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公开(公告)号:CN109097610B
公开(公告)日:2020-06-12
申请号:CN201810860014.9
申请日:2018-08-01
摘要: 本发明提供一种具有大应变的磁性记忆合金及其制备方法,属于形状记忆合金领域,该合金具有室温条件下外磁场控制产生较大磁致应变的能力,是一种可在室温条件下由外磁场变化驱动马氏体孪晶界迁移以及逆迁移产生可恢复应变的一种磁控形状记忆合金。该合金化学式为:CoxNiyAlzLaj;其中,21.6≤x≤27.9,32.1≤y≤36.7,38.2≤z≤54.6,0.7≤j≤6.7,x+y+z+j=100,x、y、z、j表示摩尔百分比含量。本发明磁性记忆合金与现有材料相比,在记忆合金的基体相中形成了超细的Al3La金属中间相,使合金具有较宽的磁致应变温度范围,较大的磁致应变量以及良好的力学性能,可在室温下使用的高精度驱动器和执行器等领域有重要应用。
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公开(公告)号:CN109055846B
公开(公告)日:2020-06-12
申请号:CN201810860173.9
申请日:2018-08-01
摘要: 本发明提供一种高各向异性的磁性记忆合金及其制备方法,属于形状记忆合金领域,该合金具有优异的力学性能和较高的磁晶各向异性,是一种可在室温条件下由外磁场变化驱动马氏体孪晶界迁移以及逆迁移产生可恢复应变的一种高各向异性的磁性记忆合金。该合金化学式为:NixCoyAlzLuj;其中,38.6≤x≤39.7,28.5≤y≤31.6,27.4≤z≤34.2,0.5≤j≤7,x+y+z+j=100,x、y、z、j表示摩尔百分比含量。本发明磁性记忆合金与现有材料相比,在合金的第二相中存在微米级别的Lu2Ni17金属中间相,使合金具有优异的力学性能和较大的磁晶各向异性,可在室温下使用的高精度驱动器和执行器等领域有重要应用。
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公开(公告)号:CN110819871A
公开(公告)日:2020-02-21
申请号:CN201810931829.1
申请日:2018-08-10
申请人: 南京工程学院
摘要: 本发明提供一种低启动阀值的磁性记忆合金及其制备方法,该合金与现有材料相比具备优良的力学性能和磁致应变低启动阀值这两方面的优点。该合金化学式为:CoxAlyNizPrj;其中,32.8≤x≤39.7,32.5≤y≤37.6,28.3≤z≤32.4,0.6≤j≤1.2,x+y+z+j=100,x、y、z、j表示摩尔百分比含量。本发明磁控形状记忆合金与现有材料相比,在合金的基体相中形成了共格超细弥散分布的Co19Pr5金属间化合物,使合金兼具良好的力学性能和磁性性能的特征,促使合金能够实现兼具优良力学性能和低启动阀值的特点,大大的拓宽了该类合金的工业应用范围。
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公开(公告)号:CN109055846A
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201810860173.9
申请日:2018-08-01
摘要: 本发明提供一种高各向异性的磁性记忆合金及其制备方法,属于形状记忆合金领域,该合金具有优异的力学性能和较高的磁晶各向异性,是一种可在室温条件下由外磁场变化驱动马氏体孪晶界迁移以及逆迁移产生可恢复应变的一种高各向异性的磁性记忆合金。该合金化学式为:NixCoyAlzLuj;其中,38.6≤x≤39.7,28.5≤y≤31.6,27.4≤z≤34.2,0.5≤j≤7,x+y+z+j=100,x、y、z、j表示摩尔百分比含量。本发明磁性记忆合金与现有材料相比,在合金的第二相中存在微米级别的Lu2Ni17金属中间相,使合金具有优异的力学性能和较大的磁晶各向异性,可在室温下使用的高精度驱动器和执行器等领域有重要应用。
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公开(公告)号:CN107326297A
公开(公告)日:2017-11-07
申请号:CN201710514639.5
申请日:2017-06-29
申请人: 张家港海锅新能源装备股份有限公司 , 南京工程学院
IPC分类号: C22C38/22 , C22C38/44 , C22C38/28 , C22C38/50 , C22C38/20 , C22C38/42 , C22C38/02 , C21D8/00 , B21J5/00
CPC分类号: C22C38/22 , B21J5/002 , C21D8/005 , C22C38/001 , C22C38/02 , C22C38/20 , C22C38/28 , C22C38/42 , C22C38/44 , C22C38/50
摘要: 本发明公开了一种深海采油设备接头用钢及其锻件的制造方法,包括以下步骤:以一种专用钢材为坯料,在坯料表面涂覆一层玻璃状涂层,然后再采用自由锻加多向模锻的复合锻造方式对坯料进行锻造,得到接头的二次锻坯;对接头锻坯进行正火,并采用多次水冷-空冷间歇淬火工艺对接头锻坯进行淬火热处理;对淬火后的接头锻坯采用回火-空冷-再回火-再空冷的二次回火处理,即得到所述深海采油设备接头用钢锻件。本发明的锻造工艺与热处理工艺的组合有效地防止了形状复杂的大锻件淬火开裂,而且制造的深海采油设备接头用钢锻件的综合力学性能尤其是低温韧性大幅度提高,能很好地适用于深海低温工况环境。
