一种材料的高通量制备方法

    公开(公告)号:CN112964538A

    公开(公告)日:2021-06-15

    申请号:CN202110296196.3

    申请日:2021-03-19

    申请人: 中南大学

    IPC分类号: G01N1/42 G01N1/44

    摘要: 本发明公开了一种材料的高通量制备方法,将试件进行加热升温和保温处理后,再采用一端冷却的方式,实现试件梯度冷却的效果,高通量地制备了具有不同微观组织和性能的材料集合体,一种材料的高通量制备装置,包括材料试样、热电偶、保温棉、温度测定传感器、感应加热线圈、感应加热变压器、感应线圈电源、炉体、温度显示仪、计算机、循环水箱、循环水泵和调节组件,材料试样的顶端外壁上固定安装有热电偶,材料试样的一侧外壁上套接固定有保温棉,保温棉的一侧外壁上套接固定有感应加热线圈,感应加热线圈的一侧外部安装有炉体;同时提供了材料高通量制备的装置,以及高通量制备方法在材料微观组织与力学性能表征上的新应用。

    一种基于超声相速度的高温合金晶粒度评价方法

    公开(公告)号:CN103645248B

    公开(公告)日:2015-09-30

    申请号:CN201310697572.5

    申请日:2013-12-18

    申请人: 中南大学

    IPC分类号: G01N29/07

    摘要: 本发明公开了一种基于超声相速度的高温合金晶粒度评价方法,包括提取高温合金试块原始A波信息、计算试块的纵波声速、获取试块的相速度、建立综合评价模型四个步骤,本发明的技术效果在于,通过用两介质多元高斯声场模型,得到衰减系数谱,再根据K-K关系式,用衰减系数谱求出相速度谱,相对于使用相位差解算相速度,这种算法具有更高的稳定性,并为曲面试块相速度的提取提供了可能性;又因为在使用K-K关系式的过程中,以纵波声速为参考值,故事实上吸收了现有的超声纵波声速法的优点;另外,同时考虑了相速度和相速度的色散程度,充分地利用了多元化的声速信息,建立了综合的晶粒度评价模型,提高了用声速法评价高温合金晶粒度的精度。

    镍基合金与由合金形成的物品
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104745888A

    公开(公告)日:2015-07-01

    申请号:CN201510187146.6

    申请日:2015-04-20

    摘要: 本发明提供了一种镍基合金,包括:7wt%~8wt%的钴;6.75wt%~7.25wt%的铬;6.25wt%~6.55wt%的铝;6.3wt%~6.7wt%的钽;5.25wt%~6.75wt%的钨;0.3wt%~0.7wt%的钼;0.12wt%~0.18wt%的铪;2.35wt%~2.75wt%的铼;0.04wt%~0.06wt%的碳;0.003wt%~0.005wt%的硼;余量的镍。本申请通过平衡各强化元素W、Mo、Ta、Al、Co等元素在合金中的含量,并降W含量,升Al含量且含Re,使镍基合金密度较低且综合性能较好。

    材料热处理工艺与微观组织、性能关系数据库的构建方法

    公开(公告)号:CN113609739B

    公开(公告)日:2023-09-26

    申请号:CN202110943073.4

    申请日:2021-08-17

    IPC分类号: G06F30/23 G06F119/08

    摘要: 本发明涉及材料制备技术领域,具体为一种材料热处理工艺与微观组织、性能关系数据库的构建方法。本发明采用梯度热处理方法对一个样品进行处理,获取样品上几个典型位置的实测温度曲线,并采用有限元仿真软件对整个试样进行温度场模拟,利用实测温度曲线对模拟温度曲线进行校正,以此获取试样任意位置的校正温度曲线,同时表征试样多点微观组织和微区性能数据,相比于传统的“一次实验,一个试样”方法,本发明的构建的材料热处理工艺‑微观组织‑性能关系数据库,实验次数和样品数大幅减少,同时可以实现传统方法无法实现的工艺、微观组织、性能连续梯度分布,为建立海量的材料热处理工艺‑微观组织‑性能数据库提供了新的工艺路径。

