一种利用含钛物质吸氢膨胀促进坯体致密化的方法

    公开(公告)号:CN111283203B

    公开(公告)日:2021-09-07

    申请号:CN201811490750.6

    申请日:2018-12-07

    申请人: 中南大学

    IPC分类号: B22F3/24 B30B12/00

    摘要: 本发明涉及一种利用含钛物质吸氢膨胀促进坯体致密化的方法。将含钛物质块体,或填充含钛物质块体与待致密化材料,或含钛物质粉体与待致密化材料紧密配合,然后装入刚性模具,得到预处理组件;往预处理组件中通入氢气,使含钛物质吸氢;利用含钛物质的体积膨胀效应对含钛物质自身和/或待致密化材料进行致密化。本发明提供了一种在中低温度、氢气氛下制备高致密度或全致密坯体的方法。本方法在提高致密度和修复缺陷的同时,同时还可以细化组织,有效提高材料的力学性能。

    一种利用金属吸氢膨胀促进金属坯体致密化的方法

    公开(公告)号:CN110394450A

    公开(公告)日:2019-11-01

    申请号:CN201910195677.8

    申请日:2019-03-15

    申请人: 中南大学

    IPC分类号: B22F3/15

    摘要: 本发明涉及一种利用金属的吸氢膨胀作用,促进金属坯体致密化的方法。所述吸氢膨胀作用是指某些金属块体或金属粉末在氢气气氛和一定温度条件下,吸收氢气产生体积膨胀效应。在刚性模套的约束下,将需要致密化处理的金属坯体周围填充吸氢金属。通过金属吸氢产生体积膨胀效应,从而向内部施压致使金属坯体内部孔隙闭合,进而致密度提升。本发明提供了一种在中低温度、氢气氛下制备高致密度或全致密金属材料的方法。本方法可作为一种新型粉末冶金致密化技术,也可用于消除金属材料内的残余孔隙的方法以提高材料各项性能。

    一种利用金属吸氢膨胀促进金属坯体致密化的方法

    公开(公告)号:CN110394450B

    公开(公告)日:2021-09-07

    申请号:CN201910195677.8

    申请日:2019-03-15

    申请人: 中南大学

    IPC分类号: B22F3/15

    摘要: 本发明涉及一种利用金属的吸氢膨胀作用,促进金属坯体致密化的方法。所述吸氢膨胀作用是指某些金属块体或金属粉末在氢气气氛和一定温度条件下,吸收氢气产生体积膨胀效应。在刚性模套的约束下,将需要致密化处理的金属坯体周围填充吸氢金属。通过金属吸氢产生体积膨胀效应,从而向内部施压致使金属坯体内部孔隙闭合,进而致密度提升。本发明提供了一种在中低温度、氢气氛下制备高致密度或全致密金属材料的方法。本方法可作为一种新型粉末冶金致密化技术,也可用于消除金属材料内的残余孔隙的方法以提高材料各项性能。

    一种吸氢膨胀物质与其他材料的复合方法

    公开(公告)号:CN111687530A

    公开(公告)日:2020-09-22

    申请号:CN201910185611.0

    申请日:2019-03-12

    申请人: 中南大学

    摘要: 本发明涉及一种利用吸氢膨胀物质吸氢膨胀作用与其他材料的复合方法;特别涉及一种利用钛合金吸氢反应与其他材料的相互复合的方法。本发明利用了吸氢膨胀物质吸氢的体积膨胀效应,以及吸氢反应的放热作用,同时复合件被夹具紧固的情况下,吸氢膨胀物质与待复合材料间的间隙闭合形成良好的冶金结合,从而使两者有效地结合在一起;然后将吸氢膨胀物质与待复合材料的连接体进行真空热处理脱氢,获得界面性能良好的复合体。本发明提供了一种新型吸氢膨胀物质与其他材料复合方法。本方法可对吸氢膨胀物质与其他材料进行复合连接处理,性能优异,复合材质可选范围广,可用于钛合金与钛合金、其他金属或合金、陶瓷、多孔材料等。

    一种制备多孔非晶态合金块体材料的粉末挤压成形方法

    公开(公告)号:CN101876010B

    公开(公告)日:2011-12-14

    申请号:CN200910311729.X

    申请日:2009-12-17

    申请人: 中南大学

    IPC分类号: C22C1/08 C22C45/00

    摘要: 本发明公开了一种制备多孔非晶态合金块体材料的粉末挤压成形方法,将非晶粉末和粉末状NaCl造孔剂分别筛分后,根据孔隙度要求按比例称取,用混料机均匀混合后,进行包套、除气、封套,然后将包套封装的粉末在过冷液相区(Tg-Tx)进行加热保温5min~15min、按照设计的挤压比挤压成形,采用机械加工方法去除包套,用水溶解法去除造孔剂,得到块体多孔非晶态合金材料。该方法简单易行,所制备的多孔非晶态合金材料具有孔隙度可控、开孔结构、孔径分布均匀等特点,同时能保持粉末的结构状态,造孔剂的溶出环境友好,造孔剂经处理后可重复使用。

