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公开(公告)号:CN115198163B
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202210569860.1
申请日:2022-05-24
IPC: C22C33/02 , C22C38/52 , C22C38/06 , C22C38/12 , C22C38/50 , B22F9/04 , B22F3/105 , B22F3/15 , B22F3/24 , C21D8/00
Abstract: 本发明属于高性能金属材料制备研究领域,特别提供了一种具有拉伸塑性的多纳米相强化ODS合金的制备方法。该方法包括如下步骤,S1)将气雾化法制备的预合金粉末与Y2O3粉末按照设定成分混合均匀,在惰性气氛中进行机械合金化反应。S2)将S1)得到的粉末通过SPS烧结技术或热等静压致密化。S3)将S2)得到的样品进行固溶热处理。S4)将S3)得到的样品进行热变形处理。S5)将S4)得到的样品进行时效热处理。本发明的有益效果是,本发明的氧化物弥散强化合金中引入了高体积分数的B2相和纳米氧化物粒子进行强化,表现出优异的高温强度和良好的室温塑形,为铁素体耐热钢的制备和开发提供了一种新的方法。
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公开(公告)号:CN113802042B
公开(公告)日:2023-02-28
申请号:CN202111089362.9
申请日:2021-09-16
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明涉及一种制备均匀分散的Al2O3/Fe复合材料的生产方法,属于复合材料制备技术领域。该工艺过程为:(1)将铁源、甘氨酸、铝源、添加剂(硝酸铵等)按照一定比例配成溶液;(2)加热并搅拌,溶液挥发、浓缩后分解,得到前驱体粉末;(3)将前驱体粉末于300~600℃温度范围内,在一定保护气氛下反应1‑3小时,得到复合粉末。(4)将复合粉末压制成型,在一定气氛下于800~1300℃煅烧处理,得到氧化铝/铁复合材料。本发明所用原料廉价易得,制作过程简便、快捷,工艺能耗少、成本低,可实现规模化生产,得到氧化铝/铁复合材料,氧化物颗粒细小且分布均匀。
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公开(公告)号:CN112045183B
公开(公告)日:2022-12-20
申请号:CN202010879919.8
申请日:2020-08-27
Abstract: 本发明属于先进金属材料制备研究领域,特别提供了一种激光熔覆成形制备氧化物弥散强化耐热铝合金的方法,该方案具体包括以下步骤:前驱体粉末配置:先将旋转电极雾化铝合金粉浸渍到溶液中一段时间,再选取纳米氧化物加入到溶液中并搅拌然后烘干。纳米氧化物包覆铝合金粉末制备:前驱体粉末放入高速搅拌加热炉中搅拌,有机物分解并被排除,粉末原料团聚被打散,纳米氧化物渗入合金粉末颗粒表层,最终得到纳米氧化物包覆铝合金粉末。将纳米氧化物包覆的铝合金粉末进行激光熔覆成形,最终得到具有超细氧化物弥散相的铝合金。本发明为制备ODS强化耐热铝合金提供了新的思路,具有生产周期短、成本低、操作方便等优点。
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公开(公告)号:CN115255378A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210783138.8
申请日:2022-06-27
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 一种具有多级孔隙结构的多孔钨材料的制备方法,属于难熔金属多孔材料领域。该材料由钨盐、硝酸铵、两种及以上金属盐和燃料原位复合而成,将上述原料按照1:(20~48):(0.51~0.84):(15.7~19.2)的摩尔比进行混合配置成水溶液,蒸发水分至溶液变为黏稠状态后,加热进行燃烧合成反应,得到氧化钨/金属氧化物复合前驱物。将前驱物在氢气气氛下进行高温还原反应,得到钨/金属或金属氧化物复合粉末。然后,将粉末浸渍于过量硫酸溶液中进行酸洗、离心、干燥后去除金属或金属氧化物,即得到具有多级孔隙结构的多孔钨材料。本发明优化了多孔钨制备工艺,制得的多级孔隙多孔钨材料的颗粒平均尺寸为50~900nm,总比表面积为220~750m2/g,孔径为0.01~4μm,且孔隙均匀,连通度好。
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公开(公告)号:CN115198163A
公开(公告)日:2022-10-18
申请号:CN202210569860.1
申请日:2022-05-24
IPC: C22C33/02 , C22C38/52 , C22C38/06 , C22C38/12 , C22C38/50 , B22F9/04 , B22F3/105 , B22F3/15 , B22F3/24 , C21D8/00
Abstract: 本发明属于高性能金属材料制备研究领域,特别提供了一种具有拉伸塑性的多纳米相强化ODS合金的制备方法。该方法包括如下步骤,S1)将气雾化法制备的预合金粉末与Y2O3粉末按照设定成分混合均匀,在惰性气氛中进行机械合金化反应。S2)将S1)得到的粉末通过SPS烧结技术或热等静压致密化。S3)将S2)得到的样品进行固溶热处理。S4)将S3)得到的样品进行热变形处理。S5)将S4)得到的样品进行时效热处理。本发明的有益效果是,本发明的氧化物弥散强化合金中引入了高体积分数的B2相和纳米氧化物粒子进行强化,表现出优异的高温强度和良好的室温塑形,为铁素体耐热钢的制备和开发提供了一种新的方法。