    一种用于高温合金等温热压缩装置及方法

    公开(公告)号:CN111121461A

    公开(公告)日:2020-05-08

    申请号:CN202010054500.9

    申请日:2020-01-17

    申请人: 中南大学

    摘要: 本发明提供了一种用于高温合金等温热压缩装置,包括压杆以及用于对试样和压杆进行等温加热的高温炉,压杆包括分别位于试样正上方和正下方的上压杆和下压杆,试样在高温炉中通过上压杆和下压杆实现等温热压缩;所述高温炉包括炉膛和位于炉膛内的第二测温件,所述炉膛内设有用于对上压杆进行加热的上加热组、用于对试样进行加热的中间加热组以及用于对下压杆进行加热的下加热组,在所述上压杆上、下压杆上以及试样处均设置第二测温件,通过三个加热组与各自对应的第二测温件间的配合实现对上压杆、下压杆以及试样的等温加热,通过设置三区控温降低冷端效应。本发明还提供了一种使用所述等温热压缩装置进行实验的方法,该方法操作简单、易于实现。

    材料热处理工艺与微观组织、性能关系数据库的构建方法

    公开(公告)号:CN113609739A

    公开(公告)日:2021-11-05

    申请号:CN202110943073.4

    申请日:2021-08-17

    IPC分类号: G06F30/23 G06F119/08

    摘要: 本发明涉及材料制备技术领域,具体为一种材料热处理工艺与微观组织、性能关系数据库的构建方法。本发明采用梯度热处理方法对一个样品进行处理,获取样品上几个典型位置的实测温度曲线,并采用有限元仿真软件对整个试样进行温度场模拟,利用实测温度曲线对模拟温度曲线进行校正,以此获取试样任意位置的校正温度曲线,同时表征试样多点微观组织和微区性能数据,相比于传统的“一次实验,一个试样”方法,本发明的构建的材料热处理工艺‑微观组织‑性能关系数据库,实验次数和样品数大幅减少,同时可以实现传统方法无法实现的工艺、微观组织、性能连续梯度分布,为建立海量的材料热处理工艺‑微观组织‑性能数据库提供了新的工艺路径。

    一种基于超声相速度的高温合金晶粒度评价方法

    公开(公告)号:CN103645248A

    公开(公告)日:2014-03-19

    申请号:CN201310697572.5

    申请日:2013-12-18

    申请人: 中南大学

    IPC分类号: G01N29/07

    摘要: 本发明公开了一种基于超声相速度的高温合金晶粒度评价方法,包括提取高温合金试块原始A波信息、计算试块的纵波声速、获取试块的相速度、建立综合评价模型四个步骤,本发明的技术效果在于,通过用两介质多元高斯声场模型,得到衰减系数谱,再根据K-K关系式,用衰减系数谱求出相速度谱,相对于使用相位差解算相速度,这种算法具有更高的稳定性,并为曲面试块相速度的提取提供了可能性;又因为在使用K-K关系式的过程中,以纵波声速为参考值,故事实上吸收了现有的超声纵波声速法的优点;另外,同时考虑了相速度和相速度的色散程度,充分地利用了多元化的声速信息,建立了综合的晶粒度评价模型,提高了用声速法评价高温合金晶粒度的精度。

    一种用于高温合金等温热压缩装置

    公开(公告)号:CN211451845U

    公开(公告)日:2020-09-08

    申请号:CN202020106829.0

    申请日:2020-01-17

    申请人: 中南大学

    摘要: 本实用新型提供了一种用于高温合金等温热压缩装置,包括压杆以及用于对试样和压杆进行等温加热的高温炉,压杆包括分别位于试样正上方和正下方的上压杆和下压杆,试样在高温炉中通过上压杆和下压杆实现等温热压缩;所述高温炉包括炉膛和位于炉膛内的第二测温件,所述炉膛内设有用于对上压杆进行加热的上加热组、用于对试样进行加热的中间加热组以及用于对下压杆进行加热的下加热组,在所述上压杆上、下压杆上以及试样处均设置第二测温件,通过三个加热组与各自对应的第二测温件间的配合实现对上压杆、下压杆以及试样的等温加热,通过设置三区控温降低冷端效应。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利