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公开(公告)号:CN118516616A
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202410584635.4
申请日:2024-05-13
Applicant: 天津大学
Abstract: 本发明公开了一种位错亚结构、纳米相与裂纹交互作用强化双相铁基合金及制备方法,位错亚结构、纳米相与裂纹交互作用强化双相铁基合金按质量百分数计,由15.6~18.6wt%的Cr、6.9~9.8wt%的Ni、0.5~3.8wt%的Al、69~77wt%的Fe和剩余的不可避免的杂质组成。本发明的位错亚结构、纳米相与裂纹交互作用强化双相铁基合金形成位错亚结构和纳米增强相,纳米增强相和位错亚结构在δ/γ界面与扩展的裂纹相互作用,导致裂纹扩展受阻、路径改变,同时在拉伸测试中发现存在颈缩阶段,因此延迟和阻碍裂纹扩展有助于提高该材料力学性能。
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公开(公告)号:CN106756430B
公开(公告)日:2018-07-06
申请号:CN201611052648.9
申请日:2016-11-24
Applicant: 天津大学
Abstract: 本发明涉及一种低温原位制备纳米镁铝尖晶石增强铁基合金的方法,将MgO和Al2O3与铁基粉末预混合,在高纯氩气环境下在球磨罐中进行机械合金化,球磨得到混合粉体;将粉末放入CCl4和CH2I2的混合溶液搅拌,待混合粉末沉降、石墨上浮后取下层液体使用酒精清洗除掉未溶入基体的石墨,再将洗涤后的物质其放入管式炉中、高纯氩气流下进行干燥处理;将干燥处理获得的粉体在900‑1100℃下,100‑200MPa压强下进行热压烧结,得到纳米MgAl2O4增强铁基合金材料。MgAl2O4具有2135℃高熔点、低热膨胀性、高硬度和优异的耐辐照性能等特点,满足铁基高温合金对增强相的要求。
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公开(公告)号:CN107201435A
公开(公告)日:2017-09-26
申请号:CN201710298023.9
申请日:2017-04-29
Applicant: 天津大学
CPC classification number: C21D7/13 , B22F3/24 , C21D2201/00
Abstract: 本发明涉及具有纳米团簇和位错、孪晶亚结构的铁基合金的制备方法;选择热压烧结态纳米增强铁基合金为初始材料,通过机械加工获得块材;温度1150~1280℃,保温时间为30~60分钟,该过程在氩气和氮气的混合气氛中进行固溶处理;将固溶完毕的材料放置于保温炉,温度900~1000℃,保温时间为15~30分钟轧前保温;利用轧机进行多道次轧制,轧制过程中每道次变形量为5%‑10%,压下量为15%~85%;将轧制完毕后的板块迅速放入硅酸钠水溶液冷却;得到具有纳米团簇和位错、孪晶亚结构的铁基合金。该方法缩短工艺流程,实现均匀分布的增强相和亚结构增殖,纳米增强相尺寸细小、分布均匀、材料性能得到提高。
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公开(公告)号:CN106756430A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611052648.9
申请日:2016-11-24
Applicant: 天津大学
CPC classification number: C22C33/0228 , B22F3/14 , B22F3/23 , B22F2003/145 , B22F2998/10 , B22F2009/041 , B22F1/0059
Abstract: 本发明涉及一种低温原位制备纳米镁铝尖晶石增强铁基合金的方法,将MgO和Al2O3与铁基粉末预混合,在高纯氩气环境下在球磨罐中进行机械合金化,球磨得到混合粉体;将粉末放入CCl4和CH2I2的混合溶液搅拌,待混合粉末沉降、石墨上浮后取下层液体使用酒精清洗除掉未溶入基体的石墨,再将洗涤后的物质其放入管式炉中、高纯氩气流下进行干燥处理;将干燥处理获得的粉体在900‑1100℃下,100‑200MPa压强下进行热压烧结,得到纳米MgAl2O4增强铁基合金材料。MgAl2O4具有2135℃高熔点、低热膨胀性、高硬度和优异的耐辐照性能等特点,满足铁基高温合金对增强相的要求。
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公开(公告)号:CN107201435B
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201710298023.9
申请日:2017-04-29
Applicant: 天津大学
Abstract: 本发明涉及具有纳米团簇和位错、孪晶亚结构的铁基合金的制备方法;选择热压烧结态纳米增强铁基合金为初始材料,通过机械加工获得块材;温度1150~1280℃,保温时间为30~60分钟,该过程在氩气和氮气的混合气氛中进行固溶处理;将固溶完毕的材料放置于保温炉,温度900~1000℃,保温时间为15~30分钟轧前保温;利用轧机进行多道次轧制,轧制过程中每道次变形量为5%‑10%,压下量为15%~85%;将轧制完毕后的板块迅速放入硅酸钠水溶液冷却;得到具有纳米团簇和位错、孪晶亚结构的铁基合金。该方法缩短工艺流程,实现均匀分布的增强相和亚结构增殖,纳米增强相尺寸细小、分布均匀、材料性能得到提高。
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