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公开(公告)号:CN116397170B
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202310471666.4
申请日:2023-04-27
Applicant: 西北工业大学 , 西北工业大学重庆科创中心
IPC: C22C38/04 , C22C38/08 , C22C38/06 , C22C38/02 , C22C38/16 , C21D8/02 , C21D1/26 , C21D1/74 , C21D1/18 , C21D6/02 , C22C33/04
Abstract: 本发明涉及一种由原子团簇和纳米析出相增强的高熵合金及其制备方法,所述高熵合金化学式为:FeaMnbNicAldSieCuf,其中51 at.%≤a≤62 at.%,19 at.%≤b≤21 at.%,9 at.%≤c≤11 at.%,5 at.%≤d≤7 at.%,5 at.%≤e≤7 at.%,2.5 at.%≤f≤3.5 at.%,且a+b+c+d+e+f=100;所述的制备方法包括真空感应熔炼、均匀化退火、冷轧、固溶和时效处理步骤。本发明提供的由原子团簇和纳米析出相增强的高熵合金易于制备和加工,其所含有的大量纳米尺度富Cu原子团簇和体心立方结构的纳米尺度B2析出相能产生非常显著的强化效果,使其屈服强度达到900 MPa以上,可潜在应用于高速切削刀具、油压气压杆以及汽车用发动机缸体等。
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公开(公告)号:CN113385625B
公开(公告)日:2023-03-03
申请号:CN202110651369.9
申请日:2021-06-10
Applicant: 西北工业大学 , 西北工业大学重庆科创中心
Abstract: 本发明公开了一种可精确控制冷速的等温模锻装置及其调控方法,其中的等温模锻装置,包括外壳体、设置在外壳体内部的保温隔热系统、位于保温隔热系统内的等温锻造模具、安装在保温隔热系统上端的总排气管、安装在保温隔热系统下端的总进气管、用于向总进气管内通入冷气的冷却气源、设置在等温锻造模具上的温度监测传感器及PLC加热和冷却控制系统;温度监测传感器用于监测等温锻造模具的温度并将温度信号传输至PLC加热和冷却控制系统,PLC加热和冷却控制系统用于根据温度信号调控等温锻造模具的冷速及加热情况。本发明可以实现等温锻造装备内模具的温度精确调控,进而控制型材的显微组织,实现组织均匀性和性能稳定性。
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公开(公告)号:CN116397170A
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202310471666.4
申请日:2023-04-27
Applicant: 西北工业大学 , 西北工业大学重庆科创中心
IPC: C22C38/04 , C22C38/08 , C22C38/06 , C22C38/02 , C22C38/16 , C21D8/02 , C21D1/26 , C21D1/74 , C21D1/18 , C21D6/02 , C22C33/04
Abstract: 本发明涉及一种由原子团簇和纳米析出相增强的高熵合金及其制备方法,所述高熵合金化学式为:FeaMnbNicAldSieCuf,其中51 at.%≤a≤62 at.%,19 at.%≤b≤21 at.%,9 at.%≤c≤11 at.%,5 at.%≤d≤7 at.%,5 at.%≤e≤7 at.%,2.5 at.%≤f≤3.5 at.%,且a+b+c+d+e+f=100;所述的制备方法包括真空感应熔炼、均匀化退火、冷轧、固溶和时效处理步骤。本发明提供的由原子团簇和纳米析出相增强的高熵合金易于制备和加工,其所含有的大量纳米尺度富Cu原子团簇和体心立方结构的纳米尺度B2析出相能产生非常显著的强化效果,使其屈服强度达到900 MPa以上,可潜在应用于高速切削刀具、油压气压杆以及汽车用发动机缸体等。
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公开(公告)号:CN116254448A
公开(公告)日:2023-06-13
申请号:CN202310112395.3
申请日:2023-02-14
Applicant: 西北工业大学 , 西北工业大学深圳研究院
Abstract: 本发明公开了一种基于B2相及纳米有序相双析出强化的孪生诱导塑性高熵合金及其制备方法,该高熵合金的组成元素及原子百分比为:19%~21%Mn,9%~11%Ni,5%~7%Si,5%~7%Al,0%~4%C,余量为Fe及不可避免的杂质元素,所述合金的制备方法如下,采用纯度不低于99.9%的纯Fe、纯Mn、纯Ni、纯Al、纯Si、纯C为原料,通过真空感应熔炼获得铸锭,将铸锭在氩气保护下进行均匀化处理,切割成板材经多道次冷轧,将冷轧后薄板在氩气保护下进行950℃保温1 h以上的固溶处理,然后水冷淬火。本申请提供的高熵合金制备成本低,具有高强度、高塑性、低密度等优点,在航天航空、先进核能、生物工程、先进装备制造及国防工业等领域具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN113385625A
公开(公告)日:2021-09-14
申请号:CN202110651369.9
申请日:2021-06-10
