需解決的主要技術(shù)難題
1.用粉末冶金工藝制得的多孔、半致密或全致密材料(包括制品)。粉末冶金材料具有傳統熔鑄工藝所無(wú)法獲得的獨特的化學(xué)組成和物理、力學(xué)性能,如材料的孔隙度可控,材料組織均勻、無(wú)宏觀(guān)偏析,可一次成型等。主要應用方向為汽車(chē)、航空航天工業(yè)等,在航空航天工業(yè)中使用的粉末冶金材料比較重要的有剎車(chē)片材料、松孔材料和高強度粉末合金等。
2.一種以數字模型文件為基礎,運用粉末狀金屬或塑料等可粘合材料,通過(guò)逐層打印的方式來(lái)構造物體的技術(shù)。3D打印通常是采用數字技術(shù)材料打印機來(lái)實(shí)現的。常在模具制造、工業(yè)設計等領(lǐng)域被用于制造模型,后逐漸用于一些產(chǎn)品的直接制造,已經(jīng)有使用這種技術(shù)打印而成的零部件。該技術(shù)在珠寶、鞋類(lèi)、工業(yè)設計、建筑、工程和施工、汽車(chē),航空航天、牙科和醫療產(chǎn)業(yè)、教育、地理信息系統、土木工程、槍支以及其他領(lǐng)域都有所應用。主要應用領(lǐng)域有航空航天、軍事、生物醫療、汽車(chē)工業(yè)等。
期望實(shí)現的主要技術(shù)目標
1.新能源材料。新能源材料是指實(shí)現新能源的轉化和利用以及發(fā)展新能源技術(shù)中所要用到的關(guān)鍵材料,它是發(fā)展新能源技術(shù)的核心和新能源應用的基礎。新能源材料覆蓋了保氫電池材料、鋰離子電池材料、燃料電池材料,太陽(yáng)能電池材料、反應堆核能材料、發(fā)展生物質(zhì)能所需的重點(diǎn)材料、新型相變儲能和節能材料等。主要發(fā)展方向有超導材料、能源材料、智能材料、磁性材料、納米材料等。2.鋁基石墨烯復合材料。眾所周知,鋁合金具有低密度、高強度和良好延展性,但如何提高鋁合金強度一直是研究者的主攻方向。而石墨烯具備優(yōu)異的力學(xué)性能、熱學(xué)性能和電學(xué)性能,是制備金屬基納米復合材料最為理想的增強體之一,在石墨烯的助力下,鋁材強度會(huì )加大,用量可以進(jìn)一步減少,實(shí)現更大程度的輕量化,其經(jīng)濟和社會(huì )效益十分顯著(zhù),有極大的應用前景。