一种胞状组织Ni-Cr-Fe高温合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN115323245A

    公开(公告)日:2022-11-11

    申请号:CN202211058957.2

    申请日:2022-08-31

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种胞状组织Ni‑Cr‑Fe高温合金及其制备方法,属于合金制备领域。该胞状组织Ni‑Cr‑Fe高温合金,其原料成分及其质量百分比为:Cr为40~50%,Fe为3~10%,Cu为0.1~0.6%,Si为0.1~0.6%,Al为0.1~0.5%,余量为Ni。其制法为:熔铸、热轧处理、固溶处理、预变形处理、强磁场下热处理、变形处理。该方法通过将实现促进不连续析出相形核条件的第三组元添加至Ni‑Cr基高温合金中,并在制备过程中采用外加强磁场、热处理制度与预变形处理条件,在改变形核能与晶界扩散系数的同时改变不连续析出相的形核生长条件,为胞状组织的形核生长提供驱动力,得到高强度高硬度与高抗热蠕变性能的胞状组织Ni‑Cr‑Fe高温合金。

    一种孪生诱导塑性钢及其制备方法

    公开(公告)号:CN110066955A

    公开(公告)日:2019-07-30

    申请号:CN201910441737.X

    申请日:2019-05-24

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明提供一种高强度高塑性孪生诱导塑性(TWIP)钢及其制备方法。针对钢中孪晶强化与纳米析出强化在单一强化中难以获得更高强度和更高塑性的缺陷,在对比研究TWIP钢中由于高Mn含量带来的熔炼、均质化和延迟开裂等问题的基础上,本发明提出利用Cu、Ni和Al等合金元素替代部分Mn含量,以增加层错能,促进TWIP效应,同时稳定奥氏体相,抑制马氏体相变,细化孪晶组织;并利用强磁场控制钢中产生的纳米级富Cu颗粒和NiAl颗粒的尺寸、密度及分布等,在不降低塑韧性的前提下来提高TWIP钢的强度。

    一种高强度高阻尼MnCu基合金的制备方法

    公开(公告)号:CN107012417A

    公开(公告)日:2017-08-04

    申请号:CN201710418480.7

    申请日:2017-06-06

    Applicant: 东北大学

    CPC classification number: C22F3/02 C22C22/00 C22F1/002 C22F1/16

    Abstract: 本发明涉及一种高强度高阻尼MnCu基合金的制备方法,属于合金制备技术领域。一种高强度高阻尼MnCu基合金的制备方法,将MnCu基母合金在‑600T2/m~600T2/m的梯度磁场下于1000~1180℃保温0.5~1小时后冷却至室温,得到半固态凝固合金;将所得半固态凝固合金进行热轧,然后经冷轧处理后,进行固溶处理;将固溶处理所得样品置于0.01~20T磁场中,在温度为350~550℃下保温0.5~16小时后冷却至室温,获得目标MnCu基合金。本发明所述方法制备的MnCu基合金比现有技术制备的相同Mn含量合金在保持延伸率基本不降低的情况下抗拉强度提高10~20%,阻尼内耗值提高5%~15%。

    一种高强度高导电率Cu-Ag-Fe合金的制备方法

    公开(公告)号:CN105839038A

    公开(公告)日:2016-08-10

    申请号:CN201610218372.0

    申请日:2016-04-08

    Applicant: 东北大学

    CPC classification number: C22F1/08 C22C9/00 C22F3/02

    Abstract: 一种高强度高导电率Cu?Ag?Fe合金的制备方法,属于有色金属合金技术领域。其制备方法包括以下步骤:将Cu?Ag?Fe合金原料按配比熔炼,在1000~1300℃浇注制得铸态Cu?Ag?Fe母合金;在0.1~1T交变磁场作用下将Cu?Ag?Fe合金凝固;在0.1~30T稳恒磁场作用下对合金进行均匀化处理;然后进行预变形、中间退火热处理、再变形,最后在0.1~30T稳恒磁场下最终退火热处理,得到高强度高导电率Cu?Ag?Fe合金线材/板材,其导电率为55~88%IACS,抗拉强度为750~1760MPa。本方法利用电磁场、形变配合热处理制备Cu?Ag?Fe合金,不仅保留了Cu?Ag合金优良的导电性,并且提高了合金强度,降低了合金原料成本。

