具有高强度高塑性易切削环保无铅硅黄铜的定量识别方法

    公开(公告)号:CN110987703A

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN201911097950.X

    申请日:2019-11-12

    Abstract: 本发明公开了具有高强度高塑性易切削环保无铅硅黄铜的定量识别方法,该方法先进行准静态拉伸力学性能测试,确定不同锌当量硅黄铜合金的准静态拉伸屈服应力σs和延伸率δ;再计算切削动态屈服应力σd;以硅黄铜合金的锌当量为横坐标,以准静态拉伸屈服应力σs、延伸率δ和切削动态屈服应力σd为纵坐标,绘制出准静态拉伸屈服应力σs、延伸率δ和切削动态屈服应力σd随锌当量的变化趋势图,获得准静态拉伸屈服应力σs介于100MPa和250MPa、延伸率δ介于40%和15%和且动态屈服应力σd小于准静态拉伸屈服应力σs的高强度高塑性易切削合金。本发明测试方法实施简单、成本低,可以定量识别出高强度高塑性易切削硅黄铜合金。

    一种具有优良高温变形能力的铝基复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN110218913A

    公开(公告)日:2019-09-10

    申请号:CN201910589036.0

    申请日:2019-07-02

    Abstract: 本发明属于铝基复合材料技术领域,公开了一种具有优良高温变形能力的铝基复合材料及其制备方法。所述复合材料由体积分数为2%~20%的增强颗粒与80%~98%的铝合金制备而成;所述增强颗粒为纳米晶非晶双相颗粒;所述增强颗粒为Ti-Cu-Zr系合金。本发明还公开了复合材料的制备方法。本发明制备的纳米晶非晶双相颗粒增强铝基复合材料室温强度高、比强度高、高温变形能力优良,具有非常好的应用前景。

    一种含氧化硼的碳化钨复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN109320249A

    公开(公告)日:2019-02-12

    申请号:CN201811062507.4

    申请日:2018-09-12

    Abstract: 本发明属于硬质合金材料技术领域,公开了一种含氧化硼的碳化钨复合材料及其制备方法。所述复合材料由碳化钨、氧化硼、氧化铝和氧化锆制备而成,其中碳化钨的含量为88-96wt%,氧化硼、氧化铝和氧化锆的用量都不为0;且氧化铝:氧化硼的摩尔比为(0.5~4.5):1。本发明通过加入氧化硼,显著降低复合材料的烧结温度,同时提高复合材料的断裂韧性。利用氧化硼与氧化铝反应生成硼酸铝晶须的过程,在较低温度得到致密的无粘结相WC复合材料。所制备的复合材料不含有任何金属粘结相,具有很高的硬度、耐磨性以及较好的韧性,适合刀具材料或模具材料。

    一种无氧化膜残留纳米晶铝合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN109136658A

    公开(公告)日:2019-01-04

    申请号:CN201810835152.1

    申请日:2018-07-26

    Inventor: 王智 张卫文 杨超

    CPC classification number: C22C21/00 B22F9/082 C22C1/0416 C22C2200/04

    Abstract: 本发明属于高强度纳米晶铝合金技术领域,公开了一种无氧化膜残留纳米晶铝合金及其制备方法。所述无氧化膜残留纳米晶铝合金,其成分包括Al、Gd、Ni和Co元素或Al、Nd、Ni和Fe金属元素;所述无氧化膜残留纳米晶铝合金是将包含Al、Gd、Ni和Co元素的纳米晶铝合金或包含Al、Nd、Ni和Fe金属元素的纳米晶铝合金进行热压得到。方法:先将铝基非晶合金粉末在保护性氛围中升温至400~550℃进行晶化处理,获得纳米晶铝合金粉末;再将纳米晶铝合金粉末在400~500℃下进行热压,获得无氧化膜残留纳米晶铝合金。本发明的纳米晶铝合金无氧化膜残留,致密度高,并具有优异的高温强度稳定性。

    一种无粘结相碳化钨复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN105272260B

    公开(公告)日:2018-02-23

    申请号:CN201510732586.5

    申请日:2015-10-29

    Abstract: 本发明属于碳化钨复合材料技术领域,公开了一种无粘结相碳化钨复合材料及其制备方法。所述无粘结相碳化钨复合材料,其原料组分为WC、ZrO2(3Y)、Al2O3,各组分的质量百分数为WC:88~94%,Al2O3:1.9~3.7%,ZrO2(3Y):4.1~8.3%,其余为不可避免的杂质含量。本发明所制备的复合材料无粘结相,具有很高的硬度、耐磨性、抗氧化性能以及较好的韧性,所使用的原料易于制取,来源广泛,价格便宜;同时本发明在较低的烧结温度下就能获得致密的复合材料。

    一种形变诱发laves相弥散强韧化钛合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN107541614A

    公开(公告)日:2018-01-05

    申请号:CN201710665037.X

    申请日:2017-08-07

    Abstract: 本发明属于合金加工技术领域,公开了一种形变诱发laves相弥散强韧化钛合金及其制备方法。按Ti62.5~65%,Fe25.5~27.5%,Co7.5~12%的原子百分比配料后混合均匀,然后依次经高能球磨和半固态烧结,得到烧结态钛合金,测试烧结态钛合金的屈服应变量,然后将所得烧结态钛合金以一定应变速率高度形变3.5%~5.5%,且保证形变量大于等于其屈服应变量,得到形变诱发laves相弥散强韧化钛合金。本发明通过控制合金加载的应变速率及总应变量,实现Laves的析出量及晶粒尺寸的精准调控,使得合金具有纳米、超细尺度的条状、等轴晶共存的多尺度双态结构,合金性能更为优异。

    基于原位晶须强韧化的双尺度结构钛合金及制备与应用

    公开(公告)号:CN106906379A

    公开(公告)日:2017-06-30

    申请号:CN201710047853.4

    申请日:2017-01-20

    CPC classification number: C22C14/00 C22C1/0458

    Abstract: 本发明属于钛合金材料领域,公开了一种基于原位晶须强韧化的双尺度结构钛合金及其制备方法与应用。所述钛合金各元素的原子百分比为Ti58~70%,Nb9~16%,Cu4~9%,Ni4~9%,Al2~8%,B0.5~3%,其微观组织结构为部分超细晶fcc MTi2呈长条状沿着微米晶bcc β‑Ti基体晶界分布,部分超细晶fcc MTi2在微米晶bcc β‑Ti内以长条状分布,超细晶原位TiB晶须分布在晶界的超细晶fcc MTi2内部及微米晶bcc β‑Ti内部,其中M=Cu和Ni。本发明在超细晶第二相+微米等轴晶基体的双尺度结构中引入细针状原位TiB晶须,实现了材料的进一步强韧化。

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