一种冷坩埚定向凝固过程中温度测量装置及测量方法

    公开(公告)号:CN113447153A

    公开(公告)日:2021-09-28

    申请号:CN202110719853.0

    申请日:2021-06-28

    Abstract: 一种冷坩埚定向凝固过程中温度测量装置及测量方法,它涉及一种温度测量装置及方法。本发明为了解决现有定向凝固过程的测温装置存在无法测量物料的瞬时温度变化以及易与物料发生反应,从而影响物料的熔体质量的问题。本发明的B型热电偶的一端插入到陶瓷管内,B型热电偶的另一端与外部数据处理组件连接,上升降系统安装在测温系统本体内与B型热电偶连接,K型热电偶的一端与位于铜坩埚内的物料连接,K型热电偶的另一端穿过测温系统本体并与外部数据处理组件连接。物料熔铸,熔化后,对熔体测温,并上下移动,以避免热电偶在钛铝熔体中因长时间停留而与熔体反应熔化。本发明用于冷坩埚定向凝固过程中温度测量。

    非等原子比CoCrFeNiMox高熵合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN113444960A

    公开(公告)日:2021-09-28

    申请号:CN202110733035.6

    申请日:2021-06-29

    Abstract: 非等原子比CoCrFeNiMox高熵合金及其制备方法,本发明涉及一种非等原子比的CoCrFeNiMox高熵合金及其制备方法。本发明的目的是为了解决现有高熵合金塑性较差,从而制约塑性加工的问题,本发明合金表达式为CoCrFeNiMox,其中x为0、2或4,按照原子百分比由以下原料组分构成:Mo为0%~20%、Co为10%~40%、Cr为10%~40%、Fe为10%~25%、Ni为10%~25%,以上各组分原子百分比之和为100%。本发明应用于高熵合金领域。

    一种通过选区激光熔化制备高强度高耐蚀性能TA10钛合金的方法

    公开(公告)号:CN119973139A

    公开(公告)日:2025-05-13

    申请号:CN202510312751.5

    申请日:2025-03-17

    Abstract: 一种通过选区激光熔化制备高强度高耐蚀性能TA10钛合金的方法,它涉及金属材料制备技术领域。本发明为了解决现有激光选区熔化钛合金的制备存在力学性能及材料本身耐蚀性能难以提升的问题。通过氩气雾化法制备TA10钛合金粉末作为选区激光熔化成形用原材料。借助选区激光熔化设备对钛合金粉末逐层熔化堆积,最终获得力学性能及耐蚀性能优异的选区激光熔化钛合金块材。与现有技术相比,本发明制备的激光选区熔化钛合金不需要后续热处理,在成形态时具备优异的塑性和拉伸性能各向同性,以及兼具良好的耐蚀性能。通过选区激光熔化的方法进行该种合金的制备,能够直接成型结构精密的零件,同时产生性能的改善。本发明用于钛合金的制备。

    一种室温下可快速吸收氢气的高熵合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN119194205A

    公开(公告)日:2024-12-27

    申请号:CN202411550311.5

    申请日:2024-11-01

    Abstract: 一种室温下可快速吸收氢气的高熵合金及其制备方法,本发明涉及一种室温下可快速吸收氢气的高熵合金及其制备方法,本发明的目的是为了解决储氢合金的氢吸收温度高和氢吸收速率慢的问题,本发明高熵合金由Zr、T、V、Fe、和Cu组成,化学式为(Ti0.30Zr0.25Fe0.25V0.20)100‑xCux,其中x取值为5~20。本发明非自耗真空电弧熔炼后进行破碎、球磨。使得制备的高熵合金与其他合金相比具有更低的氢吸收温度和氢化压力,更快的氢吸收速率,解决了氢吸收温度高和氢吸收速率慢的问题。本发明应用于储氢合金技术领域。

    一种具有高韧性的高温材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN118880151A

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202411015687.6

    申请日:2024-07-26

    Abstract: 一种具有高韧性的高温材料及其制备方法,涉及金属精密铸造领域,是要解决现有Nb‑Si合金材料的室温韧性较差的问题。该材料的表达式为Nb‑16Si‑20Zr‑2C‑xW,方法:一、称取原材料Nb、Si、Zr、C、W单质;二、对原材料的表面进行预处理,熔炼,得到铸态合金铸锭;三、将铸锭放在具有超声波装置的非自耗真空电弧炉进行超声波辅助熔炼,得到超声态的合金铸锭;四、填埋石英砂,热处理,冷却得到热处理态的合金;五、利用砂纸打磨去掉热处理态的合金表面氧化皮,即制备完成。本发明将超声波辅助凝固与热处理相结合,显著提高合金材料的韧性。本发明用于制备高韧性合金材料。

