一种高导热薄壁复合管材及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117680505A

    公开(公告)日:2024-03-12

    申请号:CN202410051976.5

    申请日:2024-01-12

    IPC分类号: B21C25/02 B21C23/08

    摘要: 本发明公开了一种高导热薄壁复合管材及其制备方法和应用,以250~350℃多道次往复挤压后的AlNp/ZA27坯料为原材料,放入管挤压模具中,形成挤压方向从坯料到挤压管材出口建立递增的温度梯度,梯度分布的温度为250~350℃,保温后在0.1~0.5mm/s的挤压速率下挤压获得高导热AlNp/ZA27复合材料薄壁管材。本发明方法挤压温度分布控制合理,沿挤压方向梯度温度控制管材均匀挤出,出管成材率高,挤压速率适当,通过梯度温度挤压能够有效补偿坯料与模具挤出口的温度变化,保证高挤压比段坯料流动时的温度较高,形成坯料呈硬挤软的温度调控,同时改善了坯料和管材出口挤出材料的梯度流动性和挤出管材可成形性、减少模具的开裂、提高模具使用寿命,在电力传输导线材料领域具有广阔的应用前景。

    一种基于高温下金属铌耐蚀性用保护膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN113718193B

    公开(公告)日:2022-05-20

    申请号:CN202110873634.8

    申请日:2021-07-30

    IPC分类号: C23C8/42 C22C12/00

    摘要: 本发明公开了一种基于高温下金属铌耐蚀性用保护膜及其制备方法,对铌棒材依次进行真空熔炼、轧制和退火处理,然后切割成实验样品;将铅铋合金熔化得到液态铅铋;将处理后的实验样品放入盛有液态铅铋中并固定样品,实验样品中的Nb与液态铅铋中溶解的氧发生界面反应和扩散反应,首先生成一层NbO表面膜;NbO表面膜进一步与溶解在液态铅铋中的氧气反应再生成一层NbO2保护膜;取出实验样品并放置在不锈钢片上使实验样品冷却后得到具有保护膜的金属铌。本发明为扩大难熔金属在和工业的应用奠定了基础。

    一种基于高温下金属铌耐蚀性用保护膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN113718193A

    公开(公告)日:2021-11-30

    申请号:CN202110873634.8

    申请日:2021-07-30

    IPC分类号: C23C8/42 C22C12/00

    摘要: 本发明公开了一种基于高温下金属铌耐蚀性用保护膜及其制备方法,对铌棒材依次进行真空熔炼、轧制和退火处理,然后切割成实验样品;将铅铋合金熔化得到液态铅铋;将处理后的实验样品放入盛有液态铅铋中并固定样品,实验样品中的Nb与液态铅铋中溶解的氧发生界面反应和扩散反应,首先生成一层NbO表面膜;NbO表面膜进一步与溶解在液态铅铋中的氧气反应再生成一层NbO2保护膜;取出实验样品并放置在不锈钢片上使实验样品冷却后得到具有保护膜的金属铌。本发明为扩大难熔金属在和工业的应用奠定了基础。

    一种高温下耐液态铅铋腐蚀的难熔金属Ta保护膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN117286494A

    公开(公告)日:2023-12-26

    申请号:CN202311282310.2

    申请日:2023-09-28

    IPC分类号: C23C26/00

    摘要: 本发明公开了一种高温下耐液态铅铋腐蚀的难熔金属Ta保护膜及其制备方法,通过将金属Ta置于570~608℃静态液态铅铋中20h,在Ta表面生成了微米级双层防腐蚀保护膜TaO/Ta2O,保护膜结构致密,氧化膜与基体之间结合状态良好,阻挡了液体铅铋合金对Ta基体的溶解和侵蚀,可以防止氧化膜剥落,具有较高的耐蚀性,为解决难熔金属Ta在高温下的严重腐蚀问题,提供了有效的防护途径;接着通过对防腐蚀保护膜的结构、厚度以及致密性进行分析,来研究高温下难熔金属Ta在液态铅铋中的腐蚀机理,从而为难熔金属Ta在核工业结构材料的工程化应用奠定理论基础。

    具有高密度纳米弥散颗粒的核级铁素体不锈钢及其制备方法

    公开(公告)号:CN116287953A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310084791.X

    申请日:2023-02-08

    摘要: 本发明公开了一种具有高密度纳米弥散颗粒的核级铁素体不锈钢及其制备方法,以5N级纯铁、纯铬、高纯钛、4N级纯铝、纳米氧化钇粉作为原材料,采用高纯氩气保护的外场辅助感应熔炼工艺制备Al‑Y2O3中间合金,采用真空电弧熔炼工艺制备Fe‑Cr中间合金,然后在真空电弧熔炼炉内进行真空电弧熔炼,待铸锭随炉降到室温后制备得到具有高密度纳米弥散颗粒的核级铁素体不锈钢。本发明采用高纯氩气保护的外场辅助感应熔炼工艺和真空电弧熔炼工艺相结合制备,得到细小基体晶粒,以及纳米级氧化物弥散颗粒均匀分布在基体上,使得材料高温力学性能、抗铅铋腐蚀性能、服役安全性得到很大提高,相比于普通铁素体不锈钢有了更好的性能。