一种用于消除铜合金薄带残余应力的热处理工艺

    公开(公告)号:CN118726871A

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202410925066.5

    申请日:2024-07-11

    IPC分类号: C22F1/08 C21D9/52

    摘要: 一种用于消除铜合金薄带残余应力的热处理工艺,属于热处理技术领域,解决权衡铜合金板带强度‑电导率的同时有效降低其残余应力并改善其蚀刻性能的技术问题,依次包括以下步骤:在线固溶处理、热轧开坯、冷轧与中间退火、退火,制得消除残余应力的铜合金薄带成品。本发明通过热处理工艺实现控制合金薄带内部组织织构的强度,在保证铜合金薄带其强度、导电率以及蚀刻性能等综合性能较好的前提下,大幅降低了合金的残余应力,为后续铜合金引线框架刻蚀工序提供优良的原料准备。

    一种非晶复合材料及其制备柔性联轴器膜片的方法

    公开(公告)号:CN111074177A

    公开(公告)日:2020-04-28

    申请号:CN202010050897.4

    申请日:2020-01-17

    摘要: 本发明公开了一种非晶复合材料及其制备柔性联轴器膜片的方法,属于非晶复合材料的应用技术领域。该柔性联轴器的膜片采用Ti基非晶复合材料或Zr基非晶复合材料而制造。非晶复合材料制造的柔性联轴器上的膜片,利用非晶复合材料母锭真空电弧炉熔炼,铜模吸铸板状非晶复合材料,轧制前后热处理,二维高温轧制和室温轧制预变形,粗、精加工成所需膜片尺寸。该非晶复合材料制造的柔性联轴器的膜片具有高弹性(弹性极限1.5%-1.7%)、高强度、高韧性、高硬度、优异的耐腐蚀和耐疲劳性能、使用寿命长等优点。

    一种通过多能量离子注入实现均匀性注入的方法

    公开(公告)号:CN112133620B

    公开(公告)日:2023-03-24

    申请号:CN202010966321.2

    申请日:2020-09-15

    IPC分类号: H01J37/317 H01J37/304

    摘要: 本发明涉及离子注入领域,具体是一种通过多能量离子注入在某深度区间实现均匀性注入的方法。S100~根据使用目标确定均匀注入的深度区间hmin~hmax;S200~根据均匀注入的深度区间hmin~hmax初步确定叠加离子的种类n及其能量E1~En,计算E1~En离子的辐照损伤情况,获得空位随深度的分布;S300~对S200中选取的E1~EN的离子辐照后的空位分布进行等权重叠加,对叠加后空位浓度的均匀性Δ进行判断;S400~调整E1~EN离子的权重,对注入的均匀性进行优化,使空位浓度的均匀性Δ优于10%;S500~通常经S400后均匀性可优于10%,若S400后仍均匀性仍未达标,或者需要更高的均匀性,则调节E1~En离子的数量和间隔,重复S300到S400,直至叠加后的均匀性Δ符合要求;S600~根据所需的dpa计算E1~En离子的注量。

    一种深冷循环组合预变形方式增韧非晶合金材料的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN112391587A

    公开(公告)日:2021-02-23

    申请号:CN202011070613.4

    申请日:2020-10-09

    摘要: 本发明公开了一种深冷循环组合预变形方式增韧非晶合金材料的制备方法及应用,属于非晶合金应用技术领域。深冷循环组合预变形方式处理增韧非晶合金的柔性联轴器膜片,利用真空电弧炉熔炼,水冷铜模快速吸铸成板状非晶合金,深冷循环处理,进行5%的轧制预变形之后粗、精加工成所需膜片。本发明提供的深冷循环组合预变形方式处理增韧的非晶合金膜片具有高的弹性极限(2%)、高硬度、高强度、耐磨、使用寿命长等优点。该柔性联轴器膜片采用Zr基非晶制造,拓宽了柔性联轴器在高端、精密、特殊需求场合的应用,具有很高的商业使用价值。

    一种通过多能量离子注入实现均匀性注入的方法

    公开(公告)号:CN112133620A

    公开(公告)日:2020-12-25

    申请号:CN202010966321.2

    申请日:2020-09-15

    IPC分类号: H01J37/317 H01J37/304

    摘要: 本发明涉及离子注入领域,具体是一种通过多能量离子注入在某深度区间实现均匀性注入的方法。S100~根据使用目标确定均匀注入的深度区间hmin~hmax;S200~根据均匀注入的深度区间hmin~hmax初步确定叠加离子的种类n及其能量E1~En,计算E1~En离子的辐照损伤情况,获得空位随深度的分布;S300~对S200中选取的E1~EN的离子辐照后的空位分布进行等权重叠加,对叠加后空位浓度的均匀性Δ进行判断;S400~调整E1~EN离子的权重,对注入的均匀性进行优化,使空位浓度的均匀性Δ优于10%;S500~通常经S400后均匀性可优于10%,若S400后仍均匀性仍未达标,或者需要更高的均匀性,则调节E1~En离子的数量和间隔,重复S300到S400,直至叠加后的均匀性Δ符合要求;S600~根据所需的dpa计算E1~En离子的注量。