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公开(公告)号:CN110819868A
公开(公告)日:2020-02-21
申请号:CN201810931826.8
申请日:2018-08-10
申请人: 南京工程学院
摘要: 本发明提供一种具有高功能寿命的磁性记忆合金及其制备方法,属于形状记忆合金领域,该合金与其他磁性形状记忆合金相比具备优良力学性能的和高功能寿命这两方面的优点。该合金化学式为:CoxNiyAlzNdj;其中,31.9≤x≤39.8,30.1≤y≤34.6,29.2≤z≤35.7,0.8≤j≤1.5,x+y+z+j=100,x、y、z、j表示摩尔百分比含量。本发明磁性形状记忆合金与现有材料相比,在记忆合金的第二相周围形成了共格超细的Co7Nd2金属间化合物,在强化第二相力学性能同时大大的提高了其磁性能和抗功能疲劳性能,使合金兼具优良力学性能和高功能寿命,大大的拓宽了该类合金的工业应用范围。
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公开(公告)号:CN109097610A
公开(公告)日:2018-12-28
申请号:CN201810860014.9
申请日:2018-08-01
摘要: 本发明提供一种具有大应变的磁性记忆合金及其制备方法,属于形状记忆合金领域,该合金具有室温条件下外磁场控制产生较大磁致应变的能力,是一种可在室温条件下由外磁场变化驱动马氏体孪晶界迁移以及逆迁移产生可恢复应变的一种磁控形状记忆合金。该合金化学式为:CoxNiyAlzLaj;其中,21.6≤x≤27.9,32.1≤y≤36.7,38.2≤z≤54.6,0.7≤j≤6.7,x+y+z+j=100,x、y、z、j表示摩尔百分比含量。本发明磁性记忆合金与现有材料相比,在记忆合金的基体相中形成了超细的Al3La金属中间相,使合金具有较宽的磁致应变温度范围,较大的磁致应变量以及良好的力学性能,可在室温下使用的高精度驱动器和执行器等领域有重要应用。
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公开(公告)号:CN110819869A
公开(公告)日:2020-02-21
申请号:CN201810931827.2
申请日:2018-08-10
申请人: 南京工程学院
摘要: 本发明提供一种具有原位析出共格沉淀相的磁性记忆合金及其制备方法,属于形状记忆合金领域,该合金与现有材料相比具备优良的兼具优良力学性能和优良的磁性性能这两方面的优点。该合金化学式为:CoxNiyAlzTmj;其中,35.1≤x≤39.9,29.6≤y≤32.7,28.5≤z≤31.8,0.9≤j≤1.8,x+y+z+j=100,x、y、z、j表示摩尔百分比含量。本发明磁控形状记忆合金与现有材料相比,在合金的基体相中形成的微米级别短棒状的共格Co5Tm金属中间相,使合金兼具良好的力学性能和磁性性能的特征,促使合金能够实现兼具优良力学性能和磁性性能的特点,大大的拓宽了该类合金的工业应用范围。
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公开(公告)号:CN107326297B
公开(公告)日:2018-08-24
申请号:CN201710514639.5
申请日:2017-06-29
申请人: 张家港海锅新能源装备股份有限公司 , 南京工程学院
IPC分类号: C22C38/22 , C22C38/44 , C22C38/28 , C22C38/50 , C22C38/20 , C22C38/42 , C22C38/02 , C21D8/00 , B21J5/00
摘要: 本发明公开了一种深海采油设备接头用钢及其锻件的制造方法,包括以下步骤:以一种专用钢材为坯料,在坯料表面涂覆一层玻璃状涂层,然后再采用自由锻加多向模锻的复合锻造方式对坯料进行锻造,得到接头的二次锻坯;对接头锻坯进行正火,并采用多次水冷‑空冷间歇淬火工艺对接头锻坯进行淬火热处理;对淬火后的接头锻坯采用回火‑空冷‑再回火‑再空冷的二次回火处理,即得到所述深海采油设备接头用钢锻件。本发明的锻造工艺与热处理工艺的组合有效地防止了形状复杂的大锻件淬火开裂,而且制造的深海采油设备接头用钢锻件的综合力学性能尤其是低温韧性大幅度提高,能很好地适用于深海低温工况环境。
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公开(公告)号:CN108950411B
公开(公告)日:2020-05-19
申请号:CN201810840230.7
申请日:2018-07-27
申请人: 南京工程学院
IPC分类号: C22C38/04 , C22C38/02 , C22C38/32 , C22C38/28 , C22C38/26 , C22C38/06 , C22C38/38 , C22C33/04 , C21D8/00
摘要: 本发明公开了一种具备近净成型的超高强度钢及其制备方法,制备方法包括S1.配料;S2.合金熔炼;S3.性能热处理:将S2所获得的合金锭置于热处理炉中进行性能热处理,其性能热处理具体工艺为:900~1150℃保温12~24h,随后随炉冷却到500~750℃保温5~10h,最后空冷至室温;S4.合金压力加工。属于高强度钢制造技术领域。本发明工艺制备下获得的一种具备近净成型的超高强度钢与同类型材料相比具备较优的力学性能和近净成型的优点。
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