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公开(公告)号:CN116254491A
公开(公告)日:2023-06-13
申请号:CN202310193636.1
申请日:2023-03-03
申请人: 东北大学 , 西北有色金属研究院 , 长安大学 , 西安赛福斯材料防护有限责任公司
摘要: 本发明公开了一种提高激光熔覆成形Ti‑5321钛合金强度的热处理方法,该方法对激光熔覆成形Ti‑5321钛合金进行多重热处理工艺,使得激光熔覆成形的粗片层α转变为超细针状α,从而提高激光熔覆成形Ti‑5321钛合金的强度。本发明通过对激光熔覆成形Ti‑5321钛合金进行多重热处理工艺,使得激光熔覆成形的粗片层α转变为超细针状α,通过调控α相的尺寸及形貌组织类型,大幅提高了激光熔覆成形Ti‑5321钛合金的强度至超过1400MPa,满足了实际应用对高强Ti‑5321钛合金的需求;本发明的工艺流程简单,易于实现,适用于工业生产,具有良好的推广前景。
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公开(公告)号:CN116875925B
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202310918174.5
申请日:2023-07-25
申请人: 东北大学 , 西北有色金属研究院 , 长安大学 , 西安赛福斯材料防护有限责任公司
摘要: 本发明公开了一种针对激光增材制造高温钛合金优化综合力学性能的热处理工艺,该工艺对激光增材制造高温钛合金进行三重热处理,得到具有良好室温强塑性匹配和较佳的高温拉伸、持久性能的激光增材制造钛合金。本发明采用三重热处理将激光增材制造钛合金的细针状片层组织演变为具有初生粗大片层α、细小的次生片层α及残余β相的复合型组织,从而使激光增材制造钛合金突破了强度、塑性难以良好匹配的局限,获得良好的室温强塑性匹配和较佳的高温拉伸、持久性能,以满足所需的高综合性能的应用需求,且工艺简单、操作方便、处理周期短、能耗低,适于工业化生产。
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公开(公告)号:CN116929879A
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202310918199.5
申请日:2023-07-25
申请人: 东北大学 , 西北有色金属研究院 , 长安大学 , 西安赛福斯材料防护有限责任公司
摘要: 本发明公开了一种适用于观察裂纹扩展路径的断口处EBSD样品的制备方法,该方法的具体过程为:首先将需观察裂纹扩展路径的断口样品进行切割得到断口切割块,然后采用低目数粗砂纸对断口切割块的断口侧面进行粗磨,并采用无水乙醇清洗后烘干,再将速干型502胶水均匀涂抹在断口正面形成绝缘保护层,采用高目数细砂纸对具有绝缘保护层的断口切割块的断口侧面进行细磨,经电解抛光、清洗,获得断口处EBSD样品。本发明通过在断口正面从形成绝缘保护层,最大程度保留了断口处裂纹扩展路径的原始形貌,能够获得断面清晰、裂纹扩展路径明显的EBSD样品,适用于观察断口处裂纹扩展路径,探究疲劳裂纹扩展规律。
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公开(公告)号:CN116162878A
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202310193635.7
申请日:2023-03-03
申请人: 东北大学 , 西北有色金属研究院 , 长安大学 , 西安赛福斯材料防护有限责任公司
摘要: 本发明公开了一种球化激光增材制造钛合金片层α相的热处理方法,具体过程为:先将激光增材制造钛合金加热至Tβ‑(5℃~10℃)并保温15min~20min,然后以0.3℃/min~1℃/min的冷却速率冷却至Tβ‑(15℃~35℃),继续控制以5℃/min~6℃/min的升温速率加热至Tβ‑(5℃~10℃)并保温15min~20min,再控制以0.3℃/min~1℃/min的冷却速率冷却至Tβ‑(15℃~35℃),循环上述继续控温加热‑保温‑控温冷却工艺,冷却至室温。本发明通过采用多次控温加热‑保温‑控温冷却工艺将激光增材制造钛合金中针状细片层组织演变为近球化组织,使其获得优异的塑性性能。
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公开(公告)号:CN116893092A
公开(公告)日:2023-10-17
申请号:CN202310918185.3
申请日:2023-07-25
申请人: 东北大学 , 西北有色金属研究院 , 长安大学 , 西安赛福斯材料防护有限责任公司
摘要: 本发明公开了一种适用于直径3mm以下拉伸断口中心纵面EBSD试样制备方法,该方法包括:一、夹持拉伸样并水平放置,将线切割丝行走至拉伸断口处后行走至拉伸样的直径一半处进丝,而后沿水平方向走丝切割,获得拉伸断口中心纵面试样;二、对拉伸断口中心纵面试样的圆弧面粗磨;三、翻面后对线切割面粗磨和细磨;四、电解抛光。本发明通过对进丝位置和走丝切割过程的设计,结合粗磨,获得形状规则的拉伸断口中心纵面EBSD试样,避免了镶样后敲样过程对拉伸断口中心纵面EBSD试样的损害可能,从而正确对拉伸样进行组织结构、织构、变形行为分析,适用于直径3mm以下拉伸试样,过程简单易行,后续EBSD检测分析数据准确性高。
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公开(公告)号:CN116875925A
