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公开(公告)号:CN113846244A
公开(公告)日:2021-12-28
申请号:CN202111102525.2
申请日:2021-09-20
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提供一种CuAlMn形状记忆合金及制备方法,该成分为10.0at.%‑25.0at.%的Al、7.0at.%‑17.0%的Mn,其余为Cu;(1)选取Cu,Al和Mn为原料进行电弧熔炼得到铸锭;(2)将铸锭放入热处理炉中固溶处理;(3)将样品在拉伸机上做循环拉伸,每个循环加载1%后卸载,循环至残余应变为0.1‑5%;(4)将拉伸样时效处理后冷却,析出α相,然后固溶处理后水淬;(5)反复进行(3)和(4)步骤,通过变形结合热处理相结合的方法,以此来获得高超弹性CuAlMn形状记忆合金。本发明通过反复变形结合热处理,实现高超弹性晶粒取向筛选,获得高超弹性的多晶CuAlMn形状记忆合金。
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公开(公告)号:CN113774281A
公开(公告)日:2021-12-10
申请号:CN202110984373.7
申请日:2021-08-25
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明公开一种2000MPa级高塑韧性高耐蚀马氏体时效不锈钢及其制备方法,组成如下:按质量百分比计,Co=2.0~6.0%,Ni=7.0~9.0%,Cr=11.0~15.0%,Ti=0.3~2.0%,Mo=3.0~6.0%,Mn=0.08~1.0%,Si=0.08~0.3%,C≤0.02%,P≤0.003%,S≤0.003%,余量为Fe。包括下述步骤:(1)合金元素配比(2)真空感应熔炼炉进行真空冶炼电极;(3)真空自耗重熔;(4)高温均火处理;(5)锻造或热轧开坯;(6)热处理。本发明的不锈钢延伸率可达16%以上,抗拉强度高达2150MPa;且点腐蚀电位Epit可达0.22VSCE。
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公开(公告)号:CN113637921A
公开(公告)日:2021-11-12
申请号:CN202110813884.2
申请日:2021-07-19
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: C22C38/08 , C22C38/06 , C22C38/10 , C22C38/12 , C22C33/04 , C22C1/02 , C22C30/00 , C21D1/78 , C21D6/00 , B21B3/00 , C22F1/00
Abstract: 本发明公开一种Fe‑Ni‑Co‑Al‑Mo超弹性合金及其制备方法,该超弹性合金的表达式为FeaNibCocAldMoe,合金表达式中a,b,c,d,e分别表示各对应主元的原子百分比含量,且满足以下条件:a为40~60,b为28~40,c为10~20,d为10~16,e为1~10,a+b+c+d+e=100。该合金的制备方法中包括熔炼、轧制、固溶和时效处理。本发明的超弹性合金通过调整每种主元素的含量、热处理方式和时间来调控析出相的大小和体积分数,以获得优良的超弹性。本发明的超弹性合金可回复应变量可达1.5%,展现出良好的超弹性。
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公开(公告)号:CN113621891A
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN202110815417.3
申请日:2021-07-19
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明公开一种多晶FeNiCoAlNbV超弹性合金及其制备方法,该超弹性合金的表达式为FeaNibCocAldNbeVf,合金表达式中a,b,c,d,e,f分别表示对应各组元的原子百分比含量,且满足以下条件:a为35~60,b为25~50,c为8~35,d为1~20,e为1~5,f为1~5,a+b+c+d+e+f=100。本发明的超弹性合金在热处理方面进行了优化,均匀化之后直接进行冷轧,然后时效,工艺更加简化,过程更加可控。该超弹性合金通过调整每个组元的含量来调控纳米沉淀相的析出体积分数,以获得薄片状马氏体,促进热弹性马氏体转变,从而获得高塑性、高强度和大的可回复应变。
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公开(公告)号:CN111575596B
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN201910979530.8
申请日:2019-10-15
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: C22C38/04 , C22C38/06 , C22C38/42 , C22C38/44 , C22C38/48 , C22C38/58 , C23C14/48 , C21D8/06 , C22C33/04
Abstract: 本发明属于核结构材料及其制备技术领域,具体涉及一种耐辐照含Cu纳米团簇强化高强度低合金钢及其制备方法。目的在于提供一种具有高强度和高延伸率的耐辐照含Cu纳米团簇强化高强度低合金钢及其制备方法,包含以下步骤:首先按照成分及摩尔百分分数配置原料;再将原料置于铜坩埚内,抽真空后冲氩气,开始熔炼;将熔炼获得的铸锭经过不同工艺轧制成2mm厚的板材;再进行固溶时效、离子辐照处理。本发明通过合金成分设计,通过时效析出富Cu纳米团簇强化合金,并作为辐照诱导缺陷陷阱提高耐辐照性能,可耐超过50dpa的高剂量离子辐照,具有优异的耐辐照性能,在核结构材料尤其是压力容器用钢领域具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN113430444A
