钛基非晶复合材料熔炼铸造方法及铸造装置

    公开(公告)号:CN103834822A

    公开(公告)日:2014-06-04

    申请号:CN201410070030.X

    申请日:2014-02-28

    摘要: 一种钛基非晶复合材料熔炼铸造方法及铸造装置。所述钛基非晶复合材料熔炼铸造方法利用电磁感应原理中的力效应,将坩埚内的合金悬浮于空中熔化,避免了与坩埚的接触而引入的污染,并且实现了对合金加热状态的控制。在熔炼过程结束时,关闭加热电源同时打开吸铸或喷铸的电磁阀,实现合金溶液的迅速充型。在喷铸过程中,通过改变储气罐中气压的大小实现对喷铸速度的控制,进而通过控制凝固过程制备出不同微观结构的非晶复合材料。本发明克服了现有技术中存在的缺陷,并且整合现有技术以获得大尺寸钛基非晶复合材料,同时通过对温度、保温时间、循环加热次数以及铸造速度等工艺参数的调整实现工艺对组织结构的稳定控制,得到理想的优化设计结构。

    一种紧固件用β钛合金及制备方法

    公开(公告)号:CN101343706A

    公开(公告)日:2009-01-14

    申请号:CN200810150363.8

    申请日:2008-07-17

    IPC分类号: C22C14/00 C22B9/20

    摘要: 本发明公开了一种紧固件用β钛合金,其重量百分比为钼4%~7%,铌4%~6.5%,铬3%~5%,钽1%~3%,铝2%~4%,铁≤1.0%,碳≤0.1%,氮≤0.05%,氢≤0.015%,氧≤0.02%,余量为钛。其制备方法为采用海绵钛,纯铝,纯铬,Ti-31%Mo,Ti-53%Nb,Al-80%Ta混料后,用压机压制成块状电极;将数块电极用离子焊接组焊成长条状电极作为自耗电极在真空自耗电弧炉中进行熔炼,再将获得的铸锭作为自耗电极再次进行熔炼2~3次,获得成品钛合金锭。本发明不仅具有高强度,而且能实现低成本大规模生产,既能满足应用需求的强度,又易于加工成型、减少能耗。

    一种获取均匀分布纳米颗粒的镁基复合材料制备工艺

    公开(公告)号:CN118123419A

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN202410188862.5

    申请日:2024-02-20

    IPC分类号: B23P15/00

    摘要: 本发明公开了一种获取均匀分布纳米颗粒的镁基复合材料制备工艺,属于轻金属基纳米颗粒增强复合材料制备的技术领域,其包括:对镁合金基材高温固溶处理;采用精密线切割方法在镁合金基材上加工沟槽,并填充纳米颗粒;将填满颗粒的镁合金基材固定在搅拌摩擦焊设备上,并进行焊接处理。搅拌摩擦焊参数为:旋转速率为900‑1700rpm,行进速率为20‑130mm/min,搅拌道次不低于2道次,旋转方向为同向搅拌或改变相邻道次间旋转方向,从而得到均匀分布纳米颗粒的镁基复合材料。本发明适用于各类镁基纳米颗粒增强复合材料的制备以及表面强化处理,采用预埋法填充纳米颗粒,通过调整预埋纳米颗粒沟槽的排布间距以实现材料整体表面纳米颗粒的填入和均匀分布。

    一种难混溶合金获得核壳结构的方法

    公开(公告)号:CN116121670B

    公开(公告)日:2023-08-04

    申请号:CN202310044747.6

    申请日:2023-01-30

    IPC分类号: C22F1/00 C22F1/08 C22C1/02

    摘要: 本发明涉及一种难混溶合金获得核壳结构的方法,采用真空非自耗电弧熔炼法对Cu、Co原料进行熔炼,得到Cu50Co50难混溶合金纽扣锭。将得到的合金在凝固处理装置中进行非平衡凝固处理得到190K‑320K的大过冷度,然后观察冷却曲线,在最后一次冷却中,根据冷却曲线观察到液相分离后持续控温冷却,冷却时间不能超过液相分离到形核区间的一半时间,并且不能少于此区间的三分之一时间,在此段时间内迅速拿出试样在水中进行快速淬火。本发明对Cu50Co50难混溶合金进行凝固工艺参数调控后,实现了凝固组织形貌的主动调控,得到了核心位置可控的核‑壳结构。