    一种RPV钢的小尺寸拉伸试样优化方法

    公开(公告)号:CN114088528B

    公开(公告)日:2024-03-19

    申请号:CN202111409301.6

    申请日:2021-11-25

    IPC分类号: G01N3/08 G01N3/02

    摘要: 本发明属于钢力学实验中的单向准静态拉伸测试中的尺寸效应技术领域,具体是一种RPV钢的小尺寸拉伸试样优化方法。拉伸试样采用横截面为矩形的薄板状试样,试样两端为夹持端,试样中部为矩形标距段,矩形标距段与两端的夹持端之间设置有过渡弧,标距段长度为L0,过渡弧半径表示为R,标距段宽度为b,试样厚度则用T表示,拉伸试样尺寸选择包括L0、R、b和T。与现有非国标小尺寸试样设计相比,本专利可操作性强,主要对于每个尺寸进行近似定量设计。

    一种耐高温高熵莫来石陶瓷及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117468001A

    公开(公告)日:2024-01-30

    申请号:CN202311329298.6

    申请日:2023-10-16

    摘要: 一种耐高温高熵莫来石陶瓷及其制备方法和应用,属于表面涂层技术领域,本发明公开了耐高温高熵莫来石陶瓷的化学组成及其质量份数,在此基础上公开了耐高温高熵莫来石陶瓷的制备方法以及采用制得的耐高温高熵莫来石陶瓷应用于制备金属抗氧化涂层的方法,包括以下步骤:S1、称取原料称量并球磨混合;S2、混合料干燥;S3、压制成形;S4、高熵莫来石陶瓷坯料烧结;S5、配制料浆;S7、涂覆;S8涂层烧结。本发明制得物相较纯的高熵莫来石,原料易得,涂覆工艺简单快捷,耐高温高熵莫来石陶瓷作为抗氧化涂层与金属基底结合性良好,提升了金属表面抗氧化能力和耐磨性能。

    一种深冷循环组合预变形方式增韧非晶合金材料的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN112391587B

    公开(公告)日:2021-12-14

    申请号:CN202011070613.4

    申请日:2020-10-09

    摘要: 本发明公开了一种深冷循环组合预变形方式增韧非晶合金材料的制备方法及应用,属于非晶合金应用技术领域。深冷循环组合预变形方式处理增韧非晶合金的柔性联轴器膜片,利用真空电弧炉熔炼,水冷铜模快速吸铸成板状非晶合金,深冷循环处理,进行5%的轧制预变形之后粗、精加工成所需膜片。本发明提供的深冷循环组合预变形方式处理增韧的非晶合金膜片具有高的弹性极限(2%)、高硬度、高强度、耐磨、使用寿命长等优点。该柔性联轴器膜片采用Zr基非晶制造,拓宽了柔性联轴器在高端、精密、特殊需求场合的应用,具有很高的商业使用价值。

    一种在高熵合金表面制备Ni-Mo-P涂层的方法

    公开(公告)号:CN110656327A

    公开(公告)日:2020-01-07

    申请号:CN201910986553.1

    申请日:2019-10-17

    IPC分类号: C23C18/50 C23C18/16

    摘要: 本发明公开了一种在高熵合金表面制备Ni-Mo-P涂层的方法,在高熵合金表面镀上一层Ni-Mo-P涂层,再通过热处理提高涂层与基体之间的结合力,所得涂层提高了高熵合金的室温拉伸强度;最终形成具有Ni-Mo-P/高熵合金/Ni-Mo-P三明治结构的复合材料。本发明针对FCC结构高熵合金低强度的特点,通过在其表面镀上一层Ni-Mo-P涂层,并通过热处理提高涂层与基体之间的结合力进而提高高熵合金的室温拉伸强度;镀膜后的复合材料相比高熵基体室温拉伸强度有较大提高。

    一种FeCrNiAlTi系双相高熵合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN110343928A

    公开(公告)日:2019-10-18

    申请号:CN201910702827.X

    申请日:2019-07-31

    IPC分类号: C22C30/00 C22C1/02 B22D18/06

    摘要: 本发明公开了一种FeCrNiAlTi系双相高熵合金及其制备方法,以Fe、Cr、Ni三种元素作为基体,以等原子比构成,再加入少量的Al、Ti,形成(FeCrNi)86Al7Ti7高熵合金。该合金由纯度大于99.9%的纯Fe、纯Cr、纯Ni、纯Al和纯Ti按其原子比经过真空电弧熔炼得到。配制原料的过程主要包括对原料的预处理、称量以及熔炼三个部分。通过对该合金的物化参数进行计算,证明其满足形成高熵合金固溶体的热力学判据。经实验分析表明,该合金是一种BCC和FCC共存的双相结构,具有足够高的强度和硬度,此外,该合金展现出优异的耐蚀性能,因此可以广泛地应用于电厂、污水处理厂等环境中。