一种具有良好强塑性匹配的Ti-Mo基合金的设计及制备方法

    公开(公告)号:CN118762779A

    公开(公告)日:2024-10-11

    申请号:CN202410740854.7

    申请日:2024-06-07

    Abstract: 本发明公开的是一种高强度塑性匹配的亚稳β钛合金的设计及制备,属于合金设计及制备领域。基于Ti‑Mo‑Al‑V‑Cr钛合金体系,同晶元素Mo、V和共析元素Cr可显著强化β基体并细化晶粒尺寸,Al作为α稳定元素对合金也有强化作用,尤其是α纳米沉淀。本发明选取Bo‑Md相图TWIP变形区,该变形区通常显示较高的屈服,良好的塑性。根据Mo当量计算准则,高Mo含量会显示出高屈服。利用Bo‑Md稳定相图及Mo当量两项设计准则,进行成分设计,本发明设计合金为Ti‑11Mo‑5Al‑4V‑3.5Cr。将合金的原材料按照比例进行配比,在真空电弧炉中进行熔炼,制备出该合金。通过冷轧、热轧及热轧短时间回火,设计并制造出强塑形匹配的亚稳β态钛合金。

    一种高强韧低碳中锰钢板材及其制备方法

    公开(公告)号:CN117403136A

    公开(公告)日:2024-01-16

    申请号:CN202311358716.4

    申请日:2023-10-19

    Inventor: 晁臣 冯涛 赖庆全

    Abstract: 本发明属于先进钢铁材料领域,具体涉及一种高强韧低碳中锰钢板材及其制备方法。其元素成分及质量百分含量为:C:0.005~0.10%,Si≤0.027%,Mn:9~12%,其余为Fe及不可避免的杂质。制备方法包括:步骤1:按照所述合金成分进行配料,通过真空感应炉冶炼,随后锻造得到中锰钢锻件;步骤2:将锻件放入900±50℃的加热炉中2h固溶处理,随后进行水淬;步骤3:固溶处理后,对上述锻件进行冷轧;步骤4:对冷轧后得到的板材做时效处理,随后在空气中缓慢冷却;步骤5:对退火后的板材进行超快速加热,随后快速冷却。本发明提供的高强韧低碳中锰钢板材与其它类型中锰钢相比室温轧制所需的轧制力更小,对轧机要求更低,热机械处理工艺简单,所得的板材具有高强韧性。

    一种高效快速制备三维原子探针样品的方法

    公开(公告)号:CN117388021A

    公开(公告)日:2024-01-12

    申请号:CN202311292658.X

    申请日:2023-10-08

    Abstract: 本发明属于材料制备领域,具体涉及一种高效快速制备三维原子探针样品的方法。包括如下步骤:步骤1:将块状材料放置于样品台,在块状材料上表面,沿感兴趣区域沉积Pt层;步骤2:提取类三棱柱长条样品:采用大电流聚焦离子束,快速去除感兴趣区域周围材料,简化操作的同时保证感兴趣区域完全与基体分离;步骤3:将样品转移至预制硅柱上;步骤4:进行针尖样品成形。本通过大电流快速加工,避免传统制样流程中清除反沉积的冗长步骤,简化了步骤2中聚焦离子束去除感兴趣区域周围材料的繁杂程序。将步骤2时长从两个小时以上缩短至40分钟内。本方法适用于金属、地质、半导体等各类样品,大幅降低了制备原子探针样品的时间成本。

    一种高均匀延伸率超轻镁锂合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN116790950A

    公开(公告)日:2023-09-22

    申请号:CN202211418317.8

    申请日:2022-11-14

    Abstract: 本发明提供了一种高均匀延伸率超轻镁锂合金及其制备方法,该制备方法包括具体过程如下:熔炼与制备:按照Li:11‑16wt.%,Ag:1‑10wt.%,其余为Mg,将原料混合后通过真空感应熔炼进行熔炼铸造,初步制成铸态镁锂合金;均匀化处理:用金刚石切割机去除铸锭冒口,车削加工去除铸锭表面氧化皮,在300‑400℃下保温4h进行均匀化处理;轧制及热处理:在300~350℃下进行热轧,随后在300‑350℃下进行固溶处理,随后进行深冷锻造,然后在50‑180℃下进行时效处理1~4h。得到一种均匀延伸率在20%以上,断后延伸率超过35%的超轻镁锂合金,与同类型合金相比具有显著优势,本发明利用低温形变诱导相变同时提高镁锂合金的强度和塑性。

    超高屈服强度块体纳米晶中熵VCoNi合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN116162841A

    公开(公告)日:2023-05-26

    申请号:CN202310052612.4

    申请日:2023-02-02

    Abstract: 本发明涉及纳米晶制造与粉末冶金领域,公开了超高屈服强度块体纳米晶中熵VCoNi合金及其制备方法,微观结构为单相FCC结构,纯度高、组织均匀、平均晶粒尺寸小于50nm、屈服强度高达3.4GPa的块体纳米晶合金;VCoNi合金中化学元素按以下配比:V:Co:Ni=1:1:1;且熔炼母材的各纯元素纯度≥99.95%。本发明可以制备传统块体纳米晶的制备工艺很难制备出高纯度平均晶粒尺寸小于50nm的块体材料,本制备方案整套制备流程均在超高真空腔体中完成,并不存在样品被氧化的情况,能够极大的避免杂质元素对样品性能的影响,对于纳米晶理论与工程应用的发展具有重大作用。

    一种高强高热稳定性超轻镁锂合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN114231809A

    公开(公告)日:2022-03-25

    申请号:CN202111493089.6

    申请日:2021-12-08

    Abstract: 本发明提供了一种高强高热稳定性超轻镁锂合金及其制备方法,本发明的方法包括具体过程如下:熔炼与制备:按照Li:11‑18wt.%,Al:1‑7wt.%,Ag:0.5‑6wt.%,其余为Mg,将原料混合后通过真空感应熔炼进行熔炼铸造,初步制成铸态镁锂合金;均匀化处理:用金刚石切割机去除铸锭冒口,车削加工去除铸锭表面氧化皮,在300‑400℃下保温4h进行均匀化处理;轧制及热处理:在300~350℃下进行热轧,随后在360‑450℃下进行固溶处理,随后温度控制在‑120℃~‑100℃进行深冷轧制,然后在50‑180℃下进行时效处理1~4h,最后进行室温冷轧。得到一种高强高热稳定超轻含银镁锂合金。本发明利用纳米复合沉淀相析出同时提高镁锂合金的强度和热稳定性。

    一种多相脉冲电沉积制备镍磷纳米结构非晶合金的方法

    公开(公告)号:CN107653465A

    公开(公告)日:2018-02-02

    申请号:CN201610597600.X

    申请日:2016-07-26

    Abstract: 本发明公开了一种多相脉冲电沉积制备镍磷纳米结构非晶合金的方法,采用多相脉冲电沉积技术,在一个电沉积周期内,工作电极上依次施加400~500mA/cm2的高电流密度和50~250mA/cm2的中电流密度,再关断一定的时间,循环多次后制得镍磷纳米结构非晶合金。电沉积过程中,高电流密度持续时间短,促进形核;中电流密度占据大部分的时间,促进核长大;关断时间内使电极表层附近的离子浓度充分复原。本发明方法制备的镍磷纳米结构非晶合金内部无氧化、界面无沾污,具有非常高的纯度和致密性,其质量优于传统的惰性气体冷凝法和磁控溅射法制备的纳米结构非晶合金。

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