一种制备大尺寸钛铝合金铸锭的熔炼方法

    公开(公告)号:CN103555961A

    公开(公告)日:2014-02-05

    申请号:CN201310548648.8

    申请日:2013-11-07

    Abstract: 一种制备大尺寸钛铝合金铸锭的熔炼方法,它涉及制备钛铝合金铸锭的熔炼方法。本发明的目的是要解决现有技术熔炼钛铝基铸锭存在熔炼铸锭的尺寸小、成分偏析及后续机械加工不可控的问题。具体操作步骤为:一、制备自耗电极;二、真空自耗一次熔炼;三、真空凝壳二次熔炼:四、真空自耗三次熔炼。优点:一、本发明可熔炼直径为300mm~400mm的大尺寸钛铝合金铸锭;二、本发明制备的钛铝基合金铸锭组织均匀,无气孔夹杂,无不熔块存在。本发明可获得直径为300mm~400mm的外观完整、无明显裂纹和气孔夹杂的大尺寸铸锭。

    一种beta-gammaTiAl合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN102828067A

    公开(公告)日:2012-12-19

    申请号:CN201210369708.5

    申请日:2012-09-28

    Abstract: 一种beta-gamma TiAl合金及其制备方法,它涉及一种TiAl合金及其制备方法。本发明要解决现有TiAl合金高温变形能力差的问题。产品:由Al、X、A和余量的Ti制成,其中X是Mo或Mn元素,A是B或Y元素。制备方法:一、按原子百分比称取原料;二、原料倒入真空感应熔炼炉中进行真空熔炼;三、把合金熔体浇注到预热后的金属铸型模具中,得到beta-gamma TiAl合金。本发明制备的beta-gamma TiAl合金提高了钛铝合金的高温变形能力,采用近等温包套锻造的变形量可达80%,制成的锻坯表面光滑,内部组织细小均匀,主要应用于航空航天和汽车工业材料中。

    TiC增强Ti-6Al-4V复合材料板材的方法

    公开(公告)号:CN102671936A

    公开(公告)日:2012-09-19

    申请号:CN201210164192.0

    申请日:2012-05-24

    Abstract: TiC增强Ti-6Al-4V复合材料板材的方法,它涉及一种复合材料的制备方法。本发明解决了现有TiC/Ti-6Al-4V复合材料板材工艺复杂,成本较高的技术问题。本方法如下:一、按复合材料板材中TiC颗粒和Ti-6Al-4V合金的体积百分比称取所需要的海绵钛、石墨粉、纯铝及Al-V中间合金,然后先将C粉与海绵钛压制成预制块,再将其与其它材料一起熔炼,得到TiC增强Ti-6Al-4V复合材料铸锭,再在铸锭上切取方形坯料,方形坯料在轧制温度进行热处理后,经多道次轧制后得到TiC增强Ti-6Al-4V复合材料板材。本发明制备的TiC增强Ti-6Al-4V复合材料板材不仅制备工艺简单,成本低,而且力学性能优异,室温强度可达1289MPa,室温延伸率为5%~10%,600℃强度可达602MPa,600℃延伸率为13%~26%。

    一种耐650℃的微量纳米三氧化二钇添加高温钛合金板材及其制备方法

    公开(公告)号:CN113073233B

    公开(公告)日:2022-03-11

    申请号:CN202110344873.4

    申请日:2021-03-31

    Abstract: 一种耐650℃的微量纳米三氧化二钇添加高温钛合金板材及其制备方法,它涉及钛合金技术领域,本发明要解决目前耐600℃以上高温钛合金板材短流程制备力学性能差,室温强韧性和高温性能不能良好匹配问题。本发明同过微量纳米Y2O3的添加,显著降低铸锭的原始β晶粒尺寸,从而可对铸锭进行960℃多道次直接轧制获得板材,并能够通过铸态合金直接轧制获得高温性能和室温强塑性匹配的高温钛合金板材。本发明获得的添加微量纳米Y2O3的高温钛合金板材具有优异的室温和高温力学性能,展现出优异的服役性能,具有巨大的应用潜力。

    一种原位自生颗粒增强钛基复合材料粉末的制备方法

    公开(公告)号:CN112191856A

    公开(公告)日:2021-01-08

    申请号:CN202011051551.2

    申请日:2020-09-29

    Abstract: 一种原位自生颗粒增强钛基复合材料粉末的制备方法,涉及金属及金属工艺技术领域,针对现有复合材料粉末中增强相与基体是机械结合,粉末球形度和粉末尺寸稳定性不高,增强相分布均匀性无法保证,激光直接作用到陶瓷粉体上会导致飞溅的问题,本发明利用熔炼过程中的原位自生反应使增强相在钛合金基体中均匀分布,然后采用雾化方法将钛基复合材料棒材制备成球形度高、尺寸分布均匀的钛基复合材料细粉,稳定性高,且可以防止激光作用到陶瓷粉体上会导致飞溅的问题,此外这种工艺制备的钛基复合材料中增强相与基体之间是冶金结合,与机械球磨获得的复合材料粉末相比,由于机械球磨的结合是机械结合,远低于冶金结合,因此本本发明的结合强度高。

