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公开(公告)号:CN109536819A
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201811576175.1
申请日:2018-12-22
Applicant: 北京航空航天大学苏州创新研究院 , 北京航空航天大学青岛研究院 , 北京航空航天大学
Abstract: 一种航空发动机叶片粘结涂层用MCrAlY靶材,其特征在于:所述MCrAlY靶材按名义成分以重量百分数计进行配料:M 40~70%,Cr 19~35%,Al 10~25%,Y 0.1~1.5%,所述M指的是金属,M为Ni和Co中的至少一种。本发明通过组分的优化以及与真空感应熔炼匹配工艺的协同作用,得到了一种航空发动机叶片粘结涂层用高纯MCrAlY靶材,该靶材合金中氧元素的质量百分含量小于6ppm,硫元素的质量百分含量小于6ppm,氮元素的质量百分含量小于5ppm。
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公开(公告)号:CN109722554B
公开(公告)日:2020-12-01
申请号:CN201811576222.2
申请日:2018-12-22
Applicant: 北京航空航天大学青岛研究院 , 北京航空航天大学苏州创新研究院 , 北京航空航天大学
Abstract: 一种降低高温合金熔体与氧化物陶瓷坩埚间润湿性的方法,其特征在于:依次包括下列步骤:步骤(1),制备母合金锭:按照重量比例将高温合金所需的各种金属元素至于氧化物陶瓷坩埚中,再加入Y元素,Y元素的添加量是高温合金重量的0.01~0.2%,再将氧化物陶瓷坩埚置于真空感应熔炼炉内进行熔炼;步骤(2),氧化物陶瓷基板的制备;步骤(3),采用座滴法在高温真空润湿炉内测量高温合金熔体与氧化物陶瓷坩埚间的接触角。本发明的方法能够降低降低高温合金熔体与氧化物陶瓷坩埚间润湿性,为制备高纯度的合金提出建设性的理论依据。
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公开(公告)号:CN110106374A
公开(公告)日:2019-08-09
申请号:CN201811576174.7
申请日:2018-12-22
Applicant: 北京航空航天大学 , 北京航空航天大学苏州创新研究院 , 北京航空航天大学青岛研究院
Abstract: 一种利用返回料制备高纯度高温合金的方法,其特征在于:依次包括下列步骤:装料;在氧化钇坩埚中先加入已预处理后的高温合金返回料,关闭真空感应熔炼炉炉门;熔炼:对真空感应熔炼炉进行抽真空,使得炉内真空度达到0.005~0.05Pa后开始熔炼,直至炉料全部变为熔融态;当加热至炉料温度为1600~2000℃时,抽去炉膛内多余氩气,维持炉膛内真空度在0.3~0.5Pa,并由二次加料口加入金属钇块,钇块的添加量是高温合金返回料重量的0.01~0.2%,精炼;精炼结束后,进行浇铸成型。本发明经纯净化熔炼处理后的高温合金的O、N含量降低至4ppm以下,纯度达到了优质的高纯度高温合金新料的水平,提高了资源的利用率。
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公开(公告)号:CN109722554A
公开(公告)日:2019-05-07
申请号:CN201811576222.2
申请日:2018-12-22
Applicant: 北京航空航天大学青岛研究院 , 北京航空航天大学苏州创新研究院 , 北京航空航天大学
Abstract: 一种降低高温合金熔体与氧化物陶瓷坩埚间润湿性的方法,其特征在于:依次包括下列步骤:步骤(1),制备母合金锭:按照重量比例将高温合金所需的各种金属元素至于氧化物陶瓷坩埚中,再加入Y元素,Y元素的添加量是高温合金重量的0.01~0.2%,再将氧化物陶瓷坩埚置于真空感应熔炼炉内进行熔炼;步骤(2),氧化物陶瓷基板的制备;步骤(3),采用座滴法在高温真空润湿炉内测量高温合金熔体与氧化物陶瓷坩埚间的接触角。本发明的方法能够降低降低高温合金熔体与氧化物陶瓷坩埚间润湿性,为制备高纯度的合金提出建设性的理论依据。
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公开(公告)号:CN109536818A
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201811576173.2
申请日:2018-12-22
Applicant: 北京航空航天大学苏州创新研究院 , 北京航空航天大学青岛研究院 , 北京航空航天大学
Abstract: 一种制备高纯度航空发动机叶片粘结涂层用靶材的方法,其特征在于:该方法依次包括下列步骤:对原料进行预处理;对坩埚及锭模进行预处理:将真空感应熔炼的石墨锭模以及经造型砂箱造型后的石墨锭模,放入电阻炉中升温至1170~1175K时,保温2~4h;将坩埚及已充分预热的锭模安装在真空感应熔炼炉内;配料及装料;抽真空;融化,直至金属块全部熔清;加铝块;扒渣;通氩气;加钇块;精炼;浇注成型,最后取料得到所述靶材。本发明的生产工艺从原材料选择,去除氧化皮,成分的控制优化,坩埚及锭模清洗,保护气氛熔炼等各工序控制严格,各个工序都能避免杂质元素的引入,进而得到了高纯度MCrAlY靶材。
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公开(公告)号:CN113547114B