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202310918174.5
申请日:2023-07-25
申请人: 东北大学 , 西北有色金属研究院 , 长安大学 , 西安赛福斯材料防护有限责任公司
摘要: 本发明公开了一种针对激光增材制造高温钛合金优化综合力学性能的热处理工艺,该工艺对激光增材制造高温钛合金进行三重热处理,得到具有良好室温强塑性匹配和较佳的高温拉伸、持久性能的激光增材制造钛合金。本发明采用三重热处理将激光增材制造钛合金的细针状片层组织演变为具有初生粗大片层α、细小的次生片层α及残余β相的复合型组织,从而使激光增材制造钛合金突破了强度、塑性难以良好匹配的局限,获得良好的室温强塑性匹配和较佳的高温拉伸、持久性能,以满足所需的高综合性能的应用需求,且工艺简单、操作方便、处理周期短、能耗低,适于工业化生产。
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公开(公告)号:CN116904894A
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202310917552.8
申请日:2023-07-25
申请人: 东北大学 , 西北有色金属研究院 , 长安大学 , 西安赛福斯材料防护有限责任公司
摘要: 本发明公开了一种提高激光熔覆成形Ti‑5321钛合金塑性的热处理方法,对激光熔覆成形Ti‑5321钛合金进行多级热处理,将原始组织中粗片层α转变为棒状α和超细片层α,使得激光熔覆成形Ti‑5321钛合金的强度不变而塑性提高。本发明采用多级热处理,通过改善α相尺寸和形貌来调控激光熔覆成形钛合金的原始组织,有效调控α相的尺寸、含量及组织类型,使得激光熔覆成形Ti‑5321钛合金的强度不变而塑性提高,实现更好的强度和塑性匹配关系,满足航空航天对高强塑钛合金材料的要求,且工艺流程简单,易于实施操作,适用于工业生产,具有良好的生产应用前景。
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公开(公告)号:CN116926547A
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202310918232.4
申请日:2023-07-25
申请人: 东北大学 , 西北有色金属研究院 , 长安大学 , 西安赛福斯材料防护有限责任公司
摘要: 本发明公开了一种适用于增材制造高强韧Ti‑5321合金的金相腐蚀方法,具体过程为:先将增材制造获得的高强韧Ti‑5321合金进行粗磨和细磨,经抛光后采用由氢氟酸溶液、硝酸溶液、过氧化氢溶液与去离子水配制而成的金相腐蚀剂进行腐蚀至抛光面变色,再采用无水乙醇清洗并吹干,得到增材制造高强韧Ti‑5321合金的金相试样。本发明通过控制金相腐蚀剂组成,以保证其具有合适的腐蚀速度,使得增材制造高强韧Ti‑5321合金的金相试样显微组织清晰显现,既能使低倍下增材制造组织不均匀性的特征清晰显现,又能使高倍下热处理后Ti‑5321合金中超细α相等细小相清楚完整的呈现,满足了不同观察倍数下的显微组织观察。
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公开(公告)号:CN112605123B
公开(公告)日:2022-03-15
申请号:CN202011378107.1
申请日:2020-11-30
申请人: 西北有色金属研究院
IPC分类号: B21B3/00 , B21B45/02 , B21B45/04 , B21B37/56 , B21B37/46 , B21B19/04 , B21J1/06 , B21J5/00 , C22C14/00 , C21D9/08 , C22F1/18
摘要: 本发明公开了一种海洋工程用低成本高强韧钛合金管材的制备方法,该方法包括以下步骤:一、将钛合金的铸锭进行常规锻造和精锻变形,得到棒坯;二、将棒坯进行斜轧穿孔,然后进行表面缺陷修整、酸洗和退火,得到穿孔管坯;三、将穿孔管坯进行冷轧,得到冷轧管坯;四、将冷轧管坯进行去除表面缺陷、酸洗、热处理、矫直,得到钛合金管材。本发明将钛合金铸锭经常规锻造以及精锻变形制备成棒坯,然后经斜轧穿孔及冷轧制成管坯,最后进行热处理,得到了钛合金管材,缩短了工艺流程,降低了加工成本,成本相较传统钛合金管材大幅降低,同时为管材成形后的组织性能提供了保障,制备的钛合金管材除满足海上作业条件外,还符合油气开采用服役的环境要求。
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公开(公告)号:CN111549306B
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN202010586478.2
申请日:2020-06-24
申请人: 西北有色金属研究院
IPC分类号: C22F1/18
摘要: 本发明公开了一种超高强钛合金热轧棒材的制备方法,该方法包括以下步骤:一、将超高强钛合金棒材加热至β相变点温度以下15℃~20℃后进行保温;二、将经保温处理后的超高强钛合金棒材加热至β相变点温度以上10℃后进行多道次轧制,得到超高强钛合金热轧棒材。本发明通过两步加热使超高强钛合金棒材表层下获得β晶粒组织,减小了轧制加工时超高强钛合金棒材对轧辊的冲击,降低了生产设备的磨损,通过多道次轧制使超高强钛合金棒材中的β晶粒组织得到了充分破碎,获得了所需的等轴组织,在降低了轧制变形抗力的基础上,又不产生过热组织,使超高强钛合金热轧棒材具有优异的组织均匀性和性能均匀性,从而具有优异的抗拉强度和延伸率。
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