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公开(公告)号:CN102747310A
公开(公告)日:2012-10-24
申请号:CN201210240100.2
申请日:2012-07-12
申请人: 中国科学院金属研究所
IPC分类号: C22F1/047
摘要: 本发明提供了一种提高低钪Al-Mg合金力学性能的加工工艺。对低钪Al-Mg合金铸锭在室温下进行冷轧,变形量不小于70%。然后在300~450℃的盐浴中退火20秒~5分钟。取出后在275~325℃空气电阻炉中进行12小时~36小时时效,然后进行50%~70%冷轧并在300~350℃退火0.5~1小时。相比于传统的加工工艺(先热轧,中间退火,再冷轧并进行最后的稳定化退火),本工艺可以大幅提高合金的强度,而基本不降低塑性。本发明所适用的低钪Al-Mg合金成分范围为,按元素质量百分比计,镁:4.5-6.0%;锰:0.30-0.60%;钪:0.05-0.12%;锆:0.05-0.15%;余量为铝和不可避免的杂质。
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公开(公告)号:CN101713037A
公开(公告)日:2010-05-26
申请号:CN200810013570.9
申请日:2008-10-08
申请人: 中国科学院金属研究所
摘要: 本发明涉及形状记忆合金的改进技术,具体地说是设计了一种高强度的Ni-Ti-Nb-Mo四元形状记忆合金和加工工艺。按原子百分比计,合金化学成分如下:Ti:42~47%;Nb:3.5~8.0%;Mo:0.1~2.5%;余量为Ni和不可避免的杂质。本发明在NiTiNb形状记忆合金的基础上,通过调整Ti/Ni原子比、Nb含量以及Mo含量,采用合理的制备及热处理工艺,使得NiTi相的强度因Nb原子和Mo原子的固溶作用而强度增加,从而制备出高强度Ni-Ti-Nb-Mo四元形状记忆合金,其室温奥氏体屈服强度可达到600MPa以上,断裂强度可达到750MPa以上,延伸率可超过20%,最大可回复应变可达到8%。本发明的记忆合金主要用于制作耐高压的液压和气压管路系统的连接件和紧固件。
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公开(公告)号:CN118791894A
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202411267933.7
申请日:2024-09-11
申请人: 中国科学院金属研究所
摘要: 本发明提供一种纳米陶瓷涂料、纳米陶瓷涂层及其制备方法和应用,涉及涂层材料技术领域,纳米陶瓷涂料包括:硅溶胶溶液、聚硅氧烷和添加剂;添加剂包括填料,填料为纳米粉末;其中,硅溶胶溶液、聚硅氧烷和添加剂的重量比为1:0.5~0.8:1~2。本发明以硅溶胶和聚硅氧烷为成膜剂,通过硅溶胶与聚硅氧烷缩聚交联成键,可降低溶胶颗粒与基材表面之间的键收缩导致的过大的拉应力,避免形成的涂层自开裂;同时,以纳米粉末作为填料,可填充硅溶胶脱水缩聚后的分子间隙,并作为强化相对形成的网状结构的涂层进行钉扎,从而提高涂层的致密性,确保形成的涂层无微裂纹,可避免油污油垢残留在涂层中,确保良好的易清洁性及耐久长效性。
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公开(公告)号:CN114959548B
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202210560620.5
申请日:2022-05-23
申请人: 中国科学院金属研究所
IPC分类号: C23C8/10 , C23C8/18 , C23C8/02 , C21D1/28 , C21D6/00 , C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/22 , C22C38/26 , C21D9/00
摘要: 本发明公开了一种预氧化处理提高铁素体/马氏体钢耐铅(铅铋)腐蚀性能的方法,属于耐热结构材料的腐蚀防护技术领域。该方法通过控制气体种类、气体流量和氧化温度,直接在合金表面原位生成致密的富铬富锰保护性氧化层,提升了铁素体/马氏体钢的耐铅(铅铋)腐蚀性能。同时,该方法预氧化采用的温度和时间等参数与铁素体/马氏体钢的回火热处理参数相同,将预氧化处理与回火热处理结合一起,在不影响材料力学性能的同时,提升了预氧化处理的效率。本发明方法操作方便,不受工件尺寸和形状限制,成本较低,便于工业化推广。
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公开(公告)号:CN112853049B
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN201911185909.8
申请日:2019-11-27
申请人: 中国科学院金属研究所 , 中车青岛四方机车车辆股份有限公司
