛或者它们的合金,可以根据应用需要设置为为规则或者不规则形状。单层金属薄板3上的孔2,其加工方法为机械加工或者电化学腐蚀加工,本实施例为电化学腐蚀加工。电化学腐蚀加工在薄板、密集、小孔径的分布孔上有很大的优势,可以实现一次性大面积、成批制造。所述单层金属板3的孔2的形状和分布排列根据应用需要可以设置为规则或者不规则,本实施例的孔为圆形规则分布排列。在叠加第一层金属薄板3-1、第二层金属薄板3-2、第三层金属薄板3-3、第四层金属薄板3-4、第五层金属薄板3-5时,根据单层金属板的形状和板上分布的孔2进行对齐,或在金属薄板3设置对齐孔6,使多片单层金属薄板层叠精准、迅速。在层叠后的第一层金属薄板3-1的上方表面4上加压的重物,重物由导热性能较好的材料如石墨、陶瓷,钨、钼、铼以及它们的合金材料制成,因为重物在提供一定压力的同时,也起到导热的作用。所述层叠后的单层金属板和其上方加压的重物之间可由陶瓷纸隔开,避免重物污染层叠后的单层金属薄板上表面4。
Claims (6)
1.一种高密度高深宽比多孔金属板,包括:数块单层相叠的金属板,其特征在于所述单层板材的厚度为0.5~2.5mm的金属薄板,每块单层金属薄板被加工为多孔状,数块多孔单层金属板相叠成为层状结构金属板。
2.根据权利要求1所述的高密度高深宽比多孔金属板,其特征在于所述金属薄板的外形为规则形状或者不规则形状。
3.根据权利要求1所述的高密度高深宽比多孔金属板,其特征在于所述单层金属薄板上加工的孔的形状、大小相同或不相同。
4.根据权利要求1所述的高密度高深宽比多孔金属板,其特征在于所述在数片金属薄板相叠过程中用单层金属薄板上加工的孔对齐,或者在单层金属薄板上专设用于对齐的对准孔。
5.一种高密度高深宽比多孔金属板的制造方法,制造方法包含以下步骤:
A.在数片外形尺寸相同的单层金属薄板上采用机械加工或电化学腐蚀加工出高密度分布均匀的孔;
B.将数片单层金属薄板以层叠方式四周对齐,相应孔对齐;
C.在单层金属薄板的边缘层叠连接部位以点焊方式将数片单层金属薄板预固定;
D.在层叠后的单层金属薄板上表面加压重物,并水平放置入真空高温炉内进行高温热压合,完成层状多孔金属板的固化复合。
6.根据权利要求5所述的高密度高深宽比多孔金属板的制造方法,其特征在于所述步骤D中所述在层叠后的单层金属薄板上表面加压重物,由导热性能较好的材料制成的压重物与单层金属板之间由陶瓷纸隔开。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201310202933.4A CN104175618B (zh) | 2013-05-28 | 2013-05-28 | 高密度高深宽比多孔金属板及其制造方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201310202933.4A CN104175618B (zh) | 2013-05-28 | 2013-05-28 | 高密度高深宽比多孔金属板及其制造方法 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN104175618A true CN104175618A (zh) | 2014-12-03 |
CN104175618B CN104175618B (zh) | 2016-08-17 |
Family
ID=51957107
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201310202933.4A Active CN104175618B (zh) | 2013-05-28 | 2013-05-28 | 高密度高深宽比多孔金属板及其制造方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN104175618B (zh) |
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN110103530A (zh) * | 2019-06-04 | 2019-08-09 | 河北工业大学 | 一种高性能耐蚀twip/不锈钢多层复合材料及制备方法 |
CN110294453A (zh) * | 2019-07-09 | 2019-10-01 | 南京航空航天大学 | 一种高深宽比微纳结构及其制作方法 |
CN113878948A (zh) * | 2021-09-27 | 2022-01-04 | 大连理工大学 | 一种大尺寸共晶高熵合金及其制备方法和应用 |
CN114934290A (zh) * | 2022-03-09 | 2022-08-23 | 氢克新能源技术(上海)有限公司 | 一种气体扩散层及其加工工艺 |
Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPS6432856A (en) * | 1987-07-29 | 1989-02-02 | Kobe Steel Ltd | Method for surface roughening of ti and ti-alloy |
CN101378822A (zh) * | 2006-04-20 | 2009-03-04 | 揖斐电株式会社 | 蜂窝结构体、蜂窝结构体制造方法、壳体和废气净化装置 |
-
2013
- 2013-05-28 CN CN201310202933.4A patent/CN104175618B/zh active Active
Patent Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPS6432856A (en) * | 1987-07-29 | 1989-02-02 | Kobe Steel Ltd | Method for surface roughening of ti and ti-alloy |
CN101378822A (zh) * | 2006-04-20 | 2009-03-04 | 揖斐电株式会社 | 蜂窝结构体、蜂窝结构体制造方法、壳体和废气净化装置 |
