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公开(公告)号:CN117702023A
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202311457284.2
申请日:2023-11-03
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明涉及形状记忆合金技术领域,具体提供了一种零滞后巨线弹性Ni‑Fe‑Ga形状记忆合金微丝及其制备方法,该合金微丝的制备方法包括:①采用玻璃包覆法制备出奥氏体态合金微丝;②通过应力时效处理将微丝中的奥氏体诱发为全马氏体组织并保留至室温;③最后经过退火处理在马氏体态合金微丝中引入部分奥氏体,获得室温下具有稳态奥氏体/马氏体共存组织的丝材。本发明提供的Ni‑Fe‑Ga三元形状记忆合金微丝在外力下兼具零滞后和巨线弹性特征,弹性应变最大可达7.7%,且制备方法简单,在高精度微驱动和传感等领域拥有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN116657020A
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310663755.9
申请日:2023-06-06
Applicant: 北京科技大学 , 江西华伍制动器股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种高温高性能Ti‑Zi‑Hf‑Ni‑Cu高熵形状记忆合金固‑固相变储能材料及其制备方法,本发明涉及的Ti‑Zi‑Hf‑Ni‑Cu合金是一种以高熵形状记忆合金为基础的固‑固相变储能材料,属于高熵形状记忆合金、能源存储和热管理技术领域。本发明中的(TixZryHf20)n(NiaCub)m高熵形状记忆合金的主要含量:Ti:25≤x≤30 at.%;Zr:5≤y≤15 at.%;Ni:28≤a≤35 at.%;Cu:10≤b≤15at.%;n+m=100;本发明公开了一种高温高性能Ti‑Zi‑Hf‑Ni‑Cu高熵形状记忆合金固‑固相变储能材料,其具有高的相变温度,并且其相变温度可以通过成分调控在很宽的温域内精确调节,通过计算,该类合金的FOM比目前商用的高温固‑液相变材料高20倍,此外,该类合金表现出高的热导率,可以用于大功率电子元器件的瞬态热管理。
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公开(公告)号:CN116083772A
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202211698801.0
申请日:2022-12-28
Applicant: 钢研纳克检测技术股份有限公司 , 北京科技大学
Abstract: 本发明公开了一种具有900K高温抗性软磁高熵合金,包括Fe、Co、Ni、Si、Al元素等,其合金成分的原子百分比表达为FexCoyNizSimAln,其中,x=40~80%,y=20~60%,z=0~30%,m=0~20%,n=0~20%,x+y+z+m+n=100%;其他掺杂元素的原子百分比p=0~5%,0.5≤m/n≤3;材料性能指标为:室温饱和磁化强度Ms=90~150emu/g,矫顽力Hc=0.1~15Oe;900K时饱和磁化强度Ms=70~130emu/g,矫顽力Hc=0.1~25Oe。本发明采用上述的一种具有900K高温抗性软磁高熵合金,通过对多主元合金微观结构组态的综合调控,在基体组织中了实现了纳米尺度析出相的连续弥散分布,从而一定程度上提升了合金的软磁性能,且加工路线简单可靠,可重复型高。
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公开(公告)号:CN119609152A
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202411520243.8
申请日:2024-10-29
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明属于增材制造技术领域,涉及一种低应力低缺陷低变形的钛合金薄壁件的激光增材制造方法。该方法通过优化激光功率、扫描速度、层间偏转角及岛屿尺寸等关键工艺参数,并进行后热处理,显著降低了钛合金制造过程中的残余应力、减少了孔隙与裂纹等缺陷,并有效控制了成形件的变形,从而提升了TA15等钛合金零件的成形质量。本发明具有成形效率高、适用范围广等优点,可广泛应用于航空航天、能源等领域的高端装备制造中。
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公开(公告)号:CN116005033B
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202211578513.1
申请日:2022-12-06
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明涉及一种高超弹性Cu‑Ni‑Ga形状记忆合金微丝及其制备方法,属于形状记忆合金领域,合金的成分化学式为Cu72‑xNixGa28(at.%),其中10≤x≤30。合金微丝的制备流程包含以下步骤:采用电弧熔炼制备合金铸锭;铜模吸铸制备合金棒材;棒材经玻璃包覆法拉制成丝。所涉及的微丝具有单相体心立方结构,晶粒沿丝材轴向呈竹节状分布。竹节晶结构能有效提高晶界处的应力/应变协调性,从而有利于在丝材中获得优异的超弹性。本发明所制备的Cu‑Ni‑Ga形状记忆合金微丝在应力诱导下可产生接近9%的超弹性,且微丝的制备工艺简单,其在微机电系统及柔性可穿戴器件领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN115595487B