摘要: 本发明涉及轴套材料制造领域,具体说是一种高性能轴套材料及其热处理方法。轴套材料的化学成分质量百分比为C:0.23~0.35、Si:0.20~0.35、Ni:0.5~1.5、Cr:0.8~1.2、Mn:0.4~1.0、Mo:0.4~1.0、V:0.02~0.10、S:≤0.010、P:≤0.010,Fe余量;其热处理工艺步骤包括:首先经850~900℃正火,然后在830~920℃淬火形成马氏体,最后在160~280℃之间进行回火处理得到回火马氏体组织。经热处理后的材料可满足轴套对材料强度、耐磨性、屈强比、低温冲击韧性和延伸率等综合性能的要求。
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公开(公告)号:CN115747575A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211321096.2
申请日:2022-10-26
申请人: 中国科学院金属研究所
摘要: 本发明涉及氢能装备关键材料部件领域,具体地说是一种牌号为MP‑4的高强度耐氢脆膜片及其制备方法。本发明基于镍铬钼合金体系,利用Cr、Mo、Fe元素固溶强化和晶界调控来保证膜片的高强度和耐氢脆能力,通过调整合金的C、N元素含量提高合金疲劳强度,通过铸锭制备→带坯制备→二十辊轧机精轧→晶界调控→平整定尺→膜片切割加工→膜片表面处理的方法制备膜片,膜片厚度0.45~0.55mm,直径不小于200mm,表面粗糙度Ra不超过0.2μm、平面度不大于0.04mm,其室温及200℃屈服强度可分别达350MPa和300MPa以上,同时兼有良好的塑性、耐氢脆能力和耐疲劳性能,室温疲劳极限不低于230MPa,可在90MPa及以上级的氢气隔膜压缩机中作为临氢气侧膜片使用。
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公开(公告)号:CN114086031B
公开(公告)日:2023-02-17
申请号:CN202111230291.X
申请日:2021-10-20
申请人: 中国科学院金属研究所
摘要: 本发明涉及氢能装备关键材料部件领域,具体地说是一种高压氢压机膜片用耐疲劳耐氢脆板材的制备方法。本发明基于镍铬钼合金体系,利用铬、钼以及铌的固溶强化和晶界调控来保证板材的高强度、耐疲劳和耐氢脆能力,通过真空感应熔炼→钢模铸造→电渣重熔→锻造→热轧制→冷轧制→固溶处理→小变形冷轧→退火热处理的方法制备板材,板材宽度不小于800mm、厚度在0.4~0.6mm、长度不小于1000mm,板材表面粗糙度Ra≤0.4μm、不平度不大于10mm/m,厚度精度±0.05mm,其室温及250℃屈服强度可分别达425MPa和350MPa以上,室温疲劳极限可达250MPa以上,同时兼有良好的塑性、耐氢脆能力,可用于制备高压(45MPa及以上级)氢气隔膜压缩机临氢气侧膜片。
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公开(公告)号:CN114107753B
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202111171289.X
申请日:2021-10-08
申请人: 中国科学院金属研究所
摘要: 本发明涉及铝合金的生产领域,特别是涉及一种无停放效应6082铝合金的设计方法。采用新的成分设计理念,并基于对铸造态6082铝合金的均匀化处理、锻造变形以及固溶处理,再经过一定时间的自然时效后完成6082铝合金的人工时效。所述6082铝合金的成分按质量百分比计:0.7wt%≤Si≤1.3wt%;Mg/Si质量比:0.4≤Mg/Si≤1.7。本发明设计方法获得的6082铝合金,自然时效7天后人工时效峰值状态的屈服强度可达300MPa,与不经过自然时效的峰值强度相当,消除了停放效应,解决了6082铝合金部件在制备过程中遇到的强度损失问题,从而实现在高速列车、汽车等领域的大规模应用。
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公开(公告)号:CN115014915A
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN202210799937.4
申请日:2022-07-06
申请人: 中国科学院金属研究所
摘要: 本发明公开了一种显示低碳轴承钢奥氏体晶界的方法,属于轴承材料的物理化学检测技术领域。首先采用氧化预处理使晶界上生成更多的易腐蚀第二相并加剧晶界元素偏析,进而增强晶界与晶内基体的耐蚀性差异,之后再采用化学腐蚀的方法显示原奥氏体晶界。具体为:(1)经机械抛光处理后的样品在600~720℃氧化处理0.5~4h;(2)采用机械研磨和抛光的方法去除氧化层;(3)采用10g FeCl3+40mlHCl+40ml水+0.3‑0.8g十二烷基苯磺酸钠的腐蚀剂浸泡;(4)样品冲洗、干燥并观察奥氏体晶界。本发明采用了氧化预处理与化学腐蚀相结合的方法,使低碳轴承钢的奥氏体晶界与晶内的腐蚀衬度更明显。
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