提高原位纳米颗粒增强FeCrB基复合材料耐铝液腐蚀性的方法

    公开(公告)号:CN117512497A

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202311502900.1

    申请日:2023-11-10

    Abstract: 本发明公开了一种提高纳米颗粒增强FeCrB合金耐铝液腐蚀性的方法;该方法通过对纳米颗粒增强FeCrB基复合材料进行预氧化处理,使其在合金表面生成一定厚度的连续致密的多层结构的氧化膜,该氧化膜由内层的Cr2O3层,中间层的B2O3‑SiO2非晶层和外层的Cr2O3层组成。该氧化膜在腐蚀初始阶段降低了铝液和基体的润湿,抑制了其直接接触。之后可以降低Al原子向基体的扩散和反应,氧化膜与铝液的反应也会延缓铝液对基体的腐蚀。降低了形成的金属间化合物层的厚度。从而提高纳米颗粒增强FeCrB基复合材料的耐铝液腐蚀性能。

    一种纳米颗粒细化镁钆中间合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN116716526B

    公开(公告)日:2023-11-07

    申请号:CN202311007225.5

    申请日:2023-08-11

    Inventor: 王奎

    Abstract: 本发明公开了一种纳米颗粒细化镁钆中间合金及其制备方法,按重量百分比或体积百分比计包括以下含量的原料:钆30~35 wt.%,纳米TiCN颗粒1.5~2.5 vol.%,余量为镁,其中,所述原料镁、钆均来自商用Mg‑Gd中间合金。将商用Mg‑Gd中间合金在高温电阻炉中完全融化,加入充分预热后的用铝箔包覆好的TiCN纳米颗粒,并采用超声技术使之分散,搅拌均匀并保温后浇注成形即得;以此为原料制备稀土镁合金,对稀土相的细化效果更加明显,而且镁相也有明显细化。

    一种纳米颗粒细化镁钆中间合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN116716526A

    公开(公告)日:2023-09-08

    申请号:CN202311007225.5

    申请日:2023-08-11

    Inventor: 王奎

    Abstract: 本发明公开了一种纳米颗粒细化镁钆中间合金及其制备方法,按重量百分比或体积百分比计包括以下含量的原料:钆30~35 wt.%,纳米TiCN颗粒1.5~2.5 vol.%,余量为镁,其中,所述原料镁、钆均来自商用Mg‑Gd中间合金。将商用Mg‑Gd中间合金在高温电阻炉中完全融化,加入充分预热后的用铝箔包覆好的TiCN纳米颗粒,并采用超声技术使之分散,搅拌均匀并保温后浇注成形即得;以此为原料制备稀土镁合金,对稀土相的细化效果更加明显,而且镁相也有明显细化。

    具有高温抗氧化的原位纳米颗粒增强FeCrB合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN113174545B

    公开(公告)日:2022-12-09

    申请号:CN202110468233.4

    申请日:2021-04-28

    Abstract: 本发明提供了一种具有高温抗氧化的原位纳米颗粒增强FeCrB合金及其制备方法,该方法通过向基础FeCrB合金中添加一定含量的钛元素,与合金中的硼元素和碳元素原位生成不同含量的TiB2和TiC陶瓷颗粒。这些纳米陶瓷颗粒不仅可以优先氧化生成TiO2颗粒作为Cr2O3的有效形核质点,促进连续致密的Cr2O3保护膜的生成,还能够阻碍基体中的阳离子向外扩散。此外,依附在富铬的硼化物的表面所形成的纳米壳层也可以有效地阻碍氧离子向硼化物内部扩散以及硼化物中的阳离子向外扩散,进而减缓硼化物的氧化并控制氧化膜的生长,提高FeCrB合金的高温抗氧化性能。

    新型原位自生过共晶铝硅合金复合变质剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN109022888B

    公开(公告)日:2020-05-08

    申请号:CN201811168185.1

    申请日:2018-10-08

    Abstract: 本发明公开了新型原位自生过共晶铝硅合金复合变质剂及其制备方法,按重量百分比计包括以下含量的原料:硅1.2‑20%,磷0.5‑4%,氧化铝0.5‑5%,余量为铝,所述磷来自Al‑12Si‑5P中间合金;将工业纯铝、纯硅混合后在高温电阻炉中完全融化,加入NH4Al(SO4)2粉末进行原位反应生成Al2O3颗粒,待反应完全后倒入预制的Al‑12Si‑5P合金熔体中,搅拌均匀并保温后浇注成形即得;用该复合变质剂对过共晶铝硅合金进行变质处理,既能够有效细化初晶硅,又能够良好地变质共晶硅,并且其对初晶硅细化效果比传统AlP更加显著。