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202211267692.7
申请日:2022-10-17
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 一种具有1GPa抗拉强度和良好塑性的铸造高熵合金及其制备方法,属于金属材料及其制备领域。高熵合金由Co、Cr、Ni和Al组成,高熵合金的原子百分比通式为CoaCrbNicAld,其中10<a≤25,10<b≤25,35<c≤55,9<d≤25,且a+b+c+d=100。高熵合金采用真空熔炼炉熔炼,高熵合金铸造组织随着Al元素含量增加由FCC+BCC的双相组织逐渐变为共晶层片组织,拉伸曲线具有1GPa抗拉强度并同时具有良好的屈服强度和优异的塑性,并且合金中添加百分之九以上原子比的Al元素,可以大幅减少合金的密度,提升合金的比强度,节约能源,并有望在工程领域中具有优秀的应用潜力。
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公开(公告)号:CN113106317A
公开(公告)日:2021-07-13
申请号:CN202110344508.3
申请日:2021-03-29
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明公开了一种高超弹性NiTiHf高温形状记忆合金的制备方法,属于NiTiHf高温形状记忆合金材料领域,涉及一种集吸铸处理、包套热轧处理以及后续时效处理于一体的制备方法。本发明在精密称取各种成分元素的前提下制备得到母合金锭,采用的吸铸、均匀化处理、热塑性加工、时效处理等手段,获得了具有5%拉伸超弹性的NiTiHf高温形状记忆合金。与以往普遍采用1050℃‑1100℃均匀化处理后再进行900℃热挤压来提高材料强度的一般热挤压加工方法比较,本发明方法采用热轧成形具有成本低、工具简单、减少金属消耗等优点。
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公开(公告)号:CN105908017A
公开(公告)日:2016-08-31
申请号:CN201610248392.2
申请日:2016-04-20
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明提供了一种高超弹性Ni?Fe?Ga?Co微丝及其制备方法。制备方法为玻璃包覆法,此种制备方法因其具有的快速冷却方式,可以降低合金有序度、减小晶粒尺寸和提高延伸率,从而可以使微丝获得优异的形状记忆效应及超弹性。本发明制备的高超弹性微丝特征在于其成分公式为NiaFebGacCod,其中a+b+c+d=100,a的原子百分比范围为40?55,b的原子百分比范围为16?22,c的原子百分比范围为25?29,d为余量。随着科学技术的发展和人们生活水平的提高,微型化、智能化传感器的应用势必日益广泛,因而开发出一种具有高超弹性的合金微丝来应对未来科技的挑战势在必行。本发明通过玻璃包覆法所制备的Ni?Fe?Ga?Co微丝因其具有很高的超弹性,从而具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN1023133C
公开(公告)日:1993-12-15
申请号:CN91111952.3
申请日:1991-12-31
Applicant: 北京科技大学
IPC: C22C14/00
Abstract: 本发明提供了一种Nb-Ti-Al系金属间化合物耐热高温材料,其特征是化学成分(重量%)为Al:28~34%,Nb:16~40%,Y:0~0.8%,Ga:0~5%,Mn:0~4%,Hf:0~10%,余量为Ti。其优点在于该合金材料具有与TiAl基及Ti3Al基合金相近的密度ρ=4.0~4.7g/cm3,并具有一定的室温韧性;在1100℃抗氧化性较TiAl合金提高约一个数量级,屈服强度约为350~530MPa,800℃屈服强度可达750MPa,即相应的高温比强度明显优于TiAl基合金及Ni基高温合金。
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公开(公告)号:CN116083772B
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN202211698801.0
申请日:2022-12-28
Applicant: 钢研纳克检测技术股份有限公司 , 北京科技大学
Abstract: 本发明公开了一种具有900K高温抗性软磁高熵合金,包括Fe、Co、Ni、Si、Al元素等,其合金成分的原子百分比表达为FexCoyNizSimAln,其中,x=40~80%,y=20~60%,z=0~30%,m=0~20%,n=0~20%,x+y+z+m+n=100%;其他掺杂元素的原子百分比p=0~5%,0.5≤m/n≤3;材料性能指标为:室温饱和磁化强度Ms=90~150emu/g,矫顽力Hc=0.1~15Oe;900K时饱和磁化强度Ms=70~130emu/g,矫顽力Hc=0.1~25Oe。本发明采用上述的一种具有900K高温抗性软磁高熵合金,通过对多主元合金微观结构组态的综合调控,在基体组织中了实现了纳米尺度析出相的连续弥散分布,从而一定程度上提升了合金的软磁性能,且加工路线简单可靠,可重复型高。
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