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:CN115558811A

    公开(公告)日:2023-01-03

    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。

    一种超声波辅助制备镁基储氢合金的装置和方法

    公开(公告)号:CN114592136B

    公开(公告)日:2022-11-29

    申请号:CN202210106605.3

    申请日:2022-01-28

    Abstract: 本发明属于储氢材料制备加工技术领域,涉及一种超声波辅助制备镁基储氢合金的装置和方法,包括合金熔炼系统、气体保护系统、超声波熔体处理系统和控制系统,合金熔炼系统包括熔炼炉、刚玉坩埚和坩埚支架,刚玉坩埚设置在坩埚支架上,气体保护系统与熔炼炉相连通,超声波熔体处理系统穿过坩埚支架与刚玉坩埚的底部相靠接。本发明的优点:通过超声波熔体处理系统连接刚玉坩埚的底部减少引入杂质元素,通过合理设计坩埚形状使超声波充分作用于合金熔体,通过高效的气体保护系统避免合金熔体的挥发和氧化,制备的镁基储氢合金中元素均匀分布,显微组织显著细化,使得吸放氢性能显著提高。

    一种功能梯度TiAl合金及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115094268A

    公开(公告)日:2022-09-23

    申请号:CN202210750628.8

    申请日:2022-06-28

    Abstract: 一种功能梯度TiAl合金及其制备方法和应用,涉及合金制备技术领域。本发明的目的是为了解决传统铸造法制备TiAl/钛合金功能梯度材料时存在成分和组织梯度不均匀变化、组织粗化及铸件尺寸较小的问题。方法:本发明采用水冷铜坩埚设备将Ti‑45Al‑8Nb和Ti‑5Al‑5Mo‑5V‑3Cr‑1Zr合金相结合制备得到功能梯度TiAl合金,实现了功能梯度TiAl合金强度和韧性的良好匹配;水冷铜坩埚内的电磁搅拌可有效打碎合金凝固过程中形成的树枝晶,实现细化晶体、减小组织缺陷,克服了传统铸造TiAl合金存在组织粗大的问题。本发明可获得一种功能梯度TiAl合金及其制备方法和应用。

    一种低成本短流程制备超高温合金棒材的装置与方法

    公开(公告)号:CN114918387A

    公开(公告)日:2022-08-19

    申请号:CN202210577531.1

    申请日:2022-05-25

    Abstract: 一种低成本短流程制备超高温合金棒材的装置与方法,它涉及一种制备超高温合金棒材的装置与方法。本发明为了解决现有高温合金制备存在熔炼大尺寸坯锭成本高的问题。本发明的电机通过联轴器与螺旋叶片连接,螺旋叶片穿过箱体并向下延伸,叶片保护罩套装在螺旋叶片上,进料斗的出料端与叶片保护罩连通,水冷铜坩埚固定安在箱体上,螺旋叶片的中心与水冷铜坩埚的中心对齐,加热线圈套装在水冷铜坩埚上,水冷铜坩埚中通有冷却水,水冷铜坩埚中下部嵌有陶瓷管,水冷铜坩埚内放有引料头,引料头穿过箱体的中部平台与抽拉杆相连,抽拉杆穿过镓铟液容器内的镓铟液后与抽拉杆电机相连,电弧枪的枪头对准水冷铜坩埚的中心。本发明用于制备超高温合金棒材。

    一种超声波辅助制备镁基储氢合金的装置和方法

    公开(公告)号:CN114592136A

    公开(公告)日:2022-06-07

    申请号:CN202210106605.3

    申请日:2022-01-28

    Abstract: 本发明属于储氢材料制备加工技术领域,涉及一种超声波辅助制备镁基储氢合金的装置和方法,包括合金熔炼系统、气体保护系统、超声波熔体处理系统和控制系统,合金熔炼系统包括熔炼炉、刚玉坩埚和坩埚支架,刚玉坩埚设置在坩埚支架上,气体保护系统与熔炼炉相连通,超声波熔体处理系统穿过坩埚支架与刚玉坩埚的底部相靠接。本发明的优点:通过超声波熔体处理系统连接刚玉坩埚的底部减少引入杂质元素,通过合理设计坩埚形状使超声波充分作用于合金熔体,通过高效的气体保护系统避免合金熔体的挥发和氧化,制备的镁基储氢合金中元素均匀分布,显微组织显著细化,使得吸放氢性能显著提高。

    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。

    一种可重复用于电镜观察的微米级颗粒截面的制备方法

    公开(公告)号:CN115684229B

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202211153574.3

    申请日:2022-09-21

    Abstract: 本发明属于扫描电子显微镜制样技术领域,涉及一种可重复用于电镜观察的微米级颗粒截面的制备方法,包括如下步骤:步骤一:将待观测粉末平铺于导电金属片的待观测粉末测试段上;步骤二:用冷镶嵌溶液将待观测粉末全部包覆在所述导电金属片上;步骤三:待冷镶嵌溶液将待观测粉末固定在导电金属片上;步骤四:把导电金属片放入模具中,用冷镶嵌溶液填充模具,将导电金属片弯折段的一端竖直伸出冷镶嵌溶液,将有待观测粉末的一侧朝向模具的底部;步骤五:待模具内的冷镶嵌溶液固化后进行脱模,打磨含有待观测粉末的覆盖区域,获得用于扫描电镜观察的颗粒截面。本方法无需任何设备,成本低;易氧化的样品一次制样之后可样品可重复使用。

    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。

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