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公开(公告)号:CN113135759B
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN202110440670.5
申请日:2021-04-23
Applicant: 北京科技大学
IPC: C04B35/58 , C04B35/622 , C04B35/626 , C04B35/63 , C04B35/64
Abstract: 一种溶液燃烧合成法制备高纯高透光性的AlON陶瓷的方法,属于陶瓷粉体制备技术领域。工艺过程为:(1)称取水溶性铝盐、水溶性有机物、有机燃料、氧化剂、金属硝酸盐或者无机酸,随后倒入适量去离子水,搅拌使化合物完全溶解;(2)将混合溶液100‑600℃的温度下发生燃烧反应后得到Al2O3和C的混合物;(3)将前驱物于1300‑1800℃的氮气气氛中反应0.1‑10小时,得到AlON粉末;(4)将得到的AlON粉末在空气中500‑900℃下除碳0.1‑10小时;(5)将AlON粉末压制成型,随后进行冷等静压;(6)将生坯在1800‑2000℃,氮气氛围下保温1‑20小时;(7)烧结后的透明陶瓷透光率可达80%,晶粒尺寸在100‑250μm之间,维氏硬度为15‑17GPa。本发明工艺简单,成本较低,煅烧后的粉体粒径小,无需球磨可直接干压成型,具有产业上的利用价值。
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公开(公告)号:CN114669820A
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN202210255246.8
申请日:2022-03-15
Abstract: 本发明属于镍基高温合金叶片修复的研究领域,涉及一种高温合金叶片的修复剂及修复工艺,该修复剂包括:质量比为:5‑20:1的含B混合粉体和黏结流体,混合粉体包括质量比为:0.1‑0.3:1的含B低熔点粉末和多主元合金粉末;将修复剂涂覆于高温合金叶片的修复处,置于真空炉中经过热处理完成修复过程。本发明的修复剂不仅能够提高修复层与的高温合金叶片基体结合牢固性,同时修复区孔隙少、不含有尺寸大于1微米的有害相,对力学性能影响较少,可以实现近等强甚至等强修复,具有成本较低、适用性广、灵活性强,还可根据叶片缺陷或破损处的尺寸和形状任意调节优化,以达到高效修复高温合金的重型燃气轮机叶片的目的。
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公开(公告)号:CN114632990A
公开(公告)日:2022-06-17
申请号:CN202210253534.X
申请日:2022-03-15
Abstract: 本发明属于燃气轮机叶片修复的研究领域,特别提供了一种用于高温合金叶片缺陷修复的修复工艺,该工艺将镍基多主元合金粉末作为骨架保持固态,以黏结流体为载体将含Zr的低熔点粉末熔化后流动并填充骨架空隙,使液相溶解的骨架和高温合金叶片基材的表层熔化完成连接,再通过热处理使组织逐渐均匀化,最终完成对高温合金叶片的缺陷修复。本发明的有益效果是:采用上述方法修复后的修复层与基体结合牢固,修复区域孔隙少,且有害相含量较少,对力学性能影响较少,且提供的修复材料和工艺适用性广、灵活性强,可以根据叶片缺陷或破损处的尺寸和形状任意调节优化,以达到高效修复重型燃气轮机叶片的目的。
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公开(公告)号:CN114619038A
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN202210114912.6
申请日:2022-01-31
Applicant: 北京科技大学
IPC: B22F9/22 , B22F3/14 , B22F3/24 , C23G1/10 , C01G41/00 , C23C14/34 , B22F1/12 , C22C27/04 , C22C1/05
Abstract: 本发明属于先进金属材料制备研究领域,涉及一种高纯度的钨钛合金靶材的制备方法。该制备方法步骤为:提纯仲钨酸铵;合成钨钛合金粉末;将得到钨钛合金粉末装入模具进行多阶段真空热压烧结,得到靶材坯;对得到的靶材坯进行表面酸洗纯净化,最终获得具有高致密度的高纯度钨钛合金靶材。本发明的方法通过粉体一次纯化、烧结过程二次纯化以及表面纯净化的有针对性、全流程系统高纯化技术。具有制造工艺简单,对设备要求不高,无需后续塑性加工处理,实现了有针对性、全流程的系统提纯,得到的钨钛合金靶材能满足高密度(致密度>99.5%)、高纯度(纯度>99.999%)的应用需求。
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公开(公告)号:CN111957965B
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN202010881164.5
申请日:2020-08-27
Abstract: 本发明属于先进金属材料制备研究领域,特别提供了一种采用激光熔覆成形制备具有复杂形状高熵合金的方法。步骤如下,前驱体粉末配置:将旋转电极雾化高熵合金粉加入到酸溶液中浸渍适当时间,选取纳米Y2O3或La2O3粉加入至溶液中进行搅拌然后烘干,纳米氧化物占最终粉末的0.01‑5wt.%。纳米氧化物包覆高熵合金粉末制备:在气氛保护和一定温度条件下,将前驱体粉末放入高速搅拌加热炉中搅拌,纳米氧化物渗入合金粉末颗粒表层,最终得到纳米氧化物包覆的高熵合金粉末。将纳米氧化物包覆的高熵合金粉末进行激光熔覆成形,得到具有复杂形状高熵合金的方法。本发明为具有复杂形状高熵合金提供了新的思路,具有生产周期短、成本低、操作方便等优点。
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