Cited By (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN110103530A (zh) * | 2019-06-04 | 2019-08-09 | 河北工业大学 | 一种高性能耐蚀twip/不锈钢多层复合材料及制备方法 |
CN110103530B (zh) * | 2019-06-04 | 2023-03-31 | 河北工业大学 | 一种高性能耐蚀twip/不锈钢多层复合材料及制备方法 |
CN110294453A (zh) * | 2019-07-09 | 2019-10-01 | 南京航空航天大学 | 一种高深宽比微纳结构及其制作方法 |
CN113878948A (zh) * | 2021-09-27 | 2022-01-04 | 大连理工大学 | 一种大尺寸共晶高熵合金及其制备方法和应用 |
CN114934290A (zh) * | 2022-03-09 | 2022-08-23 | 氢克新能源技术(上海)有限公司 | 一种气体扩散层及其加工工艺 |
CN114934290B (zh) * | 2022-03-09 | 2024-01-30 | 氢克新能源技术(上海)有限公司 | 一种气体扩散层及其加工工艺 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN104175618B (zh) | 2016-08-17 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US10363592B2 (en) | Method for preparing metal composite plate strip by rolling | |
US11241725B2 (en) | Method for rolling metal composite plate strip | |
CN104175618A (zh) | 高密度高深宽比多孔金属板及其制造方法 | |
CN102441769A (zh) | 一种超长薄型钛/钢复合板的制备方法 | |
Bakhshi et al. | The Study of effective parameters in hydroforming of fuel cell metallic bipolar plates with parallel serpentine flow field | |
CN110883505B (zh) | 一种多点铝镍同时焊接方法 | |
CN104353703B (zh) | 一种金属材料板状工件的校形装置及校形方法 | |
CN103085352A (zh) | 一种分力型金属复合板的生产工艺 | |
CN101590564A (zh) | 一种新型铜带及铝带的焊接工艺 | |
CN214661481U (zh) | 一种高性能复合材料滑动轴承 | |
CN209955445U (zh) | 高强度n08031合金与奥氏体不锈钢爆炸焊接复合金属板 | |
CN104384380B (zh) | 一种钎焊板式换热器板片成型方法、板片及换热器 | |
CN202398716U (zh) | 一种管束干燥机抄板一次成型冲压模具 | |
CN203495462U (zh) | 一种易于识别的点焊夹具 | |
CN104955277B (zh) | 一种厚铜电路板制作方法 | |
CN105290995A (zh) | 金钢研磨盘的金刚石结块与铁件滑块的连接工艺 | |
CN111331254A (zh) | 一种多层异种金属结构的焊接方法及应用 | |
CN206122853U (zh) | 动力电池电连接件焊接夹具 | |
CN103498120B (zh) | 利用双面包覆铝板轧制超薄镁合金板材或箔材的制备方法 | |
CN205736246U (zh) | 覆铜板用耐高温缓冲材料 | |
CN210436026U (zh) | 不规则产品用装夹治具 | |
CN203509586U (zh) | 一种工作台板 | |
CN203918168U (zh) | 射频连接器的银焊工装 | |
CN210649314U (zh) | 一种锆钢复合板组坯 | |
CN211759514U (zh) | 新能源叉车lpg支架组合焊接工装 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
C06 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
C10 | Entry into substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
C14 | Grant of patent or utility model | ||
GR01 | Patent grant | ||
TR01 | Transfer of patent right | ||
TR01 | Transfer of patent right |
Effective date of registration: 20240118 Address after: 528251, Zone C, 1st Floor, No. 5 Pingzhou Nangang Street, Guicheng Street, Nanhai District, Foshan City, Guangdong Province Patentee after: Guangdong Zhongyuan Semiconductor Technology Co.,Ltd. Address before: Room 402, Unit 2, Building 32, Wolong Cambridge Spring, No. 888 Luoyu Road, Wuhan City, Hubei Province, 430074 Patentee before: Gan Mengtian |