一种高塑性无颈缩高熵合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN106676365B

    公开(公告)日:2019-04-16

    申请号:CN201611246702.3

    申请日:2016-12-29

    Abstract: 本发明提供一种高塑性无颈缩高熵合金,其特征在于,所述高熵合金由Co、Fe、Ni、V和Mo元素组成,所述高熵合金的通式为CoaFebNicVdMoe,其中,a=0.5~2.5,b=0.5~2.5,c=1.8~2.5,d=0.2~1.0,e=0.2~1.2,所述比例为摩尔百分比。所述高熵合金在宽温域内显示出优异的塑形及较高的强度。本发明还公开了上述高熵合金的制备方法,步骤依次包括配料、熔炼前准备、熔炼浇注。所述高熵合金在宽温域内显示出优异的塑性及较高的强度,所述制备方法易操作且安全可靠,经济实用。

    铝硅合金细化变质一体化处理中间合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN107190162B

    公开(公告)日:2018-09-04

    申请号:CN201710351573.2

    申请日:2017-05-18

    Abstract: 本发明提供一种铝硅合金细化变质一体化处理中间合金及其制备方法,所述硅合金细化变质一体化处理中间合金的制备方法包括以下步骤:将纯铝在电阻炉中升温熔化,使铝液温度升高至850℃;去除铝液表面氧化皮,将KBF4均匀的撒到铝液表面;去除熔体表面的熔渣及K‑Al‑F余盐;待熔体温度升高至880℃,将纯锑用铝箔包裹加入到熔体中;去除熔体表面的熔渣及氧化皮充分搅拌,将熔体浇到金属型铸模中,制备得到铝硅合金细化变质一体化处理中间合金。采用该方法制备得到的中间合金用来处理铝硅合金,能够在铝硅合金中同时实现优良的α‑Al的晶粒细化和共晶Si变质效果,而且晶粒细化和共晶Si变质效果互不干扰。

    合金凝固同步辐射成像静磁场复合直流电作用装置及实验方法

    公开(公告)号:CN105136824B

    公开(公告)日:2017-10-17

    申请号:CN201510444230.1

    申请日:2015-07-24

    Abstract: 本发明提供一种合金凝固同步辐射成像静磁场复合直流电作用装置及实验方法。本发明所述装置包括供电电路和微型加热炉,所述微型加热炉腔体内设置有加热单元,所述微型加热炉相对的两个侧壁上分别设置有通光孔,两个所述通光孔轴线重合,所述微型加热炉设置有通光孔的两个侧壁的外侧设置有永磁铁;所述微型加热炉内设置有用于固定样品的样品支架,所述样品支架设置的位置能使透过两个通光孔的X射线垂直照射在样品所在平面上;所述供电电路包括直流电发生装置、电极,所述两个电极分别可拆卸固定在样品两端,所述两个电极通过线路与直流电发生装置连接。该装置结构简单,能实现静磁场复合直流电场作用下合金凝固的同步辐射成像。

    一种高塑性无颈缩高熵合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN106676365A

    公开(公告)日:2017-05-17

    申请号:CN201611246702.3

    申请日:2016-12-29

    CPC classification number: C22C30/00 B22D27/02 C22C1/02

    Abstract: 本发明提供一种高塑性无颈缩高熵合金,其特征在于,所述高熵合金由Co、Fe、Ni、V和Mo元素组成,所述高熵合金的通式为CoaFebNicVdMoe,其中,a=0.5~2.5,b=0.5~2.5,c=1.8~2.5,d=0.2~1.0,e=0.2~1.2,所述比例为摩尔百分比。所述高熵合金在宽温域内显示出优异的塑形及较高的强度。本发明还公开了上述高熵合金的制备方法,步骤依次包括配料、熔炼前准备、熔炼浇注。所述高熵合金在宽温域内显示出优异的塑性及较高的强度,所述制备方法易操作且安全可靠,经济实用。

    析出强化型高强高导CuZr合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN105039758B

    公开(公告)日:2017-05-17

    申请号:CN201510317202.3

    申请日:2015-06-11

    Abstract: 本发明提供一种析出强化型高强高导CuZr合金及其制备方法,其制备方法包括以下步骤:熔炼、均匀化处理、热轧、固溶处理;还包括使轧辊保温箱内温度达到‑150~‑180℃;用铣床铣光Cu‑Zr合金表面氧化膜缺陷后,将Cu‑Zr合金厚度加工至16~19mm,在Cu‑Zr合金表面包裹一层0.1~0.3mm厚的铜皮,在液氮中浸泡25~40min使Cu‑Zr合金温度充分达到液氮温度,然后迅速轧制,直至厚度为1.5mm,获得析出强化型高强高导CuZr合金。本发明采用低温轧制工艺制备析出强化型高强高导CuZr合金的方法简单、易行,采用该方法制备得到的析出强化型高强高导CuZr合金具有优良的力学性能和导电性能。

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