一种短时高效变形TiAl合金热处理方法

    公开(公告)号:CN106498323A

    公开(公告)日:2017-03-15

    申请号:CN201610857228.1

    申请日:2016-09-27

    CPC classification number: C22F1/183 C22F1/04

    Abstract: 本发明属于金属材料制备技术领域,涉及一种短时高效的变形TiAl合金热处理方法。对变形TiAl合金通过施加高能电脉冲的方式进行热处理,从而改善其微观组织,提高力学性能。通过控制电脉冲参数的方法控制热处理温度。所施加高能电脉冲频率60-500Hz,脉宽10-300μs,峰值电流密度20-500A·mm-2,温度最高可达到1330℃,满足四种典型TiAl合金显微组织热处理温度要求,同时可使变形TiAl合金组织达到均匀细小的效果,提高塑性和强度。采用本方法处理变形TiAl合金可极大缩短热处理时间,提高能源利用效率,具有广阔的应用前景。

    一种高铌钛铝基合金板材的制备方法

    公开(公告)号:CN103801581B

    公开(公告)日:2015-11-11

    申请号:CN201410035393.X

    申请日:2014-01-24

    Abstract: 本发明属于高温结构材料板材制备技术领域,涉及一种高铌钛铝基合金板材的制备方法。本发明所采用的技术方案为,直接从铸锭上切取合金坯料,经均匀化热处理后,放入三明治式的结构包套中,在坯料与包套间添加剥离剂,将包套在保护性气氛中加热,进行热轧后,去除包套,得到大尺寸高铌钛铝基合金板材。本发明设计出一条新型的冶金铸锭包套热轧制备高铌钛铝基合金板材工艺路线,工艺路线简单经济。较之目前普遍的热等静压+等温锻造/等温挤压预处理相比,流程大幅度缩短,适合工业化大规模生产;本方法在普通轧机上制备,较之等温轧机、等温锻造等相比,设备要求大幅度降低,可普遍应用。

    一种高铌钛铝基合金板材的制备方法

    公开(公告)号:CN103801581A

    公开(公告)日:2014-05-21

    申请号:CN201410035393.X

    申请日:2014-01-24

    Abstract: 本发明属于高温结构材料板材制备技术领域,涉及一种高铌钛铝基合金板材的制备方法。本发明所采用的技术方案为,直接从铸锭上切取合金坯料,经均匀化热处理后,放入三明治式的结构包套中,在坯料与包套间添加剥离剂,将包套在保护性气氛中加热,进行热轧后,去除包套,得到大尺寸高铌钛铝基合金板材。本发明设计出一条新型的冶金铸锭包套热轧制备高铌钛铝基合金板材工艺路线,工艺路线简单经济。较之目前普遍的热等静压+等温锻造/等温挤压预处理相比,流程大幅度缩短,适合工业化大规模生产;本方法在普通轧机上制备,较之等温轧机、等温锻造等相比,设备要求大幅度降低,可普遍应用。

    一种变形TiAl合金组织性能精确控制方法

    公开(公告)号:CN106756688A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201611044533.5

    申请日:2016-11-22

    CPC classification number: C22F1/183

    Abstract: 本发明属于高温结构材料热加工制备技术领域,涉及一种变形TiAl合金组织性能精确控制方法。本发明直接将TiAl合金坯料加热至不同的变形温度,保温一段时间后进行热变形加工;通过控制热变形温度,得到近γ、双态、近片层和全片层四种典型TiAl合金显微组织,进而获得不同力学性能的TiAl合金变形件。利用本方法,组织及性能在热变形制备加工过程中得到控制,省掉了之后的热处理环节,减少了工序。同时,所制备的近片层和全片层组织细小均匀,兼具强度和塑形优势,突破了变形TiAl合金后续热处理方法难以获得细小全片层组织的技术瓶颈,是一种短流程、高性能的TiAl合金热加工方法,具有广阔的应用前景。

    一种变形TiAl合金组织性能精确控制方法

    公开(公告)号:CN106756688B

    公开(公告)日:2018-11-27

    申请号:CN201611044533.5

    申请日:2016-11-22

    Abstract: 本发明属于高温结构材料热加工制备技术领域,涉及一种变形TiAl合金组织性能精确控制方法。本发明直接将TiAl合金坯料加热至不同的变形温度,保温一段时间后进行热变形加工;通过控制热变形温度,得到近γ、双态、近片层和全片层四种典型TiAl合金显微组织,进而获得不同力学性能的TiAl合金变形件。利用本方法,组织及性能在热变形制备加工过程中得到控制,省掉了之后的热处理环节,减少了工序。同时,所制备的近片层和全片层组织细小均匀,兼具强度和塑形优势,突破了变形TiAl合金后续热处理方法难以获得细小全片层组织的技术瓶颈,是一种短流程、高性能的TiAl合金热加工方法,具有广阔的应用前景。

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