CN1314825C - 一种硼酸镁晶须和陶瓷颗粒增强铝基复合材料的制动器衬片及制备工艺 - Google Patents
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Abstract
本发明公开一种硼酸镁晶须和陶瓷颗粒增强铝基复合材料的制动器衬片及制备工艺。陶瓷颗粒可以是碳化硅颗粒氧化铝颗粒氮化铝颗粒四氧化三铁颗粒硼酸铝颗粒硼酸镁颗粒二氧化锆颗粒。本发明具有高耐磨性,稳定的摩擦系数,良好的导热性能和优良的高温性能。本发明的成分包括有硼酸镁晶须、碳化硅颗粒、和/或硼酸铝颗粒、和/或硼酸镁颗粒、和/或三氧化二铝颗粒、和/或二氧化锆颗粒、和/或四氧化三铁颗粒、和/或氮化铝颗粒、铝及铝合金余量。
Description
所属领域
本发明涉及一种摩托车汽车用制动器衬片及制备工艺,具体地说是一种由硼酸镁晶须和碳化硅颗粒等陶瓷颗粒复合增强的铝基复合材料的制动器衬片,属于新材料技术领域。
背景技术
近年来因为非连续增强铝基复合材料具有一系列优异的性能,引起国内外的高度重视,特别是非连续增强铝基复合材料具有高耐磨性,稳定的摩擦系数,良好的导热性能和优良的高温性能,可以作为一种新型的摩擦材料应用于摩托车轿车用制动器衬片。
技术方案
本发明的目的是公开一种硼酸镁晶须和陶瓷颗粒增强铝基复合材料的制动器衬片及制备工艺。陶瓷颗粒可以是碳化硅颗粒、氧化铝颗粒、四氧化三铁颗粒、硼酸铝颗粒、硼酸镁颗粒、二氧化锆颗粒等。本发明具有高耐磨性,稳定的摩擦系数,良好的导热性能和优良的高温性能。
本发明的成分配比的质量比(Mass%)如下:
a.硼酸镁晶须2-50Mass%
b.平均粒度为1-30μm的碳化硅颗粒(SiC)0-10%
c.平均粒度为1-30μm的硼酸铝颗粒(Al18B4O33)0-10%
d.平均粒度为1-30μm的硼酸镁颗粒(Mg2B2O5)0-10%
e.平均粒度为1-30μm的三氧化二铝颗粒(Al2O3)0-10%
f.平均粒度为1-30μm的二氧化锆颗粒(ZrO2)0-10%
g.平均粒度为1-30μm的四氧化三铁颗粒(Fe3O4)0-10%
h.平均粒度为1-30μm的氮化铝颗粒(AlN)0-10%
i.铝及铝合金余量。
其中铝合金可以是:
铝-硅系合金、铝-铜系合金、铝-硅-铜系合金、铝-锰系合金、铝-锌系合金、铝-硅-铜-镍-钛系合金。
本发明的制备方法为:
1.硼酸镁晶须和碳化硅、三氧氧化二铝、四氧化三铁、硼酸铝、硼酸镁或二氧化锆陶瓷颗粒的表面化学处理
首先配制3mol%的Ni(NO3)2水溶液;
将硼酸镁晶须和陶瓷颗粒倒入蒸馏水后,硼酸镁晶须、陶瓷和蒸馏水的混合物进行超声分散处理1-4小时;
将配制好的Ni(NO3)2水溶液倒入分散后的硼酸镁晶须、陶瓷颗粒和水的混合物中,Ni(NO3)2水溶液与硼酸镁晶须和陶瓷颗粒的重量比为1∶5-1∶30,而后将氨水滴入上述混合物中,直至Ni(NO3)2与NH4OH全部反应,在滴入氨水的过程中要不断进行机械搅拌;
2.复合材料热挤压毛坯的制备
复合材料热挤压毛坯的制备选择挤压铸造法或粉末冶金法两种方法;
2.1挤压铸造法制备热挤压毛坯
2.1.1晶须和陶瓷颗粒预制件的制备工艺
将经过表面处理的硼酸镁晶须和陶瓷颗粒混合均匀后倒入模具中,滤掉其中的水溶液,加压压制到预定的高度,压强0.1-1Mpa,保压时间10-15min,然后脱模;
2.1.2预制件的烧结
将模压成型后的预制件在电炉中加热到700-900℃,保温1小时,随炉冷却;
2.1.3挤压铸造
挤压铸造模具和烧结后的预制件加热到450-500℃,将预制件放入模具中,将在电炉中加热到700-800℃熔化的液态铝合金倒入模具,加压压强5-20Mpa,使液态铝合金渗入到预制件的孔隙中,保压等液态铝合金在压力下凝固后脱模,热挤压毛坯加工完成;