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202110875743.3
申请日:2021-07-30
Applicant: 北京航空航天大学 , 北京航空航天大学宁波创新研究院
IPC: B22D47/00 , B22C9/00 , B22D1/00 , B22D27/04 , B22D35/04 , B22D35/06 , C22C1/10 , C22C1/03 , C22C21/02 , C22C32/00 , C22F1/043 , F27D27/00
Abstract: 本发明涉及一种制备颗粒增强铝基复合材料的底部浇铸装置及方法,该种制备颗粒增强铝基复合材料的底部浇铸装置,包括浇铸口,与浇铸口可更换地安设有浇铸头,浇铸头包括安装段、碎裂段;炉体内设有用于打碎碎裂段的冲击装置;炉体的底部设有可移动平台,可移动平台上设有模具以及废渣槽;利用可移动平台,废渣槽用于盛接打碎的碎裂段以及含有熔渣的后部分熔体,模具用于盛接从浇铸头流出的前部分均匀熔体;可移动平台与模具底部对应的位置上设有冷却系统。对应的底部浇铸方法包括预处理、熔化、增强相颗粒的加入、复合材料熔体的颗粒均匀化、底部浇铸、后续热处理。上述装置和方法的配合提高复合材料铸造性能、提高生产效率。
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公开(公告)号:CN117778955A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202410041757.9
申请日:2024-01-11
Applicant: 北京航空航天大学 , 北京航空航天大学宁波创新研究院
Abstract: 本申请涉及表面涂层技术领域,具体涉及一种高熵合金涂层材料及其制备方法和应用。该涂层的材料组分为TiAlMoNbWSix:该体系选择难熔元素Mo、Nb、W为基元素,原子尺寸差异小,易于形成简单的固溶体结构,Nb有弥散强化的作用,Mo、W可在涂层表面形成润滑的氧化薄膜,使涂层的耐磨性优异;添加功能元素Al和Ti,Al可稳定固溶体相结构并有优异的热稳定性,Ti的比强度高且耐蚀性较好;通过调整非金属元素Si的含量,增大晶格基变并降低混合焓,使涂层由固溶体结构转变为非晶结构,结构的改变引起涂层硬度和弹性模量的变化,并影响了涂层的磨损机制,以此提高涂层的耐磨性能。此外,非晶结构更能阻挡元素扩散,从而提高涂层的高温抗氧化性能及抗锌扩散性能。
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公开(公告)号:CN108020457B
公开(公告)日:2020-12-01
申请号:CN201711467713.9
申请日:2017-12-29
Applicant: 北京航空航天大学 , 北京航空航天大学青岛研究院
IPC: G01N1/40
Abstract: 本发明公开了一种用来分析合金凝固过程的固液相分离装置与方法,包括支撑座、分离容器、坩埚、上盖、压杆、压板和过滤网;支撑座支撑分离容器保持稳定;坩埚固定在分离容器内,坩埚用来盛放合金样品;压杆、压板和过滤网构成施压执行件;上盖置于分离容器上端且盖住分离容器防止合金样品污染加热炉;压杆的一端穿过上盖、压板和过滤网,压杆的另一端与施加设备连接;在施压执行件的带动下对达到指定温度的高温合金溶液进行固液相分离,此时过滤网与坩埚中的合金样品接触;经固液相分离后的固相和凝固的液相在冷却后取出。本发明装置结构合理,操作简单,通过可更换的过滤网,达到高效可靠地实现合金熔化-凝固过程中固液相的分离处理。
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公开(公告)号:CN116121608B
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202310147085.5
申请日:2023-02-22
Applicant: 北京航空航天大学 , 北京航空航天大学宁波创新研究院
Abstract: 本申请涉及铝合金及其制备方法,特别是涉及一种高强铸造铝锂合金及其制备方法,属于金属材料技术领域。其中,该铝锂合金包括化学成分如下质量百分比含量的各组分:Cu:3‑5wt.%;Li:2‑3wt.%;Mg:0.6‑0.8wt.%;Zn:0.8‑1.2wt.%;Ni:0‑2wt.%;Ti:~0.16wt.%;Zr、Sc和Er中的至少一种:
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公开(公告)号:CN110954563B
公开(公告)日:2021-11-12
申请号:CN201911260816.7
申请日:2019-12-10
Applicant: 北京航空航天大学 , 北京航空航天大学宁波创新研究院
IPC: G01N23/04
Abstract: 本发明涉及一种用来原位观察半固态金属/合金流变行为的装置以及方法,包括加热炉,加热炉包括炉体和炉盖,炉体内具有炉膛,还包括:旋转部件,旋转部件能转动地贯穿炉膛的一个侧壁设置,旋转部件上设有朝固定部件方向凸起的凸台,旋转部件设有自其外侧端向凸台底部延伸的第一通光孔;固定部件,固定部件贯穿设于与旋转部件相对的侧壁上,固定部件上设有与凸台对应的凹槽,凹槽能与凸台相互嵌合而在凹槽与凸台之间构成用于放置金属/合金试样的试验腔,凸台能带动试样旋转,固定部件设有自其外侧段向凹槽底部延伸的第二通光孔。该种装置能够用来原位观察半固态金属/合金流变行为。
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