兼具高循环稳定性和高温线性超弹性的多主元形状记忆合金及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116949314A

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202311087901.4

    申请日:2023-08-28

    Abstract: 兼具高循环稳定性和高温线性超弹性的多主元形状记忆合金及其制备方法和应用。本发明属于形状记忆合金领域。本发明的目的是为了克服现有形状记忆合金无法兼顾低加工成本、高形状记忆效应以及高循环稳定性的技术问题。本发明的合金以原子百分比计包括以下组分:Ti:25%、Zr:25%、Ni:40‑45%、余量为Cu。本发明的合金通过真空非自耗电弧熔炼而成。本发明与传统Ni‑Ti形状记忆合金相比,在高温条件下表现出独特的线性超弹性和优异的循环稳定性,并且在高温循环压缩实验中屈服强度达到757.5MPa,超弹性可恢复应变为4.8%,形变可恢复率达到98.9%,有望用于航空航天工程装备,具有良好的应用前景。

    一种Ti-Al-Zr-Sn-Mo-Nb高强耐蚀钛合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN110218908A

    公开(公告)日:2019-09-10

    申请号:CN201910678857.1

    申请日:2019-07-25

    Abstract: 本发明公开了一种Ti-Al-Zr-Sn-Mo-Nb高强耐蚀钛合金及其制备方法,所述Ti-Al-Zr-Sn-Mo-Nb高强耐蚀钛合金按照质量百分比由下述原料制成:5.5%的Al,1.0~4.0%的Zr,0.5~2.0%的Sn,0.3~2.0%的Mo,0.4~1.5%的Nb,余量为Ti。本发明通过表征合金的室温断裂韧性、压缩强度、压缩极限应变量以及抗蚀性能,并进行正交实验设计,优化得到的Ti-5.5Al-4.0Zr-1.0Sn-0.3Mo-1.0Nb钛合金是一种新型近α型钛合金,兼具优异的室温断裂韧性,较高的室温压缩强度、压缩极限应变量以及良好的抗蚀性能,有望应用于海洋工程装备,具有良好的应用前景。

    一种电子束三丝原位增材制造TiZrNbHfTa难熔高熵合金的方法和应用

    公开(公告)号:CN119220840A

    公开(公告)日:2024-12-31

    申请号:CN202411350489.5

    申请日:2024-09-26

    Abstract: 一种电子束三丝原位增材制造TiZrNbHfTa难熔高熵合金的方法和应用。本发明属于增材制造技术领域。本发明的目的是为了解决目前难熔高熵合金熔点高、难加工和成形的技术问题。本发明的方法:先对目标构件进行三维建模,并进行切片处理;然后采用三丝打印,设置三丝相对位置关系、三丝与基板的角度和距离、设置送丝速度,设置电子束扫描模式;最后进行3D打印。本发明的方法实现了合金成分的灵活调控,以及难熔高熵合金的一体化成形。本发明制备的非等原子比难熔TiZrNbHfTa高熵合金成分均匀,未观察到未熔透情况,具有树枝晶组织,且垂直于沉积方向的晶粒取向随机,具有优异的高温力学性能。

    一种抑制混粉富镍NiTi合金开裂的激光粉末床熔合制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117548686A

    公开(公告)日:2024-02-13

    申请号:CN202311341475.2

    申请日:2023-10-17

    Abstract: 一种抑制混粉富镍NiTi合金开裂的激光粉末床熔合制备方法和应用。本发明属于富镍NiTi合金制备领域。本发明的目的是为了克服目前以预合金粉末增材制造富镍NiTi合金时合金成分设计自由度受限以及混粉增材制造富镍NiTi合金容易开裂的技术问题。本发明的方法:以球形Ni50.4Ti49.6at.%合金粉末和球形纯镍粉末为原料,按Ni51.8Ti48.2at.%成分进行配比,通过激光粉末床熔合技术制备富镍NiTi合金。本发明通过协同调控铺粉层厚和体能量密度,解决了混粉制得富镍NiTi合金容易开裂的问题,从而成功制备了无裂纹且高度致密的富镍NiTi合金,并获得体能量密度‑铺粉层厚‑开裂三者的工艺窗口。

