一种用于Ti2AlNb基合金扩散连接的中间层合金及焊接方法

    公开(公告)号:CN120038471A

    公开(公告)日:2025-05-27

    申请号:CN202510334440.9

    申请日:2025-03-20

    Abstract: 本发明公开了一种用于Ti2AlNb基合金扩散连接的中间层合金及焊接方法,涉及金属间化合物焊接领域。通过成分筛选,制备了组分为34~68Ti,10~20Al,10~20Nb,12~26Zr,0~1Ta的中间层合金,并进一步的在常规扩散连接工艺的基础上引入了短时高温高压工艺,该工艺促进了连接界面的结合,加速了界面处孔洞的愈合,获得了无明显缺陷且组织均匀的Ti2AlNb基合金扩散连接接头。采用本发明提供的中间层及扩散连接工艺所获得Ti2AlNb合金扩散连接接头具有优异的力学性能,其断后伸长率及剪切强度均获得了较大提升。

    一种选区激光熔化成形Ti2AlNb基合金扫描策略方法

    公开(公告)号:CN118180403A

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202410298194.1

    申请日:2024-03-15

    Inventor: 李金富 康剑梅

    Abstract: 本发明涉及金属材料增材制造领域,尤其是涉及一种选区激光熔化成形Ti2AlNb基合金扫描策略方法。本发明通过优化成形工艺,减小残余应力和优化显微组织来降低选区激光熔化Ti2AlNb基合金开裂的敏感性,保证其在三种不同的扫描策略下能够制备致密无裂纹的Ti2AlNb基合金。同时比较了三种不同扫描策略下Ti2AlNb基合金的显微组织和力学性能,给出对于开裂倾向较大的合金选区激光熔化成形的最优扫描策略。

    一种兼具低弹性模量和高超弹性的钛合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN116790938A

    公开(公告)日:2023-09-22

    申请号:CN202310769593.7

    申请日:2023-06-27

    Inventor: 李金富 姚婷婷

    Abstract: 本发明公开了一种兼具低弹性模量和高超弹性的钛合金及其制备方法,涉及合金材料领域,该合金的元素组分为原子百分比42%~48%的锆,7%~10%的铌,0.2%~1.5%的锡,余量为钛;其拉伸初始弹性模量为34~46GPa,最大可恢复应变为6.48~7.7%,兼具低弹性模量、高超弹性和无细胞毒性的优势。该合金通过真空非自耗电弧炉多次熔炼得到,通过合理的合金组分设计,使得β钛合金的马氏体相变温度处于室温附近,因而该系合金在室温下变形时处于不稳定状态,仅需较低的相变驱动力即可诱发马氏体相变,节约能源降低成本。

    一种真空自耗电弧熔炼过程金属熔滴形成的数值模拟方法

    公开(公告)号:CN114021343A

    公开(公告)日:2022-02-08

    申请号:CN202111299180.4

    申请日:2021-11-04

    Abstract: 本发明公开了一种真空自耗电弧熔炼过程金属熔滴形成的数值模拟方法,可以实现VAR过程电弧等离子区的电磁场、温度场、熔滴的形成过程的数值模拟,探究熔炼电压与金属熔滴形成速率的关系,包括以下步骤:(1)建立计算电磁场、流体动力学的相关数学模型;(2)对几何模型进行网格剖分;(3)输入相关材料属性;(4)设置相关的边界条件;(5)设置计算方法,初始化计算条件;(6)开始迭代计算,跟踪整个计算域金属液相的流动;(7)计算电流密度、磁感应强度、洛伦兹力、焦耳热等;(8)计算所需的质量、动量、能量传输等;(9)通过判断收敛条件,满足收敛条件进入下一个时间步,不满足收敛条件则进入下一个循环,直到得到模拟结果。

    一种高比强度Ti-Al-Nb-Zr-Ta难熔高熵合金

    公开(公告)号:CN113881886A

    公开(公告)日:2022-01-04

    申请号:CN202111242215.0

    申请日:2021-10-25

    Inventor: 李金富 张永刚

    Abstract: 本发明公开了一种Ti‑Al‑Nb‑Zr‑Ta难熔高熵合金,它的合金表达式为TiaAlbNbcZrdTae,合金表达式在中a、b、c、d和e分别表示各对应组分的原子百分比含量,且满足以下条件:a为35~68,b为10~20,c为10~20,d为12~25,e为0.1~1,a+b+c+d+e=100。其密度为5.01~5.45g/cm3。本发明Ti‑Al‑Nb‑Zr‑Ta难熔高熵合金具有室温强度高、塑性好、耐腐蚀和有一定高温性能等一系列优点,且制备工艺简单,生产成本低。