    一种纳米球状B2相超细晶TiAl合金的制备方法

    公开(公告)号:CN118207433A

    公开(公告)日:2024-06-18

    申请号:CN202311371821.1

    申请日:2023-10-20

    Abstract: 一种纳米球状B2相超细晶TiAl合金的制备方法,本发明涉及一种纳米球状B2相超细晶TiAl合金的制备方法,本发明的目的是为了解决现有含β相稳定元素的TiAl合金存在大量网状B2相连续分布在片层内部和边界上作为裂纹源会加剧合金的脆性断裂的问题。本发明按照质量百分比称取Al、Cr、Re和Ti,然后采用真空电弧熔炼炉制备合金铸锭;将合金铸锭进行等温轴向压缩,设定应变速率为0.01s‑1,压缩温度为1000~1150℃,变形量为80%。热压缩后合金不发生边裂与剪切断裂,具有优异塑性变形能力,同时提高了TiAl合金的强度和变形能力。本发明应用于高温轻质合金热加工制备技术领域。

    一种冷坩埚定向凝固过程中温度测量装置及测量方法

    公开(公告)号:CN113447153B

    公开(公告)日:2024-04-19

    申请号:CN202110719853.0

    申请日:2021-06-28

    Abstract: 一种冷坩埚定向凝固过程中温度测量装置及测量方法,它涉及一种温度测量装置及方法。本发明为了解决现有定向凝固过程的测温装置存在无法测量物料的瞬时温度变化以及易与物料发生反应,从而影响物料的熔体质量的问题。本发明的B型热电偶的一端插入到陶瓷管内,B型热电偶的另一端与外部数据处理组件连接,上升降系统安装在测温系统本体内与B型热电偶连接,K型热电偶的一端与位于铜坩埚内的物料连接,K型热电偶的另一端穿过测温系统本体并与外部数据处理组件连接。物料熔铸,熔化后,对熔体测温,并上下移动,以避免热电偶在钛铝熔体中因长时间停留而与熔体反应熔化。本发明用于冷坩埚定向凝固过程中温度测量。

    一种超高强塑性钛铝铌铁合金的制备装置及其制备方法

    公开(公告)号:CN117230332A

    公开(公告)日:2023-12-15

    申请号:CN202311182982.6

    申请日:2023-09-13

    Abstract: 一种超高强塑性钛铝铌铁合金的制备装置及其制备方法,它涉及一种TiAl合金成分设计和制备的技术领域。本发明为了解决现有合金元素存在无法兼顾TiAl合金的高强度和塑性,且加工工艺复杂的问题。本发明的通过改变Fe的含量,来调控B2相的含量和分布,控制片层取向、细化片层团和片层间距,提高合金强度的同时保证较好的塑性,实现TiAl合金的超高强塑性,为后续TiAl合金的应用提供理论和实验基础。本发明利用低成本的Fe元素是较强的β稳定元素,具有较强的固溶强化作用,Fe的加入能够有效改善TiAl合金的流动性和高温性能。本发明用于超高强塑性钛铝铌铁合金的制备。

    利用超声与电磁场制备TiAl半固态材料的装备与方法

    公开(公告)号:CN115558811B

    公开(公告)日:2023-06-16

    申请号:CN202211105854.7

    申请日:2022-09-10

    Abstract: 本发明涉及一种利用超声与电磁场制备TiAl半固态材料的装备与方法,固定片的中间固定有水冷铜坩埚,水冷铜坩埚的中间固定有陶瓷模壳,超声振头的下端顶在陶瓷模壳上,水冷铜坩埚的外周设有水冷铜线圈,箱体底板的下端固定有镓铟容器,镓铟容器的下侧设置有超声波发生器,超声波发生器的下侧设置有抽拉装置。方法如下:将TiAl合金材料的物料棒放入到陶瓷模壳中;抽真空在惰性气体保护下,熔化物料棒;熔体保持半固态的温度,启动超声波发生器缓慢降温;当熔体完全凝固后停止加热,使凝固的半固态合金进入到镓铟液中冷却;取出铸件。本发明可提升TiAl铸件的致密性,获得具有球化组织的TiAl合金,提升TiAl合金的热加工变形能力。

    一种钛合金和钛铝合金熔铸复合的装置和方法

    公开(公告)号:CN113829696B

    公开(公告)日:2023-03-31

    申请号:CN202111115215.4

    申请日:2021-09-23

    Abstract: 一种钛合金和钛铝合金熔铸复合的装置和方法,它涉及一种合金熔铸复合的装置和方法。本发明为了解决现有的TiAl合金作为金属间化合物,存在室温性能较差的问题。本发明的水冷支架安装在炉体内,水冷铜坩埚安装在水冷支架的上端面上,物料放置在水冷铜坩埚内,自动控制升降装置安装在炉体外侧上部,非自耗钨电极竖直插装在炉体内并延伸至物料的正上方,非自耗钨电极上部安装在自动控制升降装置上并在自动控制升降装置的控制下实现升降,抽真空系统安装在炉体的外侧壁上并对炉体抽真空,翻料勺安装在炉体上端。方法:物料的准备;制备;放置;熔铸;对熔铸后的钛铝合金性能进行检测。本发明用于钛合金和钛铝合金熔铸的制备。

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