高性能、耐疲劳纳米颗粒强化镁合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN120041729A

    公开(公告)日:2025-05-27

    申请号:CN202510281226.1

    申请日:2025-03-11

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明提供了高性能、耐疲劳纳米颗粒强化镁合金及其制备方法,包括:将Ti粉和B4C粉混合均匀得到混合粉末1;将混合粉末1与Al粉按照三种不同的摩尔比分别均匀混合后获得混合粉末2,3和4;按一定质量比将三种粉末依次逐层置于纯铝薄筒内,用包装机和激光焊接封口,最终得到铝包覆混合粉末材料;在镁合金熔化过程中加入铝包覆混合粉末材料,在保护气氛下进行机械搅拌、超声搅拌,经打渣、浇注、冷却、固溶和时效热处理后最终获得高性能、耐疲劳纳米颗粒强化镁合金,其在室温下其抗拉强度≥332MPa,延伸率≥8.5%,在疲劳载荷为90MPa时循环次数≥3117614次,疲劳极限≥86MPa,远远高于现有商业化镁合金,适用于工业化生产。

    一种仿蜻蜓翼TiAl叶片及其制备方法

    公开(公告)号:CN115971493A

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN202211501771.X

    申请日:2022-11-28

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本公开属于航空复合材料技术领域,具体涉及一种仿蜻蜓翼TiAl叶片及其制备方法。使用根据粉末材料成分不同区别分为硬相备用粉料、微硬相备用粉料、软相备用粉料,并按蜻蜓翼空间分区分层依次对应排列放置,再经热压烧结得到仿蜻蜓翼TiAl叶片,尤其使用于叶片;在陶瓷颗粒起到细晶强化作用的同时,用不同刚度、不同韧性的材料在仿生蜻蜓翼分级空间构型下协同增强,最大限度的阻碍位错滑移并阻止裂纹扩散,最终得到一种致密轻质高强的叶片。

    含有纳米颗粒的高强增材制造铝合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN120079879A

    公开(公告)日:2025-06-03

    申请号:CN202510279898.9

    申请日:2025-03-11

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明提供了含有纳米颗粒的高强增材制造铝合金及其制备方法,包括:将钛粉、硼粉和铌粉球磨混合获得Ti‑B‑Nb混合粉末;将铝粉与Ti‑B‑Nb混合粉末按照四种质量比球磨混合,获得四种Al‑Ti‑B‑Nb混合粉末;将四种Al‑Ti‑B‑Nb混合粉末按一定顺序和质量比依次放入纯铝薄管内并封装,获得含有梯度分布混合粉末的铝管;将含有梯度分布混合粉末的铝管插入铝合金熔液中并施加超声分散,除渣精炼浇注后获得含有纳米颗粒增强铝合金铸锭;铸锭经均质化、热挤压、拉拔成型、中间退火和表面处理后获得含有纳米颗粒增强的铝合金丝材;对丝材进行增材制造,获得含有纳米颗粒的高强增材制造铝合金,该合金具有优异的室温强度,其抗拉强度≥321MPa。

    高强塑性高熵合金及其制备方法
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN120041740A

    公开(公告)日:2025-05-27

    申请号:CN202510280180.1

    申请日:2025-03-11

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明提供了高强塑性高熵合金及其制备方法。高强塑性高熵合金的制备方法包括:首先在氩气保护下对Nb和B粉末进行长时间球磨混合,再与Ni粉按不同比例混合,依次封装成含有梯度混合粉末的球体。随后将含有梯度混合粉末的球体投入高熵合金熔液中,在1600–1800℃保温并辅以超声电磁搅拌,使其完全熔解形成含纳米颗粒的高熵合金熔液。最终,在氩气气体保护下对熔液进行浇铸及热处理,获得高强塑性高熵合金,与商业化高熵合金相比,本发明获得的高强塑性高熵合金实现了屈服强度提升≥19.0%,最大拉伸强度≥20.9%,断裂应变≥26.2%。

    高强塑电弧增材制造含有纳米颗粒强化镁合金及制备方法

    公开(公告)号:CN120038338A

    公开(公告)日:2025-05-27

    申请号:CN202510280097.4

    申请日:2025-03-11

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明提供了高强塑电弧增材制造含有纳米颗粒强化镁合金及制备方法,包括:将Ti粉、Nb粉、B4C粉以及BN粉混合均匀得到混合粉末,再将混合粉末与铝粉按照不同比例均匀混合后获得三种混合粉末,按照一定体积比将三种混合粉末按上中下顺序逐层放置在铝薄筒内,封口得到多组分粉末混合铝柱体。在镁合金熔化过程中加入铝柱体后,再经过浇铸、机械搅拌、超声处理、均质化处理、热拉拔处理、退火处理、电弧增材制造后,最终获得高强塑电弧增材制造含有纳米颗粒强化镁合金。本发明获得的镁合金屈服强度≥149MPa、抗拉强度≥241MPa、延伸率≥22.8%。本发明找到了减少元素添加含量、工艺简化、降低成本且能够同步提升强塑性的镁合金产业化方法。

    一种异质结构航空薄板及制备方法

    公开(公告)号:CN118031084A

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202410127695.3

    申请日:2024-01-30

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明航天材料技术领域,具体涉及一种异质结构航空薄板及制备方法;所述异质结构航空薄板包括:金属多孔框架,金属多孔框架呈圆形结构,金属多孔框架的内部均匀分布有多个第一填充孔、多个第二填充孔以及多个第三填充孔;第一填充孔呈圆形结构均匀分布在金属多孔框架中心位置,第三填充孔呈环形结构均匀分布在金属多孔框架边沿位置,第二填充孔均匀分布在第一填充孔所处的圆形区域和第三填充孔所处的环形区域之间;第一填充孔、第二填充孔以及第三填充孔内均浇铸有异质金属填料。本发明采用孔隙密度梯度分布的框架结构,使异质结构航空薄板的局部强度增加,应力分布更均匀,使得该异质结构航空薄板具有显著的抗弯、抗压强度。

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