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公开(公告)号:CN113430444B
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202110678146.1
申请日:2021-06-18
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明公开一种高塑性高强度的高熵合金及其制备方法,该高熵合金的表达式为NiaCobFecNbdVe,合金表达式中a,b,c,d,e分别表示各对应主元的原子百分比含量,且满足以下条件:a为40~30,b为35~25,c为35~25,d为10~3,e为10~3,a+b+c+d+e=100。本发明的高熵合金通过调整每个主元的含量来调控合金的层错能和纳米沉淀相的析出体积分数,以获得高塑性和高强度。该高熵合金的屈服强度达1000MPa,抗拉强度可达1300MPa,延伸率高达50%。本发明的高强度高塑性的高熵合金可用于核电、航空、航天、航海等关键高技术领域中。
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公开(公告)号:CN113718152A
公开(公告)日:2021-11-30
申请号:CN202110982727.4
申请日:2021-08-25
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提供了一种耐高温低密度Ni‑Co‑Cr‑Fe‑Al‑Ti系高熵合金及其制备方法,表达式为NiaCobCrcFedAleTif,且满足以下条件:a为40~30,b为23~13,c为23~13,d为23~13,e为10~1,f为10~1,a+b+c+d+e+f=100。该耐高温低密度Ni‑Co‑Cr‑Fe‑Al‑Ti系高熵合金制备方法包括下述步骤:(1)高熵合金的熔炼;(2)轧制和退火;(3)热处理。本发明的高熵合金通过调整每个主元的含量特别是Al和Ti之间的比例来调控合金的显微组织、纳米沉淀相的析出体积分数及合金密度,以获得低密度、高强度和良好塑性的综合力学性能。
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公开(公告)号:CN113430445A
公开(公告)日:2021-09-24
申请号:CN202110684845.7
申请日:2021-06-21
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提供一种FeCrNiAlMoNb高熵合金及其制备方法。所述合金以低中子吸收截面元素为主元,其成分为(摩尔百分比)Fe 30~46%、Cr 13~27%、Ni 15~37%、Al 0~10%、Mo 1~10%、Nb 0~9%。共包含2种制备方法,其一是真空非自耗电弧熔炼,其二是真空感应熔炼。本发明通过选取低中子吸收截面元素制备FeCrNiAlMoNb高熵合金,拉伸屈服强度可达950MPa,抗拉强度可达1240MPa,具有37%的延伸率,本发明致力于提供一种具有优异的力学性能、耐腐蚀性、良好的抗氧化性和耐辐照性能的低中子吸收新型纳米相强化高熵合金,满足核反应堆一回路应用。
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公开(公告)号:CN113046642A
公开(公告)日:2021-06-29
申请号:CN202110265722.X
申请日:2021-03-11
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提供一种低成本高强度高耐腐蚀性不锈钢及其制备方法,该不锈钢的组成如下:按质量百分比计,Co=1.0~6.0%,Ni=6.0~9.0%,Cr=9.0~14.0%,Ti=0.3~1.5%,Mo=4.0~7.0%,Mn=0.08~1.0%,Si=0.08~0.2%,C≤0.05%,P≤0.035%,S≤0.030%,余量为Fe。本发明方法包括下述步骤:不锈钢的冶炼与铸造;锻造或热轧开坯;热处理。本发明的不锈钢的抗拉强度可高达2150MPa以上,延伸率17%以上,而且点腐蚀电位Epit大于0.36VSCE。本发明的低成本高强度高耐腐蚀性不锈钢可用于舰船、海洋工程、航空航天工程等关键结构。
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公开(公告)号:CN110484836A
公开(公告)日:2019-11-22
申请号:CN201910903384.0
申请日:2019-09-24
Applicant: 哈尔滨工程大学 , 南京佑天金属科技有限公司
IPC: C22C38/58 , C22C38/50 , C22C38/44 , C22C38/04 , C22C38/02 , C22C33/06 , C21D8/02 , C21D1/26 , C21D1/18
Abstract: 本发明公开一种铪锆钛钼增强奥氏体不锈钢及其制备方法,该奥氏体不锈钢的组成如下:按质量百分比计,C≤0.05,Ni=10.0~14.0,Cr=15.0~19.0,Ti≤0.1,Mo=2.0~3.0,Hf≤1,Zr≤0.24,Mn≤2.0,Si≤1.0,P≤0.035,S≤0.030,余量为Fe;其中,Hf和Zr的含量分别满足如下条件:14.86×C/2≤Hf≤1,0.1≤Zr≤7.6×C/2+0.05。其制备方法包括下述步骤:(1)不锈钢的冶炼与铸造;(2)热轧开坯;(3)冷轧变形;(4)高温热处理。本发明的不锈钢中添加锆、铪、钛和钼,不仅能提升强度,还能提高该奥氏体不锈钢的耐辐照性能,在80℃0.5mol/L的H2SO4电解液中,该奥氏体不锈钢的腐蚀速率为10.2~16.2μA/cm2,而且,该奥氏体不锈钢的塑性高于43%,抗拉强度高于822MPa。
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公开(公告)号:CN106834942A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710057125.1
申请日:2017-01-23
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: C22C38/04 , C22C38/16 , C22C38/08 , C22C38/06 , C22C38/12 , C22C38/14 , C22C38/02 , C21D8/00 , C21D6/00
CPC classification number: C22C38/04 , C21D6/001 , C21D6/005 , C21D6/008 , C21D8/005 , C22C38/02 , C22C38/06 , C22C38/08 , C22C38/12 , C22C38/14 , C22C38/16
Abstract: 本发明提供的是一种含铜纳米相强化中锰钢及其制备方法。化学成分和质量百分比含量为:Mn:6~14%、Cu:0.5~4%、Ni:2~8%、Al:0.1~1.5%、Mo:1.0~1.5%、Nb:0.04~0.1%、Ti:0.03~0.1%、W:0.8~1.5%、C:0.02‑0.08%、Si:0.4~1.0%,余量为铁和不可避免的杂质元素。本发明通过在铁素体中形成合理数量和尺寸配比的纳米相来强化合金,并且形成残余奥氏体来提供良好塑性。创新性开发了强度高于1400MPa级且强塑积高于30GPa%的中锰钢。本发明钢强塑积高,工艺可控性强,符合第三代汽车用钢设计要求,且容易实现工业化生产。
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