高强高塑钛基复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN112030024B

    公开(公告)日:2021-10-22

    申请号:CN202010745078.1

    申请日:2020-07-29

    Abstract: 本发明提供了一种高强高塑钛基复合材料及其制备方法,该制备方法包括:利用高温旋转球磨处理工艺制备高氧氢化脱氢钛粉,且使制备的氢化脱氢钛粉的粒度为10~40μm,氧含量为0.8~1.5wt.%;利用湿磨法高能振动球磨处理工艺制备高纯超细氧吸附剂粉末;氧吸附剂粉末的纯度≥99.9%,粒度≤8μm;在保护气氛下,将高氧氢化脱氢钛粉与氧吸附剂粉末进行混料处理,然后将混料处理后的粉末压制成形,得到生料坯;将生料坯进行气氛保护烧结处理,得到钛基复合材料。该方法制得原位自生多尺度Ca‑Ti‑O、TiC、TiB颗粒增强钛基复合材料,有效细化组织晶粒,显著提高材料的强度和塑性。

    一种制备大尺寸钼板坯的方法

    公开(公告)号:CN108907211B

    公开(公告)日:2021-10-08

    申请号:CN201810932365.6

    申请日:2018-08-16

    Abstract: 一种制备大尺寸钼板坯的方法,属于粉末冶金技术领域。首先以还原钼粉为原料,采用气流磨处理得到分散均匀、粒度分布窄、近球形的细粒径钼粉。然后将细颗粒钼粉与石蜡粘结剂均匀混合得到混料。接着采用二次冷等静压的成形工艺,高压强下将脱脂生坯等静压压制成二次生坯。采用低温缓慢升温而高温快速升温的烧结方法,具体为低温烧结阶段缓慢升温,使坯体充分还原以降低坯体内氧含量从而保持其烧结活性,高温烧结阶段快速升温,能减少晶粒长大,烧结完成即可得到高致密度、高组织均匀性的厚钼板坯。该制备方法解决了以往大尺寸厚钼板容易出现局部疏松、裂纹的问题,制备出的钼板坯致密度达到99%以上,且能保证板坯表面和中心位置组织的均匀一致性。

    一种制备多纳米相强化铁基合金的方法

    公开(公告)号:CN113444962A

    公开(公告)日:2021-09-28

    申请号:CN202110648189.5

    申请日:2021-06-10

    Abstract: 本发明属于金属材料制备研究领域,尤其是一种制备多纳米相强化铁基合金的方法,该方法的步骤为:前驱体粉末制备,将前驱体粉末在保护气氛下使用脉冲电流处理,再在氢气中保温处理,得到表面改性后的纳米氧化物;将表面改性后的纳米氧化物和的铁粉混合后压制成得到预合金块;将得到的预合金块加入到熔体中,经过超声波分散5‑30min后进行喷射成形得到多纳米相强化铁基合金坯体,再进行固溶时效热处理得到多纳米相强化铁基合金。本发明的有益效果是:成本低廉、可以大批量制备,得到多纳米相强化铁基合金坯体中杂质含量少,纳米氧化物粒径细小且分布均匀,且合金元素少偏析甚至无偏析,具有较好的高温组织稳定性和极佳的高温力学性能。

    一种制备高致密度超细晶稀土氧化物掺杂钨合金的方法

    公开(公告)号:CN110560700B

    公开(公告)日:2021-09-14

    申请号:CN201910945329.8

    申请日:2019-09-30

    Abstract: 一种制备高致密度超细晶稀土氧化物掺杂钨合金的方法,属于粉末冶金领域。制备方法为:以偏钨酸铵、稀土硝酸盐、燃料、硝酸铵为原料,采用低温溶液燃烧合成法制备氧化物复合粉末前驱体,然后使用H2还原制得纳米稀土氧化物掺杂钨合金粉末;采用多步放电等离子烧结制备高致密度超细晶稀土氧化物掺杂钨合金。本发明采用的低温溶液燃烧合成法可达到分子级别的混合,得到的前驱体中氧化钨、稀土氧化物均匀混合,还原产物为合金粉末,无需后续特殊处理;SPS适用于难熔金属及难烧结材料的快速烧结,采用多步SPS可获得高致密度超细晶稀土氧化物掺杂钨合金,相对致密度可达96%~99%,平均晶粒尺寸≤300nm。本方法的原料简单易得,设备简单,工艺快捷,适合进行大规模生产。

