一种用于机闸上的高温封严涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN107740094B

    公开(公告)日:2019-12-06

    申请号:CN201710857022.3

    申请日:2017-09-18

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明涉及高温封严涂层技术领域,具体涉及一种用于机闸上的高温封严涂层及其制备方法,所述高温封严涂层采用激光熔覆方法制备,所述激光熔覆用粉末包括高熵合金粉末,所述高熵合金粉末以重量百分数计包括镍22.0%~25.0%、铬22.0%~24.0%、铁20%~24.0%、铝3.5%‑4.9%、铪0.1%‑0.5%、稀土钇0.4%‑1.0%、碳A%和氧B%,余量为钴,其中,A<0.01、B<0.05,所述封严涂层的厚度为0.3‑0.7mm,本发明的高温封严涂层具有较好的高温摩擦磨损性能和高温抗氧化性能,并且硬度适中,不易磨损叶片。

    激光熔覆用高温封严涂层的高熵合金粉末及其制备方法

    公开(公告)号:CN107740093B

    公开(公告)日:2019-09-24

    申请号:CN201710840683.5

    申请日:2017-09-18

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明涉及高温封严涂层技术领域,具体涉及一种激光熔覆用高温封严涂层的高熵合金粉末及其制备方法,所述高熵合金粉末以重量百分数计,包括:镍22.0%~25.0%、铬22.0%~24.0%、铁20.0%~24.0%、铝3.5%~4.9%、铪0.1%~0.5%、稀土钇0.4%~1.0%、碳A%和氧B%,余量为钴,其中,A<0.01、B<0.05,使用该高熵合金粉末制得的高温封严涂层与基体之间结合强度高,不仅具有较好的高温摩擦磨损性能和高温抗氧化性能,并且硬度适中,不易磨损叶片。

    奥氏体耐热钢及其制备方法

    公开(公告)号:CN104073738B

    公开(公告)日:2016-09-28

    申请号:CN201410339732.3

    申请日:2014-07-16

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了奥氏体耐热钢及其制备方法,其中,奥氏体耐热钢的制备方法包括如下步骤:S1.称量各物料;S2.对各物料进行加热和精炼;S3.静置降温,加入终脱氧剂,并浇筑到钢锭模中,待凝固后,脱出;S4.固溶处理和时效处理。本发明的奥氏体耐热钢具有良好的耐高温蠕变性能、以及持久的强度。其在长期服役过程中不会发生相变或明显粗化长大,稳定性良好。本发明的奥氏体耐热钢在制备过程中,经过固溶处理和时效处理后,使得奥氏体晶界析出连续的Laves相及晶内析出长条状的Laves相Fe2Nb。该Laves相Fe2Nb作为析出强化相连续析出,能够有效提高材料的高温持久强度。本发明的奥氏体耐热钢元素较少,成分简单,易于工业生产。

    一种用于机闸上的高温封严涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN107740094A

    公开(公告)日:2018-02-27

    申请号:CN201710857022.3

    申请日:2017-09-18

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明涉及高温封严涂层技术领域,具体涉及一种用于机闸上的高温封严涂层及其制备方法,所述高温封严涂层采用激光熔覆方法制备,所述激光熔覆用粉末包括高熵合金粉末,所述高熵合金粉末以重量百分数计包括镍22.0%~25.0%、铬22.0%~24.0%、铁20%~24.0%、铝3.5%-4.9%、铪0.1%-0.5%、稀土钇0.4%-1.0%、碳A%和氧B%,余量为钴,其中,A<0.01、B<0.05,所述封严涂层的厚度为0.3-0.7mm,本发明的高温封严涂层具有较好的高温摩擦磨损性能和高温抗氧化性能,并且硬度适中,不易磨损叶片。

    一种异质界面结合用CoNiCrCu固溶体及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN111647791A

    公开(公告)日:2020-09-11

    申请号:CN202010511222.5

    申请日:2020-06-08

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种异质界面结合用CoNiCrCu固溶体及其制备方法与应用,以重量百分数计,该CoNiCrCu固溶体的组成为:钴20-30%;铬17-27%;镍20-30%;余量为铜。以该CoNiCrCu固溶体为原料,采用激光增材制造或熔焊的手段,合成梯度材料,能够有效缓和异质界面的热膨胀系数、熔点、弹性模量等差异,还可以降低增材制造过程中异质界面处残余应力水平,避免硬脆相的析出,能够达到异质部件结合的制造要求,制造出高强度的结合界面。采用该CoNiCrCu固溶体用于异质材料的连接,能够具有高的连接界面强度与硬度,可广泛应用于如钢—铝、钢—钨、或钢—铜等异质部件结合中。

    一种异质界面结合用CrCuV固溶体及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN111560552B