Applicant: 西北工业大学 , 西北工业大学重庆科创中心
Abstract: 本发明公开了一种可精确控制冷速的等温模锻装置及其调控方法,其中的等温模锻装置,包括外壳体、设置在外壳体内部的保温隔热系统、位于保温隔热系统内的等温锻造模具、安装在保温隔热系统上端的总排气管、安装在保温隔热系统下端的总进气管、用于向总进气管内通入冷气的冷却气源、设置在等温锻造模具上的温度监测传感器及PLC加热和冷却控制系统;温度监测传感器用于监测等温锻造模具的温度并将温度信号传输至PLC加热和冷却控制系统,PLC加热和冷却控制系统用于根据温度信号调控等温锻造模具的冷速及加热情况。本发明可以实现等温锻造装备内模具的温度精确调控,进而控制型材的显微组织,实现组织均匀性和性能稳定性。
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公开(公告)号:CN118951016A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411179740.6
申请日:2024-08-27
Applicant: 西北工业大学
Abstract: 本发明公开了一种热处理循环球磨制备高含量碳纳米管增强铝基复合材料的方法,复合材料粉末包括金属基体粉末和增强体,增强体为一维或二维增强体,基体在球磨过程中存在塑性变形及加工硬化现象。通过在高能球磨过程中针对基体粉末特定状态及特定含量增强体进行真空热处理,一方面实现了延长球磨时间来提高增强体分散性的目标,另一方面实现进一步提高增强体含量的目的,结合特定烧结及热挤压工艺,获得高强韧金属基复合材料。以采用该热处理工艺制备的碳纳米管增强铝基复合材料(CNTs/Al)为例,粉末态CNTs分布均匀,且所获得的复合材料强度与传统无热处理过程获得的复合材料相比,在保持强度的同时大幅提高复合材料的塑性,塑性提升可达79.5%。
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公开(公告)号:CN117943499A
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202410109579.9
申请日:2024-01-26
Applicant: 西北工业大学
Abstract: 本公开提供一种提升富硅钛合金组织均匀性与强‑塑‑韧匹配的近等温锻造方法,包括:将富硅钛合金铸锭加热至β相变点以上150℃~200℃,保温一段时间后两镦两拔开坯,锻后强风冷至室温;将钛合金铸锭加热至β相变点以上50~100℃,保温一段时间后一墩一拔,锻后强风冷至室温;将方坯在β相变点以下35~45℃进行保温,而后连续多火次近等温锻压,锻造模腔预热温度为β相变点以下300~350℃,每火次间回炉保温一段时间,锻后空冷。通过该方法锻造的钛合金显微组织为15~20%等轴初生α相,55~65%细片层α相与残余β相组成的多层次组织,在α/β相界面均匀析出纳米尺度硅化物,组织细小均匀且无须锻后热处理,强‑塑‑韧匹配提升显著,具有良好的性能改善效益与推广性。
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公开(公告)号:CN115044830B
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202210640305.3
申请日:2022-06-07
Applicant: 西北工业大学
Abstract: 本发明提供了一种基于孪生诱导塑性及有序强化的轻质TWIP钢轻质TWIP钢的组成元素质量百分数为:20%~24%Mn,5%~7%Al,0.8~1.2%C,0~4%Si,余量为Fe及不可避免的杂质元素,该轻质TWIP钢的制备方法,包括以下步骤,先称取适量的纯度不低于99.9%的纯Fe、纯Mn、纯Al、纯Si、纯C为原料,通过真空感应熔炼获得成品铸锭,将成品铸锭涂覆防脱碳剂并干燥进行高温均匀化处理,处理后的铸锭热透后进行热锻加工,然后切割热锻厚板坯得到长条,将得到的长条先热透后进行热轧,热轧完成后水淬至室温,再将热轧板多道次冷轧,将得到的冷轧板置于氩气保护下进行固溶处理,完成轻质TWIP钢的制备,本发明制备的轻质TWIP钢的制备成本低,具有高强度、高塑性、低密度等优点,应用前景广泛。
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公开(公告)号:CN114990382B
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202210590005.9
申请日:2022-05-26
Applicant: 西北工业大学
Abstract: 本发明提供了一种超低间隙相变诱导塑性亚稳β钛合金及其制备方法,所述合金的组成元素及质量百分数为:11%~14.5%Mo,0%~3.1%Al,余量为Ti和不可避免的杂质元素;所述合金中Mo和Al的质量百分数之差为11%~11.5%;所述合金中间隙型杂质元素H、O、N的质量百分数分别低于0.0005%、0.03%、0.003%;所述合金中置换型杂质元素Fe的质量百分数低于0.06%;所述制备方法包括先将原料进行电弧熔炼,得到合金铸锭;再将得到的合金铸锭进行退火处理,然后再进行热轧处理和冷轧处理;最后再进行真空固溶处理,完成超低间隙相变诱导塑性亚稳β钛合金的制备。本发明提供的钛合金通过应力诱发α"马氏体激发相变诱导塑性效应,同时具有高加工硬化率和高延伸率。
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