一种合成原位纳米催化相均匀分布的镁基储氢合金纤维的方法

    公开(公告)号:CN118321514A

    公开(公告)日:2024-07-12

    申请号:CN202410441174.5

    申请日:2024-04-12

    Abstract: 一种合成原位纳米催化相均匀分布的镁基储氢合金纤维的方法,本发明涉及一种合成原位纳米催化相均匀分布的镁基储氢合金纤维的方法。本发明的目的是为了解决镁基储氢合金存在组织粗大、合金元素易发生偏析、催化相无法均匀分布、纳米晶的制备成本高且过程复杂的问题。本发明方法为:一、按原子百分比进行配料,得到原材料;二、采用电阻炉在保护气体下熔炼原材料得到铸态合金;三、在铸态合金中通过线切割制备出圆柱形预制合金棒;四、将处理后的预制合金棒置于熔体旋淬设备的坩埚中,制备得到直径为50‑100μm的储氢合金纤维。该方法显著改善镁基储氢合金性能,本发明应用于镁基储氢合金领域。

    一种具有航空环境模拟和精确量化功能的航空高温合金高温抗氧化性能测试设备与方法

    公开(公告)号:CN118225666A

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN202410357807.4

    申请日:2024-03-27

    Abstract: 一种具有航空环境模拟和精确量化功能的航空高温合金高温抗氧化性能测试设备与方法,它涉及航空合金材料测试领域。本发明为了解决现有的航空高温合金在测试高温抗氧化性能的过程中存在较大误差的问题。本发明的光线透射窗,模拟了飞行器运行时的光线条件,使测试结果更接近于实际值。本发明设计有充放气设备,用以营造各类航空气体气氛,同时设有通气口来排出含氧量低的气体以供储气罐中的气体持续排入设备内。本发明模拟了航空高温合金服役时的受热不均和持续受振,从而进一步精确测量结果。本发明设有的测试装置,模拟了飞机发动机涡轮叶片的形状和受力分布,同时能完整保留氧化组织,减少实验损耗。本发明用于航空高温合金高温抗氧化性能测试。

    一种表面多梯度共晶组织兼顾高强韧和抗氧化性能铌硅合金的制备方法

    公开(公告)号:CN119614918A

    公开(公告)日:2025-03-14

    申请号:CN202411799162.6

    申请日:2024-12-09

    Abstract: 一种表面多梯度共晶组织兼顾高强韧和抗氧化性能铌硅合金的制备方法,它涉及高熔点活性合金材料后处理制备。本发明解决了现有铌硅合金室温断裂韧性和高温抗氧化性不能兼顾的问题。本发明包括步骤一:称取铌硅合金原材料;步骤二:真空非自耗熔炼铸锭;步骤三:将步骤二中的铸锭采用线切割切成金属板,清洗打磨,得到金属板;步骤四:对金属板进行激光重熔处理,获得亚纳米共晶结构层;步骤五:采用砂纸进行抛光处理;步骤六:将步骤五中的金属板进行喷丸处理,获得10‑40μm厚的纳米超细晶结构;步骤七:超声清洗并烘干获得的金属板,即表面多梯度共晶尺寸兼顾高强韧和抗氧化性能铌硅合金。本发明用于高熔点活性合金材料后处理制备。

    一种基于降温与等温叠加变形提高TiAl合金强塑性的方法及强塑性TiAl合金

    公开(公告)号:CN119162525A

    公开(公告)日:2024-12-20

    申请号:CN202411115940.5

    申请日:2024-08-14

    Abstract: 本发明属于高温轻质合金加工技术领域,具体涉及一种基于降温与等温叠加变形提高TiAl合金强塑性的方法及强塑性TiAl合金。本发明的方法包括下述步骤:对TiAl合金铸锭的试样进行多次轴向压缩;每次压缩前先将所述试样加热至设定温度并保温,之后再压缩,每次压缩之后冷却至室温;随着压缩次数的增多,所述设定温度逐渐降低,压缩的比例逐渐减小或压缩的比例先维持不变再逐渐减小。本发明的基于降温与等温叠加变形提高TiAl合金强塑性的方法技术稳定、能够大幅降低脆性β0相尺寸、又不过分细化片层团晶粒,可有效改善TiAl合金室温塑性和热加工性能。

    一种磁控电弧变温度梯度熔炼的设备和方法

    公开(公告)号:CN115265189B

    公开(公告)日:2024-10-15

    申请号:CN202210644052.7

    申请日:2022-06-08

    Abstract: 本发明属于高熔点合金材料熔炼技术领域,涉及一种磁控电弧变温度梯度熔炼的设备和方法,包括电弧及线圈控制器、电弧枪控制杆、电弧磁控组件、熔炼炉、坩埚、电弧枪、抽真空机构和控制柜,其中电弧磁控组件,包括磁头、电磁屏蔽罩、感应线圈和永磁体组件,且永磁体组件的底端高度与电弧枪的钨级底端高度一致。本发明的优点:采用磁控电弧变温度梯度熔炼的设备和方法,可对高熔点合金熔体进行熔炼,同时,合金温度梯度及电弧作用范围可通过控制尖角磁场的大小进行控制,所获金属材料组织可调控。

    一种高强度及高温的镍锰镓形状记忆合金的制备方法

    公开(公告)号:CN118308615A

    公开(公告)日:2024-07-09

    申请号:CN202410427769.5

    申请日:2024-04-10

    Abstract: 一种高强度及高温的镍锰镓形状记忆合金的制备方法,它涉及高温合金制备技术领域。本发明解决了现有的Ni‑Mn‑Ga形状记忆合金在超高温环境下,易发生脆性断裂,导致材料疲劳寿命低的问题。本发明经过预处理、称量、除气、电弧熔炼,最后采用布里支曼法法定向凝固将合金调整至一种少晶的状态,得到平行于定向凝固方向的粗大的柱状晶,极大地减少了合金中的晶界含量。其中γ相的存在可以显著合金的相变温度及力学性能,合金的马氏体相变温度大于400℃,压缩强度超过1700MPa,断裂应变超过17%,形状记忆回复量超过3.5%,并获得了[001]取向的初始织构。本发明用于镍锰镓形状记忆合金的制备。

    一种铸态超高强韧高熵合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN118207460A

    公开(公告)日:2024-06-18

    申请号:CN202410343559.8

    申请日:2024-03-25

    Abstract: 一种铸态超高强韧高熵合金及其制备方法,本发明涉及一种铸态超高强韧高熵合金及其制备方法。本发明的目的是为了解决铸态双相高熵合金无法同时获得高强度和高塑性的问题,提供了一种铸态超高强韧高熵合金及其制备方法。本发明一种铸态超高强韧高熵合金的化学式为AlaCobCrcFedNieXf;其中,X为元素Mo或元素W;本发明采用定向凝固的方法进行制备,定向凝固抽拉速度为100‑200μm/s。将新型高熵合金与定向凝固技术相结合,实现了强度与塑性的兼容,拉伸强度超过1.5GPa,延伸率超过20%。本发明应用于高熵合金领域。

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