    一种制备多孔非晶态合金块体材料的粉末挤压成形方法

    公开(公告)号:CN101876010A

    公开(公告)日:2010-11-03

    申请号:CN200910311729.X

    申请日:2009-12-17

    申请人: 中南大学

    IPC分类号: C22C1/08 C22C45/00

    摘要: 本发明公开了一种制备多孔非晶态合金块体材料的粉末挤压成形方法,将非晶粉末和粉末状NaCl造孔剂分别筛分后,根据孔隙度要求按比例称取,用混料机均匀混合后,进行包套、除气、封套,然后将包套封装的粉末在过冷液相区(Tg-Tx)进行加热保温5min~15min、按照设计的挤压比挤压成形,采用机械加工方法去除包套,用水溶解法去除造孔剂,得到块体多孔非晶态合金材料。该方法简单易行,所制备的多孔非晶态合金材料具有孔隙度可控、开孔结构、孔径分布均匀等特点,同时能保持粉末的结构状态,造孔剂的溶出环境友好,造孔剂经处理后可重复使用。

    一种钛及钛合金近净成形方法及后续烧结工艺

    公开(公告)号:CN111687409A

    公开(公告)日:2020-09-22

    申请号:CN201910186205.6

    申请日:2019-03-12

    申请人: 中南大学

    IPC分类号: B22F3/02 B22F3/10

    摘要: 一种钛及钛合金近净成形方法及后续烧结工艺。本发明涉及一种利用钛合金粉吸氢膨胀实现粉末近净成形的方法。将钛粉末或钛合金粉末A或含钛混合粉末B装入刚性模具,模具内腔根据产品几何形状设计;将胚体放入烧结炉中通入氢气,使钛合金粉末吸氢;钛合金粉末吸氢的体积膨胀效应使粉末互相挤压,从而得到较高强度的粉末胚体;然后将坯体连同模具在真空坏境下脱氢,脱氢后粉末坯体能够方便地取出;最后对粉末坯体烧结得到目标形状的成品。本发明提供了一种新型钛合金粉末冶金的近净成形方法。本方法可以获得复杂形状的制品,适用于压制性能差的各种钛粉、钛合金粉,并且本方法得到的粉末坯体和烧结成品密度高、均匀性好、性能提升。

    一种利用含钛物质吸氢膨胀促进坯体致密化的方法

    公开(公告)号:CN111283203A

    公开(公告)日:2020-06-16

    申请号:CN201811490750.6

    申请日:2018-12-07

    申请人: 中南大学

    IPC分类号: B22F3/24 B30B12/00

    摘要: 本发明涉及一种利用含钛物质吸氢膨胀促进坯体致密化的方法。将含钛物质块体,或填充含钛物质块体与待致密化材料,或含钛物质粉体与待致密化材料紧密配合,然后装入刚性模具,得到预处理组件;往预处理组件中通入氢气,使含钛物质吸氢;利用含钛物质的体积膨胀效应对含钛物质自身和/或待致密化材料进行致密化。本发明提供了一种在中低温度、氢气氛下制备高致密度或全致密坯体的方法。本方法在提高致密度和修复缺陷的同时,同时还可以细化组织,有效提高材料的力学性能。

    一种吸氢膨胀物质与其他材料的复合方法

    公开(公告)号:CN111687530B

    公开(公告)日:2022-02-01

    申请号:CN201910185611.0

    申请日:2019-03-12

    申请人: 中南大学

    摘要: 本发明涉及一种利用吸氢膨胀物质吸氢膨胀作用与其他材料的复合方法;特别涉及一种利用钛合金吸氢反应与其他材料的相互复合的方法。本发明利用了吸氢膨胀物质吸氢的体积膨胀效应,以及吸氢反应的放热作用,同时复合件被夹具紧固的情况下,吸氢膨胀物质与待复合材料间的间隙闭合形成良好的冶金结合,从而使两者有效地结合在一起;然后将吸氢膨胀物质与待复合材料的连接体进行真空热处理脱氢,获得界面性能良好的复合体。本发明提供了一种新型吸氢膨胀物质与其他材料复合方法。本方法可对吸氢膨胀物质与其他材料进行复合连接处理,性能优异,复合材质可选范围广,可用于钛合金与钛合金、其他金属或合金、陶瓷、多孔材料等。

    一种制备多孔非晶态合金块体材料的粉末锻压成形方法

    公开(公告)号:CN101717873B

    公开(公告)日:2011-04-13

    申请号:CN200910311727.0

    申请日:2009-12-17

    申请人: 中南大学

    IPC分类号: C22C1/08 C22C45/00

    摘要: 本发明公开了一种制备多孔非晶态合金块体材料的粉末锻压成形方法,将非晶粉末和粉末状NaCl造孔剂分别筛分后,根据孔隙度要求按比例称取,用混料机均匀混合后,进行包套、除气、封套,然后将包套封装的粉末在过冷液相区(Tg-Tx)进行加热保温5min~15min、按照设计的锻压比锻压成形,并保压30s~90s锻压,采用机械加工方法去除包套,用水溶解法去除造孔剂,得到块体多孔非晶态合金材料。该方法简单易行,所制备的多孔非晶态合金材料具有孔隙度可控、开孔结构、孔径分布均匀等特点,同时能保持粉末的结构状态,造孔剂的溶出环境友好,造孔剂经处理后可重复使用。