    一种Cu-Fe复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN105624461A

    公开(公告)日:2016-06-01

    申请号:CN201610196982.5

    申请日:2016-03-31

    Applicant: 东北大学

    CPC classification number: C22C9/00 C22C1/02 C22F1/08 C22F3/00

    Abstract: 一种Cu-Fe复合材料的制备方法,属于有色功能材料制备技术领域。方法为:1)快速凝固Cu-Fe合金的制备;2)磁场作用下的均匀化处理,得到过饱和Cu-Fe合金;3)磁场作用下Fe析出相的形成与粗化,得到粗化的Cu-Fe合金;4)磁场和低温作用下马氏体转变,得到马氏体转变的Cu-Fe合金;5)室温完全马氏体转变,得到充分马氏体转变的Cu-Fe合金;6)磁场作用下Fe的吸附生长,得到Cu-Fe复合材料。本发明的方法,增加晶界处Fe的富集,促进Fe在晶界处的析出;加速γ-Fe的析出和粗化;促进马氏体转变速率和比率;制备的Cu-Fe合金,在相同减面率时的导电率,比现有技术提高了10~50%。

    一种Ni-Cr基合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN110079702A

    公开(公告)日:2019-08-02

    申请号:CN201910473191.6

    申请日:2019-05-31

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明提供一种Ni-Cr基合金及其制备方法,所述Ni-Cr基合金中,Cr的质量百分含量35~45%,V为0.1~3%,Co为0.1~0.5%,La为0.1~0.5%,余量为Ni,本发明的合金制备方法配合一定的热处理制度与梯度强磁场条件,在改变晶界处溶质富集和迁移规律的基础上,改变不连续析出相的形核生长条件,为DP/CP的竞争形核生长与控制提供驱动力,抑制Ni-Cr基高温合金不连续性析出的效果,从而获得具有高强度与高抗热蠕变性能的Ni-Cr基高温合金。

    一种提高块体非晶合金Fe-M-B软磁性能的方法

    公开(公告)号:CN102424937B

    公开(公告)日:2013-04-03

    申请号:CN201110419773.X

    申请日:2011-12-15

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明属于功能材料领域,特别涉及一种提高块体非晶合金Fe-M-B软磁性能的方法。在真空条件下,将非晶合金Fe-M-B加热到玻璃转变温度(Tg-20)℃至晶化开始温度(Tx+20)℃区间,保温10-60分钟,在加热及保温过程同时施加3-20T的磁场,保温结束后空冷至室温,撤销磁场,即可得到饱和磁感应强度≤145.7emu/g,矫顽力≤30A/m的Fe-M-B块状非晶合金。本发明方法在不降低合金形成尺寸的前提条件下,有效提高了Fe-M-B合金软磁性能,有利于发展性能优异的非晶纳米晶合金。

    一种提高块体非晶合金Fe-M-B软磁性能的方法

    公开(公告)号:CN102424937A

    公开(公告)日:2012-04-25

    申请号:CN201110419773.X

    申请日:2011-12-15

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明属于功能材料领域,特别涉及一种提高块体非晶合金Fe-M-B软磁性能的方法。在真空条件下,将非晶合金Fe-M-B加热到玻璃转变温度(Tg-20)℃至晶化开始温度(Tx+20)℃区间,保温10-60分钟,在加热及保温过程同时施加3-20T的磁场,保温结束后空冷至室温,撤销磁场,即可得到饱和磁感应强度≤145.7emu/g,矫顽力≤30A/m的Fe-M-B块状非晶合金。本发明方法在不降低合金形成尺寸的前提条件下,有效提高了Fe-M-B合金软磁性能,有利于发展性能优异的非晶纳米晶合金。

    一种磁场作用下Cu-Fe合金的制备方法

    公开(公告)号:CN102031399B

    公开(公告)日:2012-02-29

    申请号:CN201010539063.6

    申请日:2010-11-11

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明涉及一种合金的制备方法,特别涉及一种磁场作用下Cu-Fe合金的制备方法。包括以下工艺步骤:(1) 制备铸态Cu-Fe母合金;(2)0.1~20 T稳恒磁场作用下Cu-Fe合金的凝固;(3)稳恒磁场作用下合金的均匀化处理;(4)650-750℃热锻;(5)拉拔;(6)稳恒磁场下合金的退火处理;(7)再拉拔;(8)重复形变磁场热处理;(9)梯度磁场作用下合金的退火处理。本发明充分利用稳恒磁场的强磁化能、强取向排列作用,结合梯度磁场的强磁化力作用等特性,有效优化Cu-Fe合金的导电率与抗拉强度的匹配关系,获得导电率为56~78%IACS、抗拉强度为750~1450MPa的Cu-Fe合金线。

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