一种低疲劳的磁性记忆合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN110819870A

    公开(公告)日:2020-02-21

    申请号:CN201810931828.7

    申请日:2018-08-10

    Abstract: 本发明提供一种低疲劳的磁性记忆合金及其制备方法,属于形状记忆合金领域,该合金相对于其他磁性形状记忆合金相比具有大磁致应变和长疲劳寿命这两方面的优点。该合金化学式为:NixAlyCozEuj;其中,34.8≤x≤38.9,27.4≤y≤32.5,30.8≤z≤35.6,0.5≤j≤1.0,x+y+z+j=100,x、y、z、j表示摩尔百分比含量。本发明一种低疲劳的磁性记忆合金与现有材料相比,在记忆合金的基体相中形成了共格超细弥散分布的Ni17Eu2金属间化合物,既强化了合金的磁致应变能力又提高了合金的疲劳寿命,使合金具有兼具大磁致应变和长疲劳寿命,大大的拓宽了该类合金的工业应用范围。

    一种多元稀土合金化高导电铜合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN107586980B

    公开(公告)日:2019-06-11

    申请号:CN201710912976.X

    申请日:2017-09-30

    Abstract: 本发明提供一种导电率高、力学性能良好的多元稀土合金化高导电铜合金,并提供一种生产成本低和高温性能稳定的多元稀土合金化高导电铜合金的制造方法,其步骤包括:首先按照摩尔百分比对电解铜、铜锌中间合金、铜锰中间合金以及铜镧中间合金进行配料准备熔炼将配好的原料置于坩埚中采用真空电阻炉进行熔炼,熔炼过程中控制真空度和温度,使熔炼出的合金兼具兼有高导电和良好的力学性能。该合金相对于其他导电铜合金来说,在晶界处形成兼有高导电和力学性能良好的纳米尺寸三元铜锌镧中间相,在保持铜合金的力学性能同时提高了其导电性能,使合金具有高导电率的同时兼具良好的力学性能,大大的拓宽了该类合金的使用范围。

    一种高导电率铜合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN107586994B

    公开(公告)日:2019-03-05

    申请号:CN201710958187.X

    申请日:2017-10-16

    Abstract: 本发明公开了一种高导电率铜合金及其制备方法,其中制备方法的步骤包括:首先按照摩尔百分比对电解铜、铜钼中间合金以及镍铈中间合金进行配料准备熔炼,将配好的原料置于真空感应炉进行熔炼,熔炼过程中控制真空度和温度,使熔炼出的合金兼具兼有高导电和良好的力学性能。本发明中的合金相对于其他导电铜合金来说,在晶界处析出兼有高导电和力学性能良好的纳米尺寸的镍铈中间相,在保持铜合金的力学性能同时提高了其导电性能,使合金具有高导电率的同时兼具良好的力学性能,大大的拓宽了该类合金的使用范围。

    一种可提高硬度梯度的表面强化热处理方法

    公开(公告)号:CN108118283A

    公开(公告)日:2018-06-05

    申请号:CN201711418477.1

    申请日:2017-12-25

    Abstract: 本发明公开了一种可提高硬度梯度的表面强化热处理方法,包括以下步骤:分段式升温均温、高碳势强渗、提高温度扩散、分段式降温均温、高温回火、淬火和低温回火,本发明提供的表面强化热处理方法,能够提高零件表面硬度和耐磨性,提高硬度梯度,增加达标硬度深度,同时又有利于获得细小,弥散分布的颗粒状碳化物,提升零件综合力学性能,且缩短热处理时间,提高生产效率,降低能耗。

    一种多元稀土合金化高导电铜合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN107586980A

    公开(公告)日:2018-01-16

    申请号:CN201710912976.X

    申请日:2017-09-30

    Abstract: 本发明提供一种导电率高、力学性能良好的多元稀土合金化高导电铜合金,并提供一种生产成本低和高温性能稳定的多元稀土合金化高导电铜合金的制造方法,其步骤包括:首先按照摩尔百分比对电解铜、铜锌中间合金、铜锰中间合金以及铜镧中间合金进行配料准备熔炼将配好的原料置于坩埚中采用真空电阻炉进行熔炼,熔炼过程中控制真空度和温度,使熔炼出的合金兼具兼有高导电和良好的力学性能。该合金相对于其他导电铜合金来说,在晶界处形成兼有高导电和力学性能良好的纳米尺寸三元铜锌镧中间相,在保持铜合金的力学性能同时提高了其导电性能,使合金具有高导电率的同时兼具良好的力学性能,大大的拓宽了该类合金的使用范围。

    一种深海采油树关键部件用钢锻件的制造方法

    公开(公告)号:CN105671280B

    公开(公告)日:2017-12-08

    申请号:CN201610056441.2

    申请日:2016-01-27

    Abstract: 本发明公开了一种深海采油树关键部件用钢锻件的制造方法,包括以下步骤:以F22合金钢和Fe‑Ga中间合金为原料,在中频电炉冶炼成优质钢水,然后在液压机上进行液态模锻,并在1200℃左右脱模,采用自由锻加束缚锻的复合锻造方式对坯料进行锻造,得到二次锻坯;然后对二次锻坯采用水冷‑空冷两次循环交替方式进行淬火热处理;最后,对淬火后的二次锻造坯采用回火‑水冷‑再回火‑再水冷的二次回火处理,即得到所述深海采油树关键部位用钢锻件。本发明的锻造工艺与热处理工艺的组合有效地防止了形状复杂的大锻件淬火开裂,而且制造的深海采油树关键部件用钢锻件的综合力学性能尤其是低温韧性大幅度提高,能很好地适用于深海低温工况环境。

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