一种利用B4C提高Nb-Si基高温合金韧性的方法

    公开(公告)号:CN118406946A

    公开(公告)日:2024-07-30

    申请号:CN202410609444.9

    申请日:2024-05-16

    Abstract: 一种利用B4C提高Nb‑Si基高温合金韧性的方法,本发明涉及一种利用B4C提高Nb‑Si基高温合金韧性的方法,本发明的目的是为了解决现有铌基高温合金室温断裂韧性差的问题,本发明铌基高温合金,由Nb、Si、Ti、Zr、Al和B4C元素组成,化学式为NbSiTiZrAlB4C,制备方法为:将原材料置于真空电弧熔炼炉中,在真空环境下充入高纯氩气进行保护熔炼,随炉冷却后得到所需纽扣锭。本发明制备的铌基高温合金室温断裂韧性可实现较大提升,最高提升50.21%,压缩强度提升了15.70%,本发明应用于高温合金领域。

    一种基于多工步成形的Nb-Si合金晶粒细化和强韧化方法

    公开(公告)号:CN117431482A

    公开(公告)日:2024-01-23

    申请号:CN202311393057.8

    申请日:2023-10-25

    Abstract: 一种基于多工步成形的Nb‑Si合金晶粒细化和强韧化方法,本发明涉及一种基于多工步成形的Nb‑Si合金晶粒细化和强韧化方法,本发明的目的在于填补目前Nb‑Si基合金热变形工艺的空缺,解决Nb‑Si合金热成型能力不足的问题,提出了多工步‑回炉成形方法,通过多工步‑回炉热变形工艺显著细化Nbss晶粒尺寸,同步提高合金的室温强度和韧性。本发明通过热变形显著细化了Nbss晶粒,协同提高了Nb‑Si基合金的强度和韧性,通过多工步‑回炉方法,结合变温度、变下压量技术,通过回炉保温过程释放应力,缓解了变形时因应力集中引起的开裂,有利于Nb‑Si基合金的热成形。本发明应用于合金热处理领域。

    一种兼具室温韧性和热成型性能的Nb-Si基合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN115466891A

    公开(公告)日:2022-12-13

    申请号:CN202211105269.7

    申请日:2022-09-09

    Abstract: 一种兼具室温韧性和热成型性能的Nb‑Si基合金及其制备方法,本发明涉及一种兼具室温韧性和热成型性能的Nb‑Si基合金及其制备方法,本发明是为了解决现有Nb‑Si基合金由于热加工性能较差影响后续改善合金综合性能的问题,本发明兼具室温韧性和热成型性能的Nb‑Si基合金,由Nb、Ti、Si、Al、Fe、V元素组成,化学式为NbTiSiAlFeV,然后通过水冷铜坩埚真空非自耗熔炼制备得到,合金组织中含有新的低熔点硅化物相Nb4FeSi。在高温条件下,Nb4FeSi相的粘性流动可能起到协调变形的作用,从而实现了在不损害室温韧性的前提下,改善Nb‑Si基合金的热成型性能的目的。本发明应用于高温合金领域。

    一种兼具室温韧性和热成型性能的Nb-Si基合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN115466891B

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202211105269.7

    申请日:2022-09-09

    Abstract: 一种兼具室温韧性和热成型性能的Nb‑Si基合金及其制备方法,本发明涉及一种兼具室温韧性和热成型性能的Nb‑Si基合金及其制备方法,本发明是为了解决现有Nb‑Si基合金由于热加工性能较差影响后续改善合金综合性能的问题,本发明兼具室温韧性和热成型性能的Nb‑Si基合金,由Nb、Ti、Si、Al、Fe、V元素组成,化学式为NbTiSiAlFeV,然后通过水冷铜坩埚真空非自耗熔炼制备得到,合金组织中含有新的低熔点硅化物相Nb4FeSi。在高温条件下,Nb4FeSi相的粘性流动可能起到协调变形的作用,从而实现了在不损害室温韧性的前提下,改善Nb‑Si基合金的热成型性能的目的。本发明应用于高温合金领域。

    一种兼具高韧性高强度的超高温合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN118406947A

    公开(公告)日:2024-07-30

    申请号:CN202410609445.3

    申请日:2024-05-16

    Abstract: 一种兼具高韧性高强度的超高温合金及其制备方法,本发明涉及一种兼具高韧性高强度的超高温合金及其制备方法,本发明的目的是为了解决现有铌基高温合金室温断裂韧性及强度不匹配的问题,本发明一种兼具高韧性高强度的超高温合金,由Nb、Si、Ti、Zr、Al元素和高温陶瓷相TaC组成,化学式为NbSiTiZrAlTaC,制备方法为:将元素原材料进行熔炼前预处理,按元素熔点由低到高的次序依次放置于水冷铜坩埚中,抽真空并充入高纯氩气进行保护熔炼,随后炉冷得到合金铸锭。本发明制备的超高温合金通过加入高温陶瓷相实现了合金韧性强度的同步提升,具有高韧性高强度等特性。本发明应用合金制备领域。

    一种微纳双尺度析出增强增韧Nb-Si基合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN117701964A

    公开(公告)日:2024-03-15

    申请号:CN202311711936.0

    申请日:2023-12-13

    Abstract: 一种微纳双尺度析出增强增韧Nb‑Si基合金及其制备方法,本发明涉及一种微纳双尺度析出增强增韧Nb‑Si基合金及其制备方法。本发明的目的是为了解决现有铌硅基超高温合金室温断裂韧性低的问题,本发明一种微纳双尺度析出增强增韧Nb‑Si基合金,按照原子百分比由12‑20%的Si、15‑25%的Ti、0.1~10%的X、2~10%的Y和余量的Nb组成;其在X为Hf、Zr或B,Y为Al或Cr。本发明提出的一种熔炼与热处理工艺结合技术,简化了组织调控路径,为Nb‑Si基合金的组织性能调控提高了新的手段,该方法通过水冷铜坩埚与凝固速率的控制,可直接获得定向生长组织。本发明应用于Nb‑Si基合金制备领域。

    一种兼具高韧性高强度的Nb-Si基超高温合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN117467879A

    公开(公告)日:2024-01-30

    申请号:CN202311223853.7

    申请日:2023-09-21

    Abstract: 一种兼具高韧性高强度的Nb‑Si基超高温合金及其制备方法,本发明涉及一种兼具高韧性高强度的Nb‑Si基超高温合金及其制备方法,本发明的目的是为了解决现有铸态Nb‑Si合金同时提高韧性和强度时加工工艺复杂或需要掺杂多种元素的问题,本发明一种兼具高韧性高强度的Nb‑Si基超高温合金,由Nb,Si,Ti和Zr元素组成,按原子百分比Si为13%‑20%,Ti为20%‑30%,Zr为4%‑16%,余量为Nb。本发明的铸态合金使用常规电弧熔炼方法,制备工艺简单,成本低廉,可重复性较强。通过调控微观结构实现了合金韧性强度的同步提升,具有高韧性高强度等特性。本发明应用于航空航天领域。

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