一种热处理基体粉末制备碳纳米管增强铝基复合材料的方法

    公开(公告)号:CN118951015A

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202411179235.1

    申请日:2024-08-27

    Abstract: 本发明公开了一种热处理基体粉末制备碳纳米管增强铝基复合材料的方法,复合材料粉末具体包括金属基体粉末和增强体两部分,增强体通常为一维或二维增强体,基体具有良好塑性变形能力并在球磨过程中存在加工硬化现象。通过在高能球磨过程中针对基体粉末特定状态进行真空热处理,实现进一步提高晶内增强体含量及优化增强体分布的目的,获得晶内增强金属基复合材料。以采用该热处理工艺制备的碳纳米管增强铝基复合材料(CNTs/Al)为例,粉末态CNTs分布均匀,且所获得的复合材料强度与传统热处理过程获得的复合材料相比,强度塑性同时提升,其中强度提升13.4%,塑性提升57.5%。

    一种多道次宏微观多场耦合的仿真方法

    公开(公告)号:CN118821545A

    公开(公告)日:2024-10-22

    申请号:CN202410951274.2

    申请日:2024-07-16

    Abstract: 本发明提供了一种多道次宏微观多场耦合的仿真方法,包括以下步骤:先针对不同类型的实验,系统建立构建Arrhenius本构模型和晶粒尺寸演化模型,基于Arrhenius本构模型和晶粒尺寸模型,建立位错密度模型;再确定的模型编译成有限元软件的子程序,并建立再结晶与生长的判定标准判据,以及位错密度和相体积分数计算流程;基于子程序开展多道次塑性成形仿真,得到宏观物理场和微观组织的仿真结果,完成仿真。本发明实现了多道次塑性变形过程的晶粒尺寸、位错密度、相体积分数等组织演化过程的连续预测,提升了仿真效率和准确性,完善了材料晶粒尺寸演化模型,使晶粒尺寸仿真更严谨。

    一种强磁场热处理调控钛铝合金片层取向的方法

    公开(公告)号:CN116463569B

    公开(公告)日:2024-07-02

    申请号:CN202310654451.6

    申请日:2023-06-05

    Abstract: 本发明提供了一种强磁场热处理调控钛铝合金片层取向的方法,包括:达到设定的磁场强度后,将钛铝合金试样放入强磁场热处理炉内的中心位置,保证试样受热均匀及周围梯度磁场最小;其中,磁场强度的设定值为10 T;从室温以恒定速率升温至设定温度,保温时间20 min‑15 h,进行强磁场热处理,试样随炉升温和冷却;其中,所述热处理区间在钛铝合金的Tα温度以上;经过所述强磁场热处理后,使所述钛铝合金某一取向的片层团发生择优生长,从而达到对所述钛铝合金片层取向调控的目的。本发明将强磁场引入钛铝合金热处理过程中(Tα温度以上),利用强磁场施加额外的磁化能和驱动力,使某一取向的片层团发生择优生长。

    一种具有多层次α相组织的高强高韧双相钛合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN117026010A

    公开(公告)日:2023-11-10

    申请号:CN202311096668.6

    申请日:2023-08-29

    Abstract: 本申请公开了一种具有多层次α相组织的高强高韧双相钛合金及其制备方法,其中钛合金元素质量百分比如下:Al:4.8%‑5.2%、V:7.3‑7.8%、Si:0.3‑0.5%、Mo:0.8‑1.1%,余量为Ti和杂质元素,且Al、V、Mo、Si元素的质量百分比需满足如下关系:#imgabs0#;其制备方法包括:按照上述成分配比进行配料,并通过熔炼得到初始钛合金铸锭;将初始钛合金铸锭进行多道次热轧处理,得到钛合金轧板;将钛合金轧板进行真空加压校平处理、去应力退火处理、固溶处理及时效处理得到最终的具有多层次α相组织的高强高韧双相钛合金。本发明首先加入适量的Mo元素,再通过多道次小变形量的变温轧制工艺和多级热处理制度,获得多层次的α相以提升合金的变形协调能力和冲击韧性。

    一种难混溶合金获得核壳结构的方法

    公开(公告)号:CN116121670A

    公开(公告)日:2023-05-16

    申请号:CN202310044747.6

    申请日:2023-01-30

    Abstract: 本发明涉及一种难混溶合金获得核壳结构的方法,采用真空非自耗电弧熔炼法对Cu、Co原料进行熔炼,得到Cu50Co50难混溶合金纽扣锭。将得到的合金在凝固处理装置中进行非平衡凝固处理得到190K‑320K的大过冷度,然后观察冷却曲线,在最后一次冷却中,根据冷却曲线观察到液相分离后持续控温冷却,冷却时间不能超过液相分离到形核区间的一半时间,并且不能少于此区间的三分之一时间,在此段时间内迅速拿出试样在水中进行快速淬火。本发明对Cu50Co50难混溶合金进行凝固工艺参数调控后,实现了凝固组织形貌的主动调控,得到了核心位置可控的核‑壳结构。

    一种精准调控近α型高温钛合金箔材织构的轧制工艺

    公开(公告)号:CN114871274B

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN202210515130.3

    申请日:2022-05-11

    Abstract: 本发明提供了一种精准调控近α型高温钛合金箔材织构的轧制工艺,包括以下步骤:将近α型高温钛合金坯料在加热炉中保温,轧制获得坯料,再进行表面修磨处理后进行剪切分组,用钢板包覆表面,界面间加入润滑剂,制成包覆叠轧包,将包覆叠轧包在β相变点以下的加热炉中保温,轧制获得坯料,将包覆轧制包在β相变点以下的加热炉中保温,轧制获得坯料,将所得坯料经过蠕变校形后去除包覆叠轧层,获得半成品箔材,通过碱酸洗后获得轧制态箔材,将轧制态箔材放入真空炉中进行真空退火处理,获得目标织构的成品箔材。本发明通过调控热轧过程中的轧制方向,无需热处理,即可完成对成品箔材织构的精确调控。

    一种强磁场处理细化钛铝合金显微组织的方法

    公开(公告)号:CN115786833A

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202211422612.0

    申请日:2022-11-15

    Abstract: 本发明提出了一种强磁场处理细化钛铝合金显微组织的方法,属于钛铝合金材料领域。采用磁场热处理炉对钛铝合金进行热处理前,首先按一定励磁速率升至设定磁场强度,然后对其进行热处理。且满足7 T≤磁场强度≤9T,热处理温度为1225℃‑1370℃(涉及不同成分的不同相区),试样随炉升温,保温时间为30‑60min,随后冷却。相比无磁场热处理后的显微组织,强磁场处理后得到的显微组织明显细化,表明强磁场热处理可以有效实现钛铝合金显微组织的细化。本发明在钛铝合金一步热处理过程中直接引入强磁场(7 T≤磁场强度≤9T),操作方便,设备和工艺简单、周期较短。

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