    一种Ti-Mo-Ni-Al-Zr耐腐蚀钛合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN115896540B

    公开(公告)日:2024-01-30

    申请号:CN202211436498.7

    申请日:2022-11-16

    Abstract: 一种Ti‑Mo‑Ni‑Al‑Zr耐腐蚀钛合金及其制备方法,属于钛合金技术领域。所述钛合金按质量百分比计,包括0.3%的Mo、0.8%的Ni、2%的Al、2%的Zr和余量的Ti。本发明通过退火处理的方式改善钛合金的耐腐蚀性能,采用浸泡腐蚀的方式测得钛合金在5MHCl溶液中的质量损失情况,并表征钛合金的腐蚀速率,研究发现退火温度对钛合金的腐蚀性能有重要影响,此外,获得了在较低的退火温度下(750℃),Ti‑0.3Mo‑0.8Ni‑2Al‑2Zr合金在浓盐酸中具有较好的耐腐蚀性能。相比于为对比合金,其抗腐蚀能力提升幅度约为28%。

    一种高效安全去除氧氮杂质的钛合金废料回收方法

    公开(公告)号:CN117385210A

    公开(公告)日:2024-01-12

    申请号:CN202311222791.8

    申请日:2023-09-21

    Abstract: 一种高效安全去除氧氮杂质的钛合金废料回收方法。本发明属于金属回收冶炼领域。本发明的目的是为了克服现有通过氢气还原去除钛合金废料中氧和氮等杂质元素的方法安全隐患大的技术问题。本发明的方法通过将钛合金废料与TiH2粉末混合后压制电极块,然后将若干电极块焊接成自耗电极,进一步通过真空自耗电弧熔炼,完成废料中氧氮杂质的去除。本发明方法简单,不需要使用特殊设备,仅采用真空自耗电极电弧炉即可实现钛合金废料的回收,技术简单,较易实现工业化生产。同时,相比传统的氢气等离子弧熔炼技术,利用真空自耗电极电弧熔炼技术间接引入氢气的方法可以大大降低安全风险,提高生产效率。

    一种Ti-Mo-Ni-Al-Zr耐腐蚀钛合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN115896540A

    公开(公告)日:2023-04-04

    申请号:CN202211436498.7

    申请日:2022-11-16

    Abstract: 一种Ti‑Mo‑Ni‑Al‑Zr耐腐蚀钛合金及其制备方法,属于钛合金技术领域。所述钛合金按质量百分比计,包括0.3%的Mo、0.8%的Ni、2%的Al、2%的Zr和余量的Ti。本发明通过退火处理的方式改善钛合金的耐腐蚀性能,采用浸泡腐蚀的方式测得钛合金在5MHCl溶液中的质量损失情况,并表征钛合金的腐蚀速率,研究发现退火温度对钛合金的腐蚀性能有重要影响,此外,获得了在较低的退火温度下(750℃),Ti‑0.3Mo‑0.8Ni‑2Al‑2Zr合金在浓盐酸中具有较好的耐腐蚀性能。相比于为对比合金,其抗腐蚀能力提升幅度约为28%。

    一种Ni元素增强的高强耐蚀钛合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN108486411A

    公开(公告)日:2018-09-04

    申请号:CN201810576158.1

    申请日:2018-06-06

    Abstract: 本发明公开了一种Ni元素增强的高强耐蚀钛合金及其制备方法,合金名义成分为Ti-6Al-3Nb-2Zr-1Mo-xNi,所述钛合金含有下述质量百分比的组分:5.5~6.5%的Al,2.5~3.5%的Nb,1.5~2.5%的Zr,0.6~1.5%的Mo,0.1~0.5%的Ni,余量为Ti及不可避免的杂质。本发明中的高强耐蚀钛合金是一种新型近α型钛合金,其室温强度与Ti80(Ti-6Al-3Nb-2Zr-1Mo)合金对比,明显提高。铸态时,室温压缩强度优于铸态Ti80合金,为920-980MPa;锻态时,其室温拉伸、压缩屈服强度都优于锻态Ti80合金,室温拉伸强度为918.43MPa,室温压缩强度为975.21MPa,该合金有望应用于海洋工程装备,具有良好的应用前景。

Patent Agency Ranking