    一种锆基非晶合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN102912261A

    公开(公告)日:2013-02-06

    申请号:CN201210408599.3

    申请日:2012-10-23

    Inventor: 周巍 李金富

    Abstract: 本发明涉及一种锆基非晶合金,以锆、铜、镍、铝、银为组元,其组成由下列通式表示:Zr70-xCu12.5Ni10Al7.5Agx,其中1≤x≤10。通过银部分取代锆组元,采用真空电弧熔炼和吸铸成型的方法制得。本发明的锆基非晶合金具有优异的塑性变形能力和较高的强度。另外,该非晶合金具有较高的玻璃化转变温度和初始晶化温度,有较宽的过冷液相区,具有潜在的应用前景。

    一种预测真空自耗熔炼铸锭凝固过程的模拟方法

    公开(公告)号:CN114091248B

    公开(公告)日:2024-12-17

    申请号:CN202111367813.0

    申请日:2021-11-18

    Abstract: 本发明公开了一种预测真空自耗熔炼铸锭凝固过程的模拟方法,涉及真空自耗电弧熔炼技术领域,通过建立电磁场及流场的相关数学模型,对几何模型进行网格剖分,采用Eulerian‑Eulerian方法,设置三相:金属液、等轴树枝晶、柱状晶,获得相关材料属性,设置相关的边界条件和相关的动网格参数,模拟真空自耗电弧熔炼过程中金属液的流动与凝固,以及电磁场和凝固组织的分布。本发明模拟了真空自耗电弧熔炼过程中熔池的上升及铸锭的凝固过程,得到了凝固过程中金属液的流动形态,具备预测铸锭的宏观偏析的能力,对优化真空自耗电弧熔炼工艺获得成分均匀的铸锭有重要指导作用,对实际生产有重要的意义。

    Al-Ni-La-RE系铝基非晶态合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN103469120B

    公开(公告)日:2016-12-07

    申请号:CN201310370991.8

    申请日:2013-08-22

    Abstract: 本发明公开了一种Al-Ni-La-RE系铝基非晶态合金及其制备方法,所述合金包含如下摩尔原子百分比含量的各组分:Al85.5~86.5%,Ni8.5~9.5%,La1~4%,RE1~4%;所述RE为Ce、Dy或Gd。本发明还涉及该Al-Ni-La-RE系铝基非晶态合金的制备方法。与现有铝基非晶合金相比,本发明以铝为主要成分,以镍、镧、铈、镝、钆为合金元素,通过楔形铜模真空吸铸方式制备的Al-Ni-La-RE系铝基非晶态合金,具有非晶形成能力强的优点,该系列铝基非晶合金的强非晶形成能力使其在新型轻质结构材料领域具有广阔的应用前景。

    Al-Ni-La-RE系铝基非晶态合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN103469120A

    公开(公告)日:2013-12-25

    申请号:CN201310370991.8

    申请日:2013-08-22

    Abstract: 本发明公开了一种Al-Ni-La-RE系铝基非晶态合金及其制备方法,所述合金包含如下摩尔原子百分比含量的各组分:Al85.5~86.5%,Ni8.5~9.5%,La1~4%,RE1~4%;所述RE为Ce、Dy或Gd。本发明还涉及该Al-Ni-La-RE系铝基非晶态合金的制备方法。与现有铝基非晶合金相比,本发明以铝为主要成分,以镍、镧、铈、镝、钆为合金元素,通过楔形铜模真空吸铸方式制备的Al-Ni-La-RE系铝基非晶态合金,具有非晶形成能力强的优点,该系列铝基非晶合金的强非晶形成能力使其在新型轻质结构材料领域具有广阔的应用前景。

    一种铁基非晶软磁材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN103187136A

    公开(公告)日:2013-07-03

    申请号:CN201310077686.X

    申请日:2013-03-11

    Abstract: 本发明公开了一种铁基非晶软磁材料,该材料为FeaYbSicBd,其中a、b、c、d分别为对应的组元的原子百分比含量,a+b+c+d=100,且72≤a≤78,1≤b≤5,8≤c≤10,11≤d≤14。本发明还公开了该铁基非晶软磁材料的制备方法。与传统Fe-Si-B三元体系的非晶合金相比,本发明是在Fe-Si-B的基础上通过加入稀土元素Y来制得。其优点在于:FeaYbSicBd体系的非晶合金具有较大的非晶形成能力、优良的饱和磁感应强度、低矫顽力以及高起始磁导率,其最大过冷液相区宽度可达65K,最大饱和磁感应强度可达1.67T,是新型配电变压器铁芯和其它电子电力器件的理想材料。

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