一种TiAl合金薄板及其低成本轧制方法

    公开(公告)号:CN115404381B

    公开(公告)日:2023-06-30

    申请号:CN202211113436.2

    申请日:2022-09-14

    摘要: 本发明公开了一种TiAl合金薄板及其低成本轧制方法,所述TiAl合金薄板的主要成分为:Al 46‑48%,Re 0.5‑2%,Nb或Cr 1‑5%,B或Y的≤0.3%,余量为Ti和不可避免的杂质元素。高温轧制过程为将封装好的TiAl合金坯料置于热处理炉中加热至1150‑1200℃,保温0.5‑1h,取出立即进行第一道次轧制,轧制速度20mm/s‑180mm/s,变形量为初始厚度的15%‑25%,然后放入热处理炉中保温0.3‑0.6h,再取出重复上述轧制步骤,直到若干道次后达到设定的总变形量,将包套及块体坯料缓慢空冷。本发明主要通过设计TiAl合金的成分,在提升合金变形能力的同时兼顾其机械性能,简化TiAl合金板材轧制的工艺路线,在制备高品质薄板的前提下降低工艺难度,大幅缩减生产成本。

    一种能够改善其均匀变形能力的TiAl合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN115466867B

    公开(公告)日:2023-05-05

    申请号:CN202211113828.9

    申请日:2022-09-14

    IPC分类号: C22C1/03 C22C1/06 C22C14/00

    摘要: 本发明公开了一种能够改善其均匀变形能力的TiAl合金及其制备方法,所述TiAl合金中:Al元素原子百分含量为:42at%≤Al≤49at%;Re元素原子百分含量为:0.3at%≤Re≤2at%;且经过多次实验探索,总结出优化的Re原子百分含量选择公式:其中,CAl指TiAl合金中Al的原子百分含量,CRe指TiAl合金中Re的原子百分含量。该TiAl合金的制备方法,包括:成分计算:依据上述Al元素和Re元素的约束公式计算出Al元素和Re元素的原子百分含量;原料配置:根据Ti元素、Al元素和Re元素的原子百分含量,换算出所需纯Ti、纯Al和纯Re的质量百分含量;合金熔炼:将所配置的纯Re与部分纯Ti首先进行熔炼形成中间合金,然后将所述中间合金与剩余的纯Ti及全部的纯Al混合,进行熔炼。

    一种TiAl合金薄板及其低成本轧制方法

    公开(公告)号:CN115404381A

    公开(公告)日:2022-11-29

    申请号:CN202211113436.2

    申请日:2022-09-14

    摘要: 本发明公开了一种TiAl合金薄板及其低成本轧制方法,所述TiAl合金薄板的主要成分为:Al 46‑48%,Re 0.5‑2%,Nb或Cr 1‑5%,B或Y的≤0.3%,余量为Ti和不可避免的杂质元素。高温轧制过程为将封装好的TiAl合金坯料置于热处理炉中加热至1150‑1200℃,保温0.5‑1h,取出立即进行第一道次轧制,轧制速度20mm/s‑180mm/s,变形量为初始厚度的15%‑25%,然后放入热处理炉中保温0.3‑0.6h,再取出重复上述轧制步骤,直到若干道次后达到设定的总变形量,将包套及块体坯料缓慢空冷。本发明主要通过设计TiAl合金的成分,在提升合金变形能力的同时兼顾其机械性能,简化TiAl合金板材轧制的工艺路线,在制备高品质薄板的前提下降低工艺难度,大幅缩减生产成本。

    一种适用于TNM合金板材制备的方法

    公开(公告)号:CN114247751B

    公开(公告)日:2023-11-03

    申请号:CN202111584215.9

    申请日:2021-12-22

    摘要: 本发明公开了一种适用于TNM合金板材制备的方法,包括将预处理后的TNM合金坯料置于包套中焊合;当炉温升至1000℃~1100℃时,将包套TNM合金坯料放入保温炉中,随炉升温至1200℃~1250℃,保温1h~2h;取出包套TNM合金坯料轧制,轧制速度为4m/min~7m/min,道次间压下量为5%~12%,道次间回炉保温温度为1200℃~1250℃,道次间回炉保温时间为10min~15min,轧制总变形量为20%~75%,最后一道次轧制结束后随炉冷却/空冷至室温;将轧制后冷却至室温的TNM合金轧板的包套去除;将去除包套的TNM合金轧板在800℃~900℃的条件下保温6h,并施加8‑20KN的压力校平轧板,然后随炉冷却至室温。本发明可获得表面质量较好,室温性能得到提升的TNM合金板材。

