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公开(公告)号:CN114672639A
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN202210187772.5
申请日:2022-02-28
IPC: C21D10/00 , C22F3/00 , C22C38/08 , C22C38/06 , C22C38/12 , C22C30/00 , C22F1/00 , C21D6/00 , C21D1/26 , C21D1/18 , G21C3/07
Abstract: 本发明公开了一种通过纳米粒子熔解再析出提高材料抗辐照的方法,所述材料包括纳米粒子和基体,所述纳米粒子生长并嵌入到与其成分匹配的所述基体中,所述纳米粒子与所述基体共格,在预定温度下,所述材料中所述纳米粒子易析出,并且在辐照过程中,所述材料中所述纳米粒子发生熔解和再析出转变以提高所述材料抗辐照性能。由此,可以解决现有技术中高剂量辐照和高服役温度下材料结构完整性和性能严重退化的问题,进而将含有纳米粒子的材料应用于抗辐照领域例如核反应堆中,可以在极端条件下长期服役。
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公开(公告)号:CN114672639B
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202210187772.5
申请日:2022-02-28
IPC: C21D10/00 , C22F3/00 , C22C38/08 , C22C38/06 , C22C38/12 , C22C30/00 , C22F1/00 , C21D6/00 , C21D1/26 , C21D1/18 , G21C3/07
Abstract: 本发明公开了一种通过纳米粒子熔解再析出提高材料抗辐照的方法,所述材料包括纳米粒子和基体,所述纳米粒子生长并嵌入到与其成分匹配的所述基体中,所述纳米粒子与所述基体共格,在预定温度下,所述材料中所述纳米粒子易析出,并且在辐照过程中,所述材料中所述纳米粒子发生熔解和再析出转变以提高所述材料抗辐照性能。由此,可以解决现有技术中高剂量辐照和高服役温度下材料结构完整性和性能严重退化的问题,进而将含有纳米粒子的材料应用于抗辐照领域例如核反应堆中,可以在极端条件下长期服役。
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公开(公告)号:CN114855049B
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202210375785.5
申请日:2022-04-11
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明属于金属材料及其制备领域,涉及一种TaNbHfZrTi系难熔高熵合金及其制备方法和应用。该高熵合金的表达式为:高熵合金成分的原子百分比表达式为:TaaNbbHfcZrdTie,其中,0<a≤35at%,0<b≤35at%,0<c≤35at%,0<d≤35at%,0<e≤35at%,且a+b+c+d+e=100,且高熵合金的合金铸态组织均为单相BCC结构。本发明的有益效果是:该TaNbHfZrTi系难熔高熵合金的原料采用普通纯金属,价格便宜,且具有制备方便,工艺简单,使用安全等优点。且高熵合金在77K温度下拉伸强度超过1Gpa,延伸率超过20%。具有广阔的低温应用前景。
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公开(公告)号:CN115478192A
公开(公告)日:2022-12-16
申请号:CN202210820998.4
申请日:2022-07-13
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明涉及一种氧掺杂的BCC结构Ti‑Zr‑Nb系合金制备方法和应用,该合金各元素的原子百分比为Ti:10‑60%,Zr:30‑75%,Nb:10‑30%,O:0‑4%,且保证合金均为体心立方(BCC)结构。心立方(BCC)结构是Ti‑Zr‑Nb系合金中通过以TiO2的形式添加O元素,形成了富含(Ti,Zr,O)的有序氧复合体结构,不仅带来了间隙强化,而且钉扎位错,使位错的滑移方式由平面滑移转变为波浪滑移,同时显著提高了合金的强度和塑性。同时,Nb含量不高于30%,生产成本低,且合金组成元素为对人身体无毒元素,因此,该系列合金在生物医用领域具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN114657480A
公开(公告)日:2022-06-24
申请号:CN202210311818.X
申请日:2022-03-28
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明属于块体非晶合金领域,涉及一种高塑性相分离Zr基非晶合金及其制备方法和应用,该非晶合金的成分原子百分比表达式为:ZraCubMcAld,其中55≤a≤60,5≤b≤35,5≤c≤35,5≤d≤8,且需满足a+b+c+d=100;M为Ni、Fe、Co中的一种或多种(可为任意比例);通过电弧熔炼、铜模吸铸的方法可制备出直径不低于2mm的块体Zr基非晶合金。本发明的有益效果是:本发明的Zr基非晶合金中由于正混合焓组元的引入,利用难混溶组元之间的相互排斥作用,可增加该合金体系铸态组织的结构不均匀性,从而显著提高其室温塑性,压缩塑性不低于10%。
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公开(公告)号:CN110592326A
公开(公告)日:2019-12-20
