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公开(公告)号:CN116790956A
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202310820544.1
申请日:2023-07-06
申请人: 沈阳航空航天大学
摘要: 本发明公开了低温环境下具有超高力学性能的高熵合金及其制备方法,其中,所述合金为Co‑Ni‑Cr‑Al‑Ti(HfMoC)高熵合金。所述合金通过熔铸、均匀化固溶处理、冷机械形变处理以及时效热处理制得。其中,经过冷机械变形以及时效热处理,制备出来的合金特征为可实现多种强韧化机制耦合的完全再结晶结构。在液氮温度条件下(77K),制备态合金板材均匀拉伸塑性可达到10%以上,屈服强度达到2.30GPa,抗拉强度达到2.40GPa,实现了塑性和强度的高度结合。
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公开(公告)号:CN114990408B
公开(公告)日:2023-02-10
申请号:CN202210444071.5
申请日:2022-04-26
申请人: 沈阳航空航天大学
摘要: 本发明公开了一种综合力学性能优异的NiCoCrFeAlTi中熵合金及其制备方法,其中,所述合金按照原子百分比,包括如下成分:Ni:40‑50%、Co:16‑26%、Cr:5‑15%、Fe:10‑20%、Al:3‑6%、Ti:3‑6%,所述综合力学性能优异的NiCoCrFeAlTi中熵合金屈服强度高、具有足够的使用安全性,延伸率≥25%,且在形变过程中具有显著应变硬化特征均匀塑性阶段,应变硬化率大于2500MPa。
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公开(公告)号:CN114086049A
公开(公告)日:2022-02-25
申请号:CN202111358940.4
申请日:2021-11-17
申请人: 沈阳航空航天大学
摘要: 本发明属于高性能合金材料制备领域,具体涉及一种2.0GPa级超高屈服强度塑性CoCrNi基中熵合金及其制备方法。所述合金通过熔铸、均匀化处理、固溶热处理、冷变形以及时效热处理制得。经过冷变形以及时效热处理,制备出来的合金具有由于强化相的不连续析出以及不完全再结晶组成的双重不均质微观结构。本发明的CoCrNi基中熵合金具有超高屈服强度(2.0GPa)和足够的使用安全性(均匀延伸率>8%),可加工成多种形式的产品,在航空航天、航海、石油和天然气、食品加工、弹簧、非磁性组件、仪器部件等领域使用的紧固件生产上有广泛的应用。
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公开(公告)号:CN113322396B
公开(公告)日:2021-12-17
申请号:CN202110578131.8
申请日:2021-05-26
申请人: 沈阳航空航天大学
摘要: 本发明公开了一种综合力学性能优异的铜镍基中熵合金及其制备方法,其中,所述合金选取Cu‑Ni‑Cr‑Mn‑Al多主元为基础的合金的成分,多主元成分保证合金形成高固溶度的FCC结构基体,Al元素的加入可以促进生成纳米弥散分布的L12结构强化粒子,两者结合可实现复合强韧化。合金材料通过铸造退火热处理或冷轧以及后续热处理可获得高性能的合金,室温条件下抗拉强度可达到800MPa以上并具备拉伸延伸率大于20%的塑性。所述高力学性能合金可加工成多种形式的产品,在电气和电子产业以及船舶制造等领域内有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN113234963B
公开(公告)日:2021-12-17
申请号:CN202110543750.3
申请日:2021-05-19
申请人: 沈阳航空航天大学
摘要: 本发明公开了一种室温以及低温环境用镍铬基超合金及其制备方法,其中,所述超合金为Ni‑Cr‑Co‑Al‑Ti五元合金。所述超合金在中温区具有热力学稳定的双相。所述合金通过熔铸、冷变形以及低温时效热处理制得,其中,在冷变形以及低温时效热处理条件下,制备出来的合金具有由于析出相的不连续析出以及不完全再结晶组成的双重不均质微观组织,在室温条件下,制备出来的合金的拉伸塑性达到10%以上,屈服强度可达到1.7GPa,抗拉强度可达到1.75GPa;在液态氮温度条件下,拉伸塑性达到20%以上,屈服强度可达到1.85GPa,抗拉强度可达到2.0GPa以上。
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公开(公告)号:CN113528921A
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202110697427.1
申请日:2021-06-23