2.2粉末冶金法制备热挤压毛坯
2.2.1混粉
在混粉机中将经表面化学处理过的硼酸镁晶须、陶瓷颗粒和铝合金粉末混合均匀,混合介质用酒精,混合后将混合粉末真空烘干,真空度10-1pa,烘干温度120℃,保温时间4小时;
2.2.2压制成型
利用模具冷压成型或者冷等静压成型将混合后的粉末压制成型,压强200-250Mpa;
2.2.3封套
压制成型后的工件放置在包套内真空然后封焊;
2.2.4热压
将封焊好的工件,放置到热压模具中,加热到450-520℃,热压压强100-200Mpa,保压5-15min,冷却后脱模;
3.热挤压
挤压铸造或者包套热压后的毛坯,经过热挤压加工成棒或板、不同尺寸和形状的型材,热挤压温度450-500℃,挤压比1∶5-10。
本发明硼酸镁晶须的性能
平均长度 10-20μm
平均直径 0.5-5μm
密度 2.93g/cm3
拉伸强度 4Gpa
强性模量 240Gpa
本发明硼酸镁晶须和陶瓷颗粒增强铝基复合材料的性能为:
抗拉强度: 500-650Mpa
弹性模量 110-120Gpa
密度 2.6-3.0g/cm3
摩擦系数:
(100℃)0.25-0.65
(150℃)0.25-0.70
(200℃)0.25-0.70
(250℃)0.20-0.70
(300℃)0.15-0.70
实施方案
实施例1
复合材料成分的质量比为(Mass%):
硼酸镁晶须:10%
碳酸硅颗粒:10%
铝或铝合金:余量。
性能:
抗拉强度 500Mpa
摩擦系数 0.4(100℃)
弹性模量 110Gpa
密度 2.7g/cm3
磨损率 ≤0.3×10-7cm/(N.m)
延伸率 8%
实施例2
复合材料成分的质量比为(Mass%):
硼酸镁晶须:20%
三氧化二铝颗粒:10%
铝或铝合金:余量
性能:
抗拉强度 650Mpa
摩擦系数 0.4(100℃)
弹性模量 120Gpa
密度 2.6g/cm3
磨损率 ≤0.27×10-7cm/(N.m)
延伸率 3%
实施例3
复合材料成分的质量比为(Mass%):
硼酸镁晶须:15%
氮化铝颗粒:10%
铝或铝合金:余量
性能:
抗拉强度 600Mpa
摩擦系数 0.5(100℃)
弹性模量 117Gpa
密度 2.6g/cm3
磨损率 ≤0.27×10-7cm/(N.m)
延伸率 3%
实施例4
复合材料成分的质量比为(Mass%):
硼酸镁晶须:20%
二氧化锆颗粒:8%
铝或铝合金:余量
性能:
抗拉强度 600Mpa
摩擦系数 0.42(100℃)
弹性模量 120Gpa
密度 3.0g/cm3
磨损率 ≤0.27×10-7cm/(N.m)
延伸率 5%
实施例5
复合材料成分的质量比为(Mass%):
硼酸镁晶须:15%
硼酸镁颗粒:5%
二氧化锆颗粒:5%
铝或铝合金:余量。
性能:
抗拉强度 600Mpa
摩擦系数 0.40(100℃)
弹性模量 110Gpa
密度 2.7g/cm3
磨损率 ≤0.3×10-7cm/(N.m)
延伸率 8%
实施例6
复合材料成分的质量比为(Mass%):
硼酸镁晶须:10%
硼酸镁颗粒:5%
四氧化三铁颗粒:5%
铝或铝合金:余量。
性能:
抗拉强度 600Mpa
摩擦系数 0.5(100℃)
弹性模量 115Gpa
密度 2.7g/cm3
磨损率 ≤0.27×10-7cm/(N.m)
延伸率 8%
Claims (3)
1.一种硼酸镁晶须和陶瓷颗粒增强铝基复合材料的制动器衬片,其特征是:硼酸镁晶须和陶瓷颗粒增强铝基复合材料的质量比成分配比的质量比为:
j.硼酸镁晶须2-50%
k.平均粒度为1-30μm的碳化硅颗粒0-10%