    一种适用于TNM合金板材制备的方法

    公开(公告)号:CN114247751A

    公开(公告)日:2022-03-29

    申请号:CN202111584215.9

    申请日:2021-12-22

    摘要: 本发明公开了一种适用于TNM合金板材制备的方法,包括将预处理后的TNM合金坯料置于包套中焊合;当炉温升至1000℃~1100℃时,将包套TNM合金坯料放入保温炉中,随炉升温至1200℃~1250℃,保温1h~2h;取出包套TNM合金坯料轧制,轧制速度为4m/min~7m/min,道次间压下量为5%~12%,道次间回炉保温温度为1200℃~1250℃,道次间回炉保温时间为10min~15min,轧制总变形量为20%~75%,最后一道次轧制结束后随炉冷却/空冷至室温;将轧制后冷却至室温的TNM合金轧板的包套去除;将去除包套的TNM合金轧板在800℃~900℃的条件下保温6h,并施加8‑20KN的压力校平轧板,然后随炉冷却至室温。本发明可获得表面质量较好,室温性能得到提升的TNM合金板材。

    一种能够改善其均匀变形能力的TiAl合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN115466867A

    公开(公告)日:2022-12-13

    申请号:CN202211113828.9

    申请日:2022-09-14

    IPC分类号: C22C1/03 C22C1/06 C22C14/00

    摘要: 本发明公开了一种能够改善其均匀变形能力的TiAl合金及其制备方法,所述TiAl合金中:Al元素原子百分含量为:42at%≤Al≤49at%;Re元素原子百分含量为:0.3at%≤Re≤2at%;且经过多次实验探索,总结出优化的Re原子百分含量选择公式:其中,CAl指TiAl合金中Al的原子百分含量,CRe指TiAl合金中Re的原子百分含量。该TiAl合金的制备方法,包括:成分计算:依据上述Al元素和Re元素的约束公式计算出Al元素和Re元素的原子百分含量;原料配置:根据Ti元素、Al元素和Re元素的原子百分含量,换算出所需纯Ti、纯Al和纯Re的质量百分含量;合金熔炼:将所配置的纯Re与部分纯Ti首先进行熔炼形成中间合金,然后将所述中间合金与剩余的纯Ti及全部的纯Al混合,进行熔炼。

    一种含铌TiAl合金的细小双态或全片层组织调控方法

    公开(公告)号:CN116219338A

    公开(公告)日:2023-06-06

    申请号:CN202211706266.9

    申请日:2022-12-27

    IPC分类号: C22F1/18 C22F1/04 B21J5/00

    摘要: 本发明公开了一种含铌TiAl合金的细小双态或全片层组织调控方法,将含铌合金铸锭进行车削加工,车削后包套封装,再进行高温换向多道次包套热压,热压后进行热处理调控,得到细小双态或全片层组织的含铌钛铝铸锭。本发明采用“小变形量锻造+单步/两步热处理”的方式既解决了TiAl合金锻造过程易产生裂纹的难题,又充分利用热锻后的形变能残留,结合合金的再结晶特性,简化热处理工序,通过短时间的热处理即可获得细小双态或全片层组织,实现TiAl合金的成型成性一体化控制,也为其它种类TiAl合金的高温热加工及其组织调控提供了一种行之有效的思路。

    一种含铌TiAl合金的细小双态或全片层组织调控方法

    公开(公告)号:CN116219338B

    公开(公告)日:2024-10-22

    申请号:CN202211706266.9

    申请日:2022-12-27

    IPC分类号: C22F1/18 C22F1/04 B21J5/00

    摘要: 本发明公开了一种含铌TiAl合金的细小双态或全片层组织调控方法,将含铌合金铸锭进行车削加工,车削后包套封装,再进行高温换向多道次包套热压,热压后进行热处理调控,得到细小双态或全片层组织的含铌钛铝铸锭。本发明采用“小变形量锻造+单步/两步热处理”的方式既解决了TiAl合金锻造过程易产生裂纹的难题,又充分利用热锻后的形变能残留,结合合金的再结晶特性,简化热处理工序,通过短时间的热处理即可获得细小双态或全片层组织,实现TiAl合金的成型成性一体化控制,也为其它种类TiAl合金的高温热加工及其组织调控提供了一种行之有效的思路。

    一种适用于TiAl合金轧制的包套及其制备方法

    公开(公告)号:CN112958626A

    公开(公告)日:2021-06-15

    申请号:CN202110154481.1

    申请日:2021-02-04

    摘要: 本发明公开了一种适用于TiAl合金轧制的包套及其制备方法,其中的制备方法包括如下步骤:选用高温合金作为外层包套材料,用纯金属箔材作为内层包套,并用所述纯金属箔材紧密包裹坯料,其中所述纯金属箔材不与Ti发生反应;将所述纯金属箔材包裹的坯料装入所述高温合金外层包套;将装入坯料的所述高温合金外层包套进行焊合。本发明通过“软硬”相结合的方式设计轧制包套,改善包套的耐受性,扩大包套的适用温度范围,满足不同工艺条件下的使用要求;同时,内层箔材可以更好地增加包套的保温与隔绝氧气作用,提高坯料表面的润滑性,从而提高TiAl合金板材制备的成功率,获得优质的大尺寸TiAl合金薄板。