公开(公告)日:2021-09-24
申请号:CN202110678146.1
申请日:2021-06-18
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明公开一种高塑性高强度的高熵合金及其制备方法,该高熵合金的表达式为NiaCobFecNbdVe,合金表达式中a,b,c,d,e分别表示各对应主元的原子百分比含量,且满足以下条件:a为40~30,b为35~25,c为35~25,d为10~3,e为10~3,a+b+c+d+e=100。本发明的高熵合金通过调整每个主元的含量来调控合金的层错能和纳米沉淀相的析出体积分数,以获得高塑性和高强度。该高熵合金的屈服强度达1000MPa,抗拉强度可达1300MPa,延伸率高达50%。本发明的高强度高塑性的高熵合金可用于核电、航空、航天、航海等关键高技术领域中。
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公开(公告)号:CN113234986A
公开(公告)日:2021-08-10
申请号:CN202110618583.4
申请日:2021-06-03
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提供一种低活化难熔中熵合金及其制备方法,按照原子比表示为TiaVbHfcTad,其中2.5≤a≤5、0.5≤b≤2.5、2≤c≤3、2≤d≤3,并且满足a+b+c+d=10,由以下方法制备而成:(1)按照上述比例选取纯Ti、纯V、纯Hf和纯Ta原料,经熔炼浇注或吸铸成铸件或所需铸锭;(2)轧制;(3)铸件或轧制件热处理。本发明制备方的熵合金同时具有较高的强度和优异的塑韧性以及低活化的特性,通过适当调整合金的V含量来进行固溶强化,可以获得从900MPa到1500MPa不同等级的拉伸强度,以及优异的塑性等力学性能,同时在较宽的温度范围内具有稳定的BCC单相固溶体结构,具有良好的轧制加工性能。
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公开(公告)号:CN113046654A
公开(公告)日:2021-06-29
申请号:CN202110263299.X
申请日:2021-03-11
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: C22C38/52 , C22C38/50 , C22C38/44 , C22C38/04 , C22C38/02 , C22C33/06 , C21D8/00 , C21D1/18 , C21D6/04
Abstract: 发明公开一种高塑性高强度高耐蚀不锈钢及其制备方法,按质量百分比计,Co=8.0~11.0%,Ni=6.0~9.0%,Cr=12.0~15.0%,Ti=0.4~1.5%,Mo=4.0~7.0%,Mn=0.08~1.0%,Si=0.08~0.2%,C≤0.05%,P≤0.035%,S≤0.030%,余量为Fe。本发明方法包括下述步骤:(1)不锈钢的冶炼与铸造;(2)锻造或热轧开坯;(3)热处理。本发明不锈钢的延伸率高达22.8%,屈服强度可达1700MPa,抗拉强度可达2000MPa,断裂韧性高于100MPa·m1/2,而且点腐蚀电位Epit大于0.42VSCE。
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公开(公告)号:CN109112349B
公开(公告)日:2020-12-04
申请号:CN201811251035.7
申请日:2018-10-25
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提供一种CuAlMn形状记忆合金及其制备方法,包括质量百分比为12.0‑20.0%的Al、7.0‑15.0%的Mn,其余为Cu,所述合金通过以下方法制备:(1)选取Cu、Al、Mn按照合金成分进行配比,之后在坩埚内熔炼,得到合金锭;(2)将合金锭进行变形得到待用的样品;(3)将待用的样品进行区域加热,同时加热区附近设置具有温度梯度的温度场,该样品穿过加热区和温度场开始定向退火;(4)随后通过循环热处理、定向退火或二者相结合的方法获得单晶或柱状晶结构的CuAlMn形状记忆合金;本发明使用定向退火实现CuAlMn形状记忆合金的异常晶粒长大过程中的晶界定向迁移,有利于晶体的定向长大,定向退火工艺简单,并且不受产品尺寸和形状的限制,能够高效制备大尺寸单晶CuAlMn形状记忆合金。
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公开(公告)号:CN106756281B
公开(公告)日:2019-10-25
申请号:CN201710051531.7
申请日:2017-01-20
Applicant: 镇江纽科利核能新材料科技有限公司 , 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明公开了一种高稀土含量的中子吸收材料及其制备方法,按质量分数由10%—35%碳化硼粉、40%—75%铝合金粉、5%—40%铝稀土中间合金粉组成;大幅度的提高铝基碳化硼中子吸收材料的中子吸收性能;采用了粉末冶金方法,用高能球磨、热压烧结工艺制备出铝基碳化硼中子吸收材料,使材料具有良好的分布均匀性,和细小的晶粒尺寸,热压烧结工艺又保证了铝基碳化硼中子吸收材料具有高的致密度,并使部分稀土固溶到铝基体中形成铝稀土固溶体;利用碳化硼、弥散的铝稀土金属间化合物和铝稀土固溶体贡献中子吸收性能;本发明在保证铝基碳化硼中子吸收材料具有较好的力学性能的同时,提高铝基碳化硼中子吸收材料的中子吸收性能。
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