    铁基复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110923552A

    公开(公告)日:2020-03-27

    申请号:CN201911247606.4

    申请日:2019-12-09

    Abstract: 本发明提供了一种铁基复合材料及其制备方法和应用,该复合材料包括0.2-0.5wt%碳,2.0-4.0wt%硼,8.0-16.0wt%铬,0.7-2.0wt%钛,0.4-0.6wt%镍,1.0-3.0wt%硅,硫<0.05wt%,磷<0.05wt%,余量为铁,本发明添加了特定含量的钛元素,且原位反应生成了微米级和纳米级的陶瓷颗粒,这些陶瓷颗粒不仅能够调控铁硼合金中Fe2B相的形貌尺寸,还能够进一步强化铁基体的耐铝液腐蚀性能,弥补铁基体易被铝液腐蚀的短板;在陶瓷颗粒和Fe2B相这些多尺度化合物的协调作用下,有效地阻碍了腐蚀过程中铝原子向铁基体中扩散,从而大大提高了抗腐蚀效率。

    一种铜铈中间合金的生产方法
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117926046A

    公开(公告)日:2024-04-26

    申请号:CN202410064890.6

    申请日:2024-01-16

    Abstract: 本发明公开了一种铜铈中间合金的生产方法,采用真空熔炼炉,配合电磁搅拌技术,控制搅拌电流、搅拌频率和搅拌时间,搅拌合金熔体,静置一段时间后浇铸,获得铜铈中间合金铸锭。本发明基于搅拌电流、搅拌频率和搅拌时间等参数的优选,控制电磁搅拌过程,使中间合金的组元均匀混合,实现铜铈中间合金铸锭成分与组织的均匀化,从而改善铜铈中间合金,以提高中间合金产品的质量和稳定性。

    一种耐盐溶液腐蚀纳米颗粒增强Mg-Al合金的制备方法

    公开(公告)号:CN114182132A

    公开(公告)日:2022-03-15

    申请号:CN202111431804.3

    申请日:2021-11-29

    Abstract: 本发明公开了一种耐盐溶液腐蚀纳米颗粒增强Mg‑Al合金的制备方法。本方法通过使用纳米颗粒分批加入辅以变频高能超声处理法将纳米颗粒引入合金熔体内,并采用冷速相对较低的模具进行冷却成型。由于凝固过程的冷却速度较低,固液界面前沿的凝固速度不足以吞没熔体中分散的纳米颗粒,使得纳米颗粒能够被推移在初生α‑Mg的表面,在α‑Mg与共晶β‑Mg17Al12相界面处富集,形成纳米颗粒层,阻碍Cl~离子在晶界处的进一步渗透,减缓合金腐蚀。此外,纳米颗粒层能够阻碍Al熔质扩散,使得大量的Al熔质原子过饱和固溶在α‑Mg基体中,提高α‑Mg基体的电势,降低与β‑Mg17Al12相的电势差,大幅度降低α‑Mg与β‑Mg17Al12之间的电偶腐蚀速度,从而增强Mg‑Al合金在中性盐水环境中的抗腐蚀性能。

    具有高温抗氧化的原位纳米颗粒增强FeCrB合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN113174545A

    公开(公告)日:2021-07-27

    申请号:CN202110468233.4

    申请日:2021-04-28

    Abstract: 本发明提供了一种具有高温抗氧化的原位纳米颗粒增强FeCrB合金及其制备方法,该方法通过向基础FeCrB合金中添加一定含量的钛元素,与合金中的硼元素和碳元素原位生成不同含量的TiB2和TiC陶瓷颗粒。这些纳米陶瓷颗粒不仅可以优先氧化生成TiO2颗粒作为Cr2O3的有效形核质点,促进连续致密的Cr2O3保护膜的生成,还能够阻碍基体中的阳离子向外扩散。此外,依附在富铬的硼化物的表面所形成的纳米壳层也可以有效地阻碍氧离子向硼化物内部扩散以及硼化物中的阳离子向外扩散,进而减缓硼化物的氧化并控制氧化膜的生长,提高FeCrB合金的高温抗氧化性能。

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