    一种同时提高TiAl合金高温强塑性的方法

    公开(公告)号:CN115522152B

    公开(公告)日:2023-06-16

    申请号:CN202211386082.9

    申请日:2022-11-07

    IPC分类号: C22F1/18

    摘要: 本发明公开了一种同时提高TiAl合金高温强塑性的方法,包括以下步骤:将锻造或热轧的具有等轴组织的TNM合金样品放在受热均匀,控温精确,气密性良好的管式炉中进行固溶热处理,然后空冷至室温,再将固溶处理后的具有极细纳米片层组织的TNM合金样品进行时效热处理,随炉冷却至室温,形成T‑T50结构。本发明通过改变固溶时效热处理工艺的时效温度和保温时间,形成T‑T50结构。T‑T50结构在750℃可以获得比全片层组织高约150MPa的屈服强度或至少与全片层组织相当的抗拉强度,同时塑性提高2‑3倍。是一种较好的优化TiAl合金高温综合力学性能的可行方案,可应用于其它可发生大规模胞状反应的TiAl合金中,所申请的方法简单,操作易行,可在工程上实现大规模产业化。

    一种同时提高TiAl合金高温强塑性的方法

    公开(公告)号:CN115522152A

    公开(公告)日:2022-12-27

    申请号:CN202211386082.9

    申请日:2022-11-07

    IPC分类号: C22F1/18

    摘要: 本发明公开了一种同时提高TiAl合金高温强塑性的方法,包括以下步骤:将锻造或热轧的具有等轴组织的TNM合金样品放在受热均匀,控温精确,气密性良好的管式炉中进行固溶热处理,然后空冷至室温,再将固溶处理后的具有极细纳米片层组织的TNM合金样品进行时效热处理,随炉冷却至室温,形成T‑T50结构。本发明通过改变固溶时效热处理工艺的时效温度和保温时间,形成T‑T50结构。T‑T50结构在750℃可以获得比全片层组织高约150MPa的屈服强度或至少与全片层组织相当的抗拉强度,同时塑性提高2‑3倍。是一种较好的优化TiAl合金高温综合力学性能的可行方案,可应用于其它可发生大规模胞状反应的TiAl合金中,所申请的方法简单,操作易行,可在工程上实现大规模产业化。

    一种使不连续增强体在高强度铝合金中均匀分散的方法

    公开(公告)号:CN115229197A

    公开(公告)日:2022-10-25

    申请号:CN202210902708.0

    申请日:2022-07-29

    摘要: 本发明公开了一种使不连续增强体在高强度铝合金中均匀分散的方法,该方法应用于不连续增强体、纯铝粉末及合金化元素粉末的混合过程中,包括引入合金化元素的过程与不连续增强体分散的过程;引入合金化元素的过程与不连续增强体分散的过程分开进行;引入合金化元素的过程采用低球料比、低强度及低能量的低能混合方式;增强体分散的过程采用高能球磨的方式。该方法保证在分散增强体时,基体强度较低,保证不连续增强体在基体中分散均匀。本发明方法使不连续增强体在高强度基体中分散均匀,减缓金属基复合材料塑性恶化的趋势,有利于增强体发挥多种强化机制,提高不连续增强体对基体的增强效率。该发明方法,工艺简单,可行性强,易于推广。

    一种精准调控近α型高温钛合金箔材织构的轧制工艺

    公开(公告)号:CN114871274A

    公开(公告)日:2022-08-09

    申请号:CN202210515130.3

    申请日:2022-05-11

    摘要: 本发明提供了一种精准调控近α型高温钛合金箔材织构的轧制工艺,包括以下步骤:将近α型高温钛合金坯料在加热炉中保温,轧制获得坯料,再进行表面修磨处理后进行剪切分组,用钢板包覆表面,界面间加入润滑剂,制成包覆叠轧包,将包覆叠轧包在β相变点以下的加热炉中保温,轧制获得坯料,将包覆轧制包在β相变点以下的加热炉中保温,轧制获得坯料,将所得坯料经过蠕变校形后去除包覆叠轧层,获得半成品箔材,通过碱酸洗后获得轧制态箔材,将轧制态箔材放入真空炉中进行真空退火处理,获得目标织构的成品箔材。本发明通过调控热轧过程中的轧制方向,无需热处理,即可完成对成品箔材织构的精确调控。

    一种利用磁场调控高熵合金组织及性能的方法

    公开(公告)号:CN113957369B

    公开(公告)日:2022-07-12

    申请号:CN202111266040.7

    申请日:2021-10-28

    摘要: 本发明公开了一种利用磁场调控高熵合金组织及性能的方法,包括:将熔炼制备得到的高熵合金块置于石英玻璃管内部,并在石英玻璃管内铺覆B2O3净化剂将高熵合金块完全包覆;将装有B2O3净化剂和高熵合金块的载样石英玻璃管放在励磁线圈的匀强磁场中,对载样石英玻璃管进行加热‑保温‑冷却处理,最终淬火后得到有净化剂包覆的高熵合金熔体。本发明在大气环境下用包覆剂对高熵合金进行包覆,将强磁场作用于其处理过程,对CoCrFeNi高熵合金进行磁场处理后所获得的合金组织相对于无磁场条件下得到细化,力学性能更加优异;同时对AlCoCrFeNi高熵合金进行磁场处理后所获得的合金组织分布均匀并产生取向性,使得磁取向性更加优异。