    一种制备高性能钨基金属零部件的方法

    公开(公告)号:CN109128163B

    公开(公告)日:2021-09-14

    申请号:CN201810932491.1

    申请日:2018-08-16

    Abstract: 一种制备高性能钨基金属零部件的方法,属于粉末增材制造技术领域。首先采用喷雾热解法和氢还原预烧结法,制备出高纯净度、化学成分均匀的钨铼合金粉末。然后采用两次气流磨技术改善原料钨粉和钨铼合金粉末状态,然后在氢气氛围下进行还原,最终得到高质量近球形钨铼合金粉末。同时,通过计算机建模软件设计出复杂形状的工件示意图以及最优的加工策略,导出打印文件实现建模。最后将钨粉和钨铼合金粉末配比混合后,在SLM选区激光熔化设备制备出最终复杂形状的钨铼基合金零件。该发明结合喷雾热解工艺和气流磨工艺,显著优化了原料粉末,利用选区激光熔化制备出的钨铼合金零部件接近全致密、组织结构均匀、综合力学性能优异。

    一种氧化物弥散强化Al-Mg-Si铝合金的制备方法

    公开(公告)号:CN112063868B

    公开(公告)日:2021-08-03

    申请号:CN202010879936.1

    申请日:2020-08-27

    Abstract: 本发明属于先进金属材料制备研究领域,特别提供了一种氧化物弥散强化Al‑Mg‑Si铝合金的制备方法。具体包括以下步骤:前驱体粉末制备:将旋转电极雾化铝合金粉加入到溶液中浸渍适当时间,再选取入纳米氧化物源加入到溶液中进行搅拌后烘干,得到前驱体粉末。纳米氧化物包覆铝合金粉末制备:在气氛保护和一定温度下,将前驱体粉末放入高速搅拌加热炉中搅拌,纳米氧化物渗入旋转电极雾化合金粉末颗粒表层,最终得到纳米氧化物包覆的铝合金粉末,将纳米氧化物包覆的铝合金粉末进行激光熔覆成形,最终得到超细氧化物弥散分布的铝合金。本发明为制备ODS强化Al‑Mg‑Si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。

    制备氧化物弥散强化MoNbTaVW难熔高熵合金方法

    公开(公告)号:CN111926231B

    公开(公告)日:2021-08-03

    申请号:CN202010881165.X

    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MoNbTaVW难熔高熵合金的方法。步骤如下:前驱体粉末配置:将旋转电极雾化MoNbTaVW难熔高熵合金粉加入到前驱体溶液中浸渍,再选取纳米氧化物粉末加入溶液中搅拌然后烘干,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,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,得到具有超细氧化物弥散相的MoNbTaVW难熔高熵合金。本发明为制备ODS强化MoNbTaVW难熔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。

    一种利用粉末注射成形技术制备高性能铝合金的方法

    公开(公告)号:CN107790729B

    公开(公告)日:2021-08-03

    申请号:CN201711182052.5

    申请日:2017-11-23

    Abstract: 一种利用粉末注射成形技术制备高性能铝合金的方法,属于粉末注射成形技术领域。本发明工艺流程为:以Al‑Cu‑Mg‑Si合金体系为基础,含有少量合金元素Sn。以纯铝粉为主要原料,其它合金元素以单质粉或二元合金粉的形式加入。将特定成分的铝合金粉末混匀后与蜡基粘结剂置于辊式混炼机上进行混炼,再经注射成形制备成铝合金生坯,经过溶剂脱脂与热脱脂,然后在高纯N2气氛下烧结后制得铝合金制品。通过控制原料粉末的粒度、粘结剂的优化、微量合金元素的添加、烧结制度的优化等手段,实现了注射成形铝合金致密化烧结。本发明提供了一种低成本大批量制备高性能复杂形状铝合金零部件的制备技术,所制备的铝合金致密度大于98%,抗拉强度大于等于300MPa。

    一种连续梯度材料粉末层制备装置及方法

    公开(公告)号:CN113182519A

    公开(公告)日:2021-07-30

    申请号:CN202110442679.X

    申请日:2021-04-23

    Abstract: 本发明涉及粉末制备梯度材料领域,提供了一种连续梯度材料粉末层制备装置及方法。所述装置包括可整体横向移动的出粉漏斗及梯度粉仓,出粉漏斗包括漏斗外壁、竖向分隔板、开合板、水平隔板;漏斗外壁、开合板及水平隔板将出粉漏斗分为储粉区和落粉区;落粉区整体为漏斗状;竖向分隔板将储粉区分隔为两个分区;水平隔板为可滑动板,调节两种粉料出粉比例;开合板控制出粉开始及结束。所述方法包括储粉、出粉、放置三个步骤及可选的振动。与现有制造梯度材料粉层技术相比,本发明可高效提供用于粉末冶金以及增材制造制备连续梯度材料的高质量粉层;尤其对现有下送粉增材制造系统,可直接对储粉缸进行梯度粉层填充,无需改造现有设备,且操作简便。

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