申请号:CN201910988035.3
申请日:2019-10-17
IPC: C21D1/00 , C21D1/26 , C21D6/00 , C21D8/02 , C21D9/00 , C22C33/04 , C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/12 , C22C38/14 , C22C38/16
Abstract: 本发明属于冶金技术领域,涉及一种利用无序纳米析出相调控并以工业化方法制备块体纳米晶的超细晶钢及工业化制备方法,其各个组分按重量百分比计:Cu:2-8%,Mn:3-30%,Nb:≤0.3%,V:≤0.8%,Ti:≤0.3%,Al:≤10%,Si:≤6%,余量为Fe和不可避免的杂质。钢材经固溶后进行超过30%变形量的冷轧,在后续再结晶过程中通过快速弥散的无序Cu颗粒析出及时并持续增加了亚微米尺寸奥氏体晶粒的长大,以高温长时间保温制备超细晶钢材。屈服强度成倍提升至超过700MPa,抗拉强度达到2000MPa,延伸率大于50%。将大幅推进这类钢材在汽车工业中的应用。
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公开(公告)号:CN112582032B
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202011367742.X
申请日:2020-11-27
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明公开了一种利用可解释性的XGBoost机器学习算法设计高热稳定性铁基软磁非晶合金的方法,具体的步骤包括:(1)建立铁基非晶合金数据集;(2)数据集预处理;(3)通过机器学习建立预测模型,进行重要特征提取;(4)挖掘重要特征背后的物理意义,建立具有高准确度的合金设计准则;(5)合金设计准则的实验验证。本发明基于现有铁基非晶合金软磁性能和热稳定性的实验数据,利用机器学习模型可同时预测未知铁基软磁非晶合金的饱和磁感应强度(Bs)和初始晶化温度(Tx),具有工作量小、可解释性强、精度高、可靠性高、可操作性强等优点,可应用于设计不同体系铁基软磁非晶合金,显著提高了新型高性能软磁合金开发的效率、降低研发成本。
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公开(公告)号:CN117802376A
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202311865265.3
申请日:2023-12-29
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明提供一种共晶碳化物强化型钽合金及其制备方法。该钽合金中通过加入难熔金属元素Nb、Mo和W进行固溶强化,并通过加入C元素原位生成共晶碳化物进一步强化,组成为TaaNbbMocWdCe,a、b、c、d和e为各元素对应的原子百分比,其中,40≤a≤60,6≤b≤10,6≤c≤10,10≤d≤20,0<e≤20,且a+b+c+d+e=100。本发明还提供该共晶碳化物强化型钽合金的原位制备方法,包括:根据合金组成精确称取一定重量的块状Ta、Nb、Mo、W金属原料和石墨颗粒或对应金属的碳化物粉末;通过真空电弧炉进行熔炼。本发明所制备钽合金通过固溶元素及均匀弥散的片层状共晶碳化物进行强化,具备优异的超高温性能,在1200℃以上的高温结构材料领域具有极大的应用前景。
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公开(公告)号:CN115478192B
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202210820998.4
申请日:2022-07-13
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明涉及一种氧掺杂的BCC结构Ti‑Zr‑Nb系合金制备方法和应用,该合金各元素的原子百分比为Ti:10‑60%,Zr:30‑75%,Nb:10‑30%,O:0‑4%,且保证合金均为体心立方(BCC)结构。心立方(BCC)结构是Ti‑Zr‑Nb系合金中通过以TiO2的形式添加O元素,形成了富含(Ti,Zr,O)的有序氧复合体结构,不仅带来了间隙强化,而且钉扎位错,使位错的滑移方式由平面滑移转变为波浪滑移,同时显著提高了合金的强度和塑性。同时,Nb含量不高于30%,生产成本低,且合金组成元素为对人身体无毒元素,因此,该系列合金在生物医用领域具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN114657480B
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202210311818.X
申请日:2022-03-28
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明属于块体非晶合金领域,涉及一种高塑性相分离Zr基非晶合金及其制备方法和应用,该非晶合金的成分原子百分比表达式为:ZraCubMcAld,其中55≤a≤60,5≤b≤35,5≤c≤35,5≤d≤8,且需满足a+b+c+d=100;M为Ni、Fe、Co中的一种或多种(可为任意比例);通过电弧熔炼、铜模吸铸的方法可制备出直径不低于2mm的块体Zr基非晶合金。本发明的有益效果是:本发明的Zr基非晶合金中由于正混合焓组元的引入,利用难混溶组元之间的相互排斥作用,可增加该合金体系铸态组织的结构不均匀性,从而显著提高其室温塑性,压缩塑性不低于10%。
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