l.平均粒度为1-30μm的硼酸铝颗粒0-10%
m.平均粒度为1-30μm的硼酸镁颗粒0-10%
n.平均粒度为1-30μm的三氧化二铝颗粒0-10%
o.平均粒度为1-30μm的二氧化锆颗粒0-10%
p.平均粒度为1-30μm的四氧化三铁颗粒0-10%
q.平均粒度为1-30μm的氮化铝颗粒0-10%
r.铝及铝合金余量;
其中铝合金是:
铝—硅系合金、铝—铜系合金、铝—硅—铜系合金、铝—锰系合金、铝—锌系合金或铝—硅—铜—镍—钛系合金。
2、如权利要求1所述的硼酸镁晶须和陶瓷颗粒增强铝基复合材料的制动器衬片的制备工艺,其特征是:
(1).硼酸镁晶须和碳化硅、三氧化二铝、四氧化三铁、硼酸铝、硼酸镁或二氧化锆陶瓷颗粒的表面化学处理
首先配制3mol%的Ni(NO3)2水溶液;
将硼酸镁晶须和陶瓷颗粒倒入蒸馏水后,硼酸镁晶须、陶瓷和蒸馏水的混合物进行超声分散处理1-4小时;
将配制好的Ni(NO3)2水溶液倒入分散后的硼酸镁晶须、陶瓷颗粒和水的混合物中,Ni(NO3)2水溶液与硼酸镁晶须和陶瓷颗粒的重量比为1∶5-1∶30,而后将氨水滴入上述混合物中,直至Ni(NO3)2与NH4OH全部反应,在滴入氨水的过程中要不断进行机械搅拌;
(2).复合材料热挤压毛坯的制备
复合材料热挤压毛坯的制备选择挤压铸造法;
2.1晶须和陶瓷颗粒预制件的制备工艺
将经过表面处理的硼酸镁晶须和陶瓷颗粒混合均匀后倒入模具中,滤掉其中的水溶液,加压压制到预定的高度,压强0.1-1Mpa,保压时间10-15min,然后脱模;
2.2预制件的烧结
将模压成型后的预制件在电炉中加热到700-900℃,保温1小时,随炉冷却;
2.3挤压铸造
挤压铸造模具和烧结后的预制件加热到450-500℃,将预制件放入模具中,将在电炉中加热到700-800℃熔化的液态铝合金倒入模具,加压压强5-20Mpa,使液态铝合金渗入到预制件的孔隙中,保压等液态铝合金在压力下凝固后脱模,热挤压毛坯加工完成;
(3).热挤压
挤压铸造后的毛坯,经过热挤压加工成棒或板,热挤压温度450-500℃,挤压比1∶5-10。
3、如权利要求1所述的硼酸镁晶须和陶瓷颗粒增强铝基复合材料的制动器衬片的制备工艺,其特征是:
(1).硼酸镁晶须和碳化硅、三氧化二铝、四氧化三铁、硼酸铝、硼酸镁或二氧化锆陶瓷颗粒的表面化学处理
首先配制3mol%的Ni(NO3)2水溶液;
将硼酸镁晶须和陶瓷颗粒倒入蒸馏水后,硼酸镁晶须、陶瓷和蒸馏水的混合物进行超声分散处理1-4小时;
将配制好的Ni(NO3)2水溶液倒入分散后的硼酸镁晶须、陶瓷颗粒和水的混合物中,Ni(NO3)2水溶液与硼酸镁晶须和陶瓷颗粒的重量比为1∶5-1∶30,而后将氨水滴入上述混合物中,直至Ni(NO3)2与NH4OH全部反应,在滴入氨水的过程中要不断进行机械搅拌;
(2).复合材料热挤压毛坯的制备
复合材料热挤压毛坯的制备选择粉末冶金法;
2.1混粉
在混粉机中将经表面化学处理过的硼酸镁晶须、陶瓷颗粒和铝合金粉末混合均匀,混合介质用酒精,混合后将混合粉末真空烘干,真空度10-1pa,烘干温度120℃,保温时间4小时;
2.2压制成型
利用模具冷压成型或者冷等静压成型将混合后的粉末压制成型,压强200-250Mpa;
2.3封套
压制成型后的工件放置在包套内真空然后封焊;
2.4热压
将封焊好的工件,放置到热压模具中,加热到450-520℃,热压压强100-200Mpa,保压5-15min,冷却后脱模;
(3).热挤压
包套热压后的毛坯,经过热挤压加工成棒或板,热挤压温度450-500℃,挤压比1∶5-10。
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