    一种添加氮化锆实现高温钛合金复合强化的方法

    公开(公告)号:CN109468484B

    公开(公告)日:2020-07-24

    申请号:CN201811595900.X

    申请日:2018-12-25

    Abstract: 一种添加氮化锆实现高温钛合金复合强化的方法,本发明涉及一种添加氮化锆实现高温钛合金复合强化的方法。本发明通过添加一种新型的晶粒细化剂ZrN,利用ZrN中的Zr元素代替高温钛合金中Zr,细化剂ZrN的加入量取决于高温钛合金中Zr的含量。添加ZrN后,能够有效的细化高温钛合金的晶粒,从而实现钛合金的细晶强化,同时,还可以向高温钛合金中引入大量的N元素,根据Ti+N=TiN反应式,N与基体中的Ti结合形成大量弥散细小的TiN,从而实现第二相强化。因此,通过向合金中加入ZrN,在保证合金中Zr元素固溶强化的同时,还可以同时实现细晶强化和第二相强化叠加。本发明可以有效的提升高温钛合金的力学性能。

    一种大尺寸beta-gamma TiAl合金板材的制备方法

    公开(公告)号:CN107267902B

    公开(公告)日:2018-10-02

    申请号:CN201710502760.6

    申请日:2017-06-27

    Abstract: 一种大尺寸beta‑gamma TiAl合金板材的制备方法,涉及一种TiAl合金板材的制备方法。本发明的目的是要解决由于TiAl合金热加工窗口窄,非等温轧制过程中的温降导致制备大尺寸TiAl合金板材过程中板材容易开裂、成形难的问题,以及机械加工去除包套过程中板材二次断裂的问题。方法:一、TiAl合金坯料的制备;二、加工包套;三、喷涂玻璃润滑剂;四、封焊TiAl合金坯料;五、高温轧制阶段;六、均匀化热处理去除残余应力;七、机械加工去除包套,即得到大尺寸beta‑gamma TiAl合金板材。本发明适用于大尺寸beta‑gamma TiAl合金板材的制备。

    一种优化β-γTiAl合金热加工性能的方法

    公开(公告)号:CN106702211B

    公开(公告)日:2018-03-30

    申请号:CN201611261678.0

    申请日:2016-12-30

    Abstract: 一种优化β‑γTiAl合金热加工性能的方法,它涉及一种优化β‑γTiAl合金热加工性能的方法。本发明是要解决现有的TiAl合金热加工性能差的问题。方法:将Nb、V、Cr、Mn、Mo、W六种常见元素分别按一定原子百分比添加至TiAl合金中,然后放入感应熔炼炉中熔炼,获得含有不同合金元素的TiAl合金铸锭,然后通过热处理消除成分和组织偏析,考察不同合金元素对TiAl合金中高温β相含量和热加工性能的定量影响,获得了控制高温下β相含量和合金热加工性能的Mo当量公式。本发明用于对β‑γTiAl合金热加工性能进行优化。

    一种高熵金属间化合物
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107475596A

    公开(公告)日:2017-12-15

    申请号:CN201710681712.8

    申请日:2017-08-10

    Abstract: 一种高熵金属间化合物,本发明涉及一种新型金属材料制备领域,具体涉及一种高熵金属间化合物。本发明的目的是得到一种既有金属间化合物高度有序的晶体结构又有高熵合金多主元的特点的新型金属材料。一种高熵金属间化合物为二元金属间化合物或三元金属间化合物;所述二元金属间化合物的化学式类型为MN、MN2、M3N、M5N3或M6N7;所述三元金属间化合物的化学式类型为ABC、ABC2、ABC3、AB2C3、AB2C2、ABC4、AB2C4。本发明的高熵金属间化合物用于航空、航天、军事、民用等领域。

    一种优化β‑γTiAl合金热加工性能的方法

    公开(公告)号:CN106702211A

    公开(公告)日:2017-05-24

    申请号:CN201611261678.0

    申请日:2016-12-30

    CPC classification number: C22C14/00 C22C1/03 C22F1/002 C22F1/183

    Abstract: 一种优化β‑γTiAl合金热加工性能的方法,它涉及一种优化β‑γTiAl合金热加工性能的方法。本发明是要解决现有的TiAl合金热加工性能差的问题。方法:将Nb、V、Cr、Mn、Mo、W六种常见元素分别按一定原子百分比添加至TiAl合金中,然后放入感应熔炼炉中熔炼,获得含有不同合金元素的TiAl合金铸锭,然后通过热处理消除成分和组织偏析,考察不同合金元素对TiAl合金中高温β相含量和热加工性能的定量影响,获得了控制高温下β相含量和合金热加工性能的Mo当量公式。本发明用于对β‑γTiAl合金热加工性能进行优化。

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