申请人: 沈阳航空航天大学
摘要: 本发明公开了一种含C的高性能多主元高熵合金及其制备方法,其中,所述合金按照原子百分比计,包括如下组分:Co:23‑25%、Ni:42‑45%、Fe:8‑11%、Al:9‑11%、Ti:11‑13%、C:1‑2%,制备方法包括熔铸、固溶处理、冷轧处理和时效热处理步骤。该合金在室温条件下,拉伸塑性达到15%以上,屈服强度高于1.0GPa。该高性能合金可加工成多种形式的产品,在航空航天制造业紧固件等领域内有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN102796928A
公开(公告)日:2012-11-28
申请号:CN201210324168.9
申请日:2012-09-05
申请人: 沈阳航空航天大学
摘要: 一种高性能镁基合金材料及其制备方法,是为了解决镁基合金在变形态下得到大量细小、热稳定好的增强体及由此得到细小的再结晶宏观组织,以提高镁合金服役性能的技术问题而设计的。本发明以Mg合金为基础,选择具有提高Mg合金非晶化形成能力的(Er,Cu,Ag)作为合金化元素,选用普通熔铸和热挤压方法制备该合金材料。由于元素之间具有负的生成热以及原子半径尺寸相差较大,在挤压过程中首先形成大量的原子间的束集(solute clusters),进而在此基础上析出细小的高温下力学性能稳定的金属间化合物粒子。同时,合金的宏观组织也得以细化。使得合金在室温至300℃温度区间均具有很高的强度和很好的塑形。
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公开(公告)号:CN101892405A
公开(公告)日:2010-11-24
申请号:CN201010218218.6
申请日:2010-07-06
申请人: 沈阳航空航天大学
摘要: 本发明提供了一种Ti-Al相-Ti球形层状结构增强体的铝基复合材料及制备方法。本发明选择与基体铝具有相同金属性质的Ti颗粒作为增强体原始粉体,Ti颗粒为气体雾化球形(D50=30μm~40μm),基体铝粉为雾化球形(平均直径<2μm),Ti与Al体积比为(10~50)∶(90~50)。采用粉末冶金法,通过扩散反应生成Ti-Al相-Ti球形层状结构增强体,球形较大程度的减小应力集中,Ti-Al相为扩散反应生成从而达到很好的界面结合,同时复合增强体的层状结构使得传载能力提高,从而提高了复合材料的性能。该球形复合增强颗粒与外部基体形成“软-硬-软”力学模型,使得增强体中金属间化合物层的高强度在提高复合材料强度的同时具较低的裂纹敏感性,传递载荷过程中与基体有较好的协同变形能力,从而提高复合材料的强度。
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公开(公告)号:CN118241077A
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202410350507.3
申请日:2024-03-26
申请人: 沈阳航空航天大学
摘要: 本发明公开了一种室温下为马氏体相的NiMnGa‑X磁制冷多晶合金及其制备方法,其中,所述制备方法包括如下步骤:配制室温下均为马氏体相的NiMnGa‑X磁制冷多晶合金并熔铸,其中,X为Cu或Co;对铸态合金进行喷铸,之后进行定向凝固,得到具有预取向的多晶合金;对所述具有预取向的多晶合金进行均匀化退火处理;在室温下,对均匀化退火处理后的合金进行应力场训练,得到实现磁热性能多重优化的室温下为马氏体相的NiMnGa‑X磁制冷多晶合金,其中,应力场训练的压缩方向平行于定向凝固方向,压缩变形量为3~7%。该方法制备可以更全面地优化NiMnGa多晶合金的磁热性能并缩短训练周期。
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公开(公告)号:CN115491565B
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202211227538.7
申请日:2022-10-09
申请人: 沈阳航空航天大学
摘要: 本发明公开了一种具有超高强塑性组合AlCoCrFeNi2.1共晶高熵合金及其制备方法,其中,所述合金按照原子百分比计,包括如下组分:Ni:34.4%、Fe:16.4%、Cr:16.4%、Co:16.4%、Al:16.4%,在室温条件下,所述合金的屈服强度≥1.8GPa,抗拉强度≥2.0GPa,拉伸塑性≥10%,且内部具有力学性能匹配的微纳米超细尺度的FCC+B2双相片层状复合材料异质结构组织,制备方法包括:配制合金并熔铸成铸锭;对所述铸锭依次进行室温多道次冷轧处理、再结晶热处理和多道次温轧处理。该合金可加工成多种形式的产品,在制备航空航天上高强度结构件等领域有广泛的应用。
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