    公开(公告)日:2021-08-06

    申请号:CN202010511555.8

    申请日:2020-06-08

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种异质界面结合用CrCuV固溶体及其制备方法与应用,以重量百分数计,该CrCuV固溶体的组成为:铜33‑42%;钒25‑35%;余量为铬。以该CrCuV固溶体为原料,采用激光增材制造或熔焊的手段,合成以CrCuV固溶体作为过渡层的梯度材料,有效地缓和了异质界面的热膨胀系数、熔点、弹性模量等差异,还可以降低增材制备过程中异质界面处残余应力水平,避免硬脆相的析出,能够达到异质部件的制造要求,制造出高强度的结合界面。采用该CrCuV固溶体用于异质材料的连接,能够具有高的连接界面强度与硬度,可广泛应用于如钢—铝、钢—钨、或钢—铜等异质部件结合中。

    激光熔覆用高温封严涂层的高熵合金粉末及其制备方法

    公开(公告)号:CN107740093A

    公开(公告)日:2018-02-27

    申请号:CN201710840683.5

    申请日:2017-09-18

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明涉及高温封严涂层技术领域,具体涉及一种激光熔覆用高温封严涂层的高熵合金粉末及其制备方法,所述高熵合金粉末以重量百分数计,包括:镍22.0%~25.0%、铬22.0%~24.0%、铁20.0%~24.0%、铝3.5%~4.9%、铪0.1%~0.5%、稀土钇0.4%~1.0%、碳A%和氧B%,余量为钴,其中,A<0.01、B<0.05,使用该高熵合金粉末制得的高温封严涂层与基体之间结合强度高,不仅具有较好的高温摩擦磨损性能和高温抗氧化性能,并且硬度适中,不易磨损叶片。

    一种马氏体耐热钢及其制备方法

    公开(公告)号:CN104789867A

    公开(公告)日:2015-07-22

    申请号:CN201510246476.8

    申请日:2015-05-14

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明提供了一种马氏体耐热钢,包括:12%~14%的镍;20%~25%的钴;4%~6%的钼;1.5%~2.5%的钛;A%的碳,A<0.01;B%的铝,0<B<0.2;余量为铁。本发明提供的马氏体耐热钢中含有镍、钴、钼、钛、铝元素,这些元素析出细小弥散的Laves相Fe2Mo和亚稳相Ni3Ti,改善了Laves相在回火马氏体中的析出特征,抑制了Laves相在高温服役过程的长大粗化速率,同时也提高了马氏体耐热钢的高温晶界强度,实现了高温蠕变性能的显著提高;因此,本发明提供的马氏体耐热钢具有较好的高温强度和高温蠕变性能。本发明还提供了一种马氏体耐热钢的制备方法。

    奥氏体耐热钢及其制备方法

    公开(公告)号:CN104073738A

    公开(公告)日:2014-10-01

    申请号:CN201410339732.3

    申请日:2014-07-16

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了奥氏体耐热钢及其制备方法,其中,奥氏体耐热钢的制备方法包括如下步骤:S1.称量各物料;S2.对各物料进行加热和精炼;S3.静置降温,加入终脱氧剂,并浇筑到钢锭模中,待凝固后,脱出;S4.固溶处理和时效处理。本发明的奥氏体耐热钢具有良好的耐高温蠕变性能、以及持久的强度。其在长期服役过程中不会发生相变或明显粗化长大,稳定性良好。本发明的奥氏体耐热钢在制备过程中,经过固溶处理和时效处理后,使得奥氏体晶界析出连续的Laves相及晶内析出长条状的Laves相Fe2Nb。该Laves相Fe2Nb作为析出强化相连续析出,能够有效提高材料的高温持久强度。本发明的奥氏体耐热钢元素较少,成分简单,易于工业生产。

    一种异质界面结合用CrCuV固溶体及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN111560552A

    公开(公告)日:2020-08-21

    申请号:CN202010511555.8

    申请日:2020-06-08

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种异质界面结合用CrCuV固溶体及其制备方法与应用,以重量百分数计,该CrCuV固溶体的组成为:铜33-42%;钒25-35%;余量为铬。以该CrCuV固溶体为原料,采用激光增材制造或熔焊的手段,合成以CrCuV固溶体作为过渡层的梯度材料,有效地缓和了异质界面的热膨胀系数、熔点、弹性模量等差异,还可以降低增材制备过程中异质界面处残余应力水平,避免硬脆相的析出,能够达到异质部件的制造要求,制造出高强度的结合界面。采用该CrCuV固溶体用于异质材料的连接,能够具有高的连接界面强度与硬度,可广泛应用于如钢—铝、钢—钨、或钢—铜等异质部件结合中。

Patent Agency Ranking