-
公开(公告)号:CN118854134A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410890981.5
申请日:2024-07-03
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)(哈尔滨工业大学深圳科技创新研究院)
Abstract: 本申请涉及镁合金技术领域,具体涉及一种具有高强度和塑性的共晶类型的铸态Al2X增强的镁合金及其制备方法。所述镁合金包含镁基体和Al2X,还包含锆;其中X为Ca,Ce,Dy,Er,Eu,Gd,Ho,La,Lu,Nd,Pr,Sm,Tb,Tm,Y和Yb中的一种。本发明还提供了该镁合金的制备方法,包含真空熔炼和二次熔炼,其中在二次熔炼时加入纯铝。根据本发明的方法制备的镁合金性能优异,其中共晶VA102合金的屈服强度(YS)约为137MPa,抗拉强度(UTS)约为231MPa,断裂延伸率约为17.5%。
-
公开(公告)号:CN118782192A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202410770584.4
申请日:2024-06-14
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)(哈尔滨工业大学深圳科技创新研究院)
IPC: G16C60/00 , G16C20/70 , G16C20/80 , G06F18/211 , G06F18/21
Abstract: 本发明适用高温合金设计技术领域,提供了一种多主元素高温合金相形成的确定方法,该方法包括:根据多主元素高温合金相形成的设计策略中的第一规则,生成候选合金,根据设计策略中的第二规则,对候选合金进行筛选,根据筛选结果,确定多主元素高温合金的相是否形成,从而实现在判断多主元素高温合金的相形成时,摆脱对机器学习模型的依赖,并提高了判断速度和准确率,降低了实现成本。
-
公开(公告)号:CN119640098A
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202411543471.7
申请日:2024-10-31
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)(哈尔滨工业大学深圳科技创新研究院)
Abstract: 本发明涉及金属增材制造技术领域,提供了一种用于LPBF工艺的γ’相强化钴基高温合金及其制备方法。用于LPBF工艺的γ’相强化钴基高温合金,包括以下元素:Ni:27~32%;Ta:11%~13%;Al:4~6%;V:4~5%;Ti:1~2%;余量为Co。制备方法将合金元素材料熔炼并制为钴基合金球形粉末,将获取的钴基合金球形粉末放置于激光粉末床熔融打印装置中,将钴基合金球形粉末制成设定形状的制件,形成了独特的网状γ’析出相,打破了传统方块状L12形貌结构,该结构具备优异的室温及高温力学性能。
-
公开(公告)号:CN118918976A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202410837227.5
申请日:2024-06-26
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)(哈尔滨工业大学深圳科技创新研究院)
Abstract: 本申请涉及镁合金技术领域,具体涉及一种预测镁合金析出强化中惯习面和位向关系的方法,所述方法包括:S1:获得目标晶体结构信息,匹配对应的原子行,确定匹配方向;S2:针对步骤S1中的所述经匹配的原子行,根据匹配方向确定候选惯习面;S3:界面计算,确定优选惯习面和位向关系。本发明提供的预测方法模型弥补了现有技术中没有直接针对惯习面的匹配这一不足,以Al2X/Mg体系为例进行预测,并通过实验验证了方法的准确性,为开发新型镁合金提供了理论指导。
-
公开(公告)号:CN119400261A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411247937.9
申请日:2024-09-06
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)(哈尔滨工业大学深圳科技创新研究院)
IPC: G16C20/10 , G16C20/20 , G16C20/70 , G06F18/2415 , G06F18/214
Abstract: 本发明适用材料科学和冶金工程技术领域,提供了一种多主元素高温合金的设计方法,该方法包括:基于候选元素集合和候选元素集合中每种元素的含量范围,根据预设的合金生成规则随机生成候选合金,得到候选合金集合,通过目标预测模型对候选合金集合中每个候选合金的高温压缩屈服强度进行预测,得到预测结果,根据预测结果,从候选合金集合中筛选出用于合金合成的候选合金,基于筛选出的候选合金的化学成分制备多主元素高温合金,从而提高了新型高强度多主元素高温合金的开发速度,缩短了材料开发周期,并降低了开发成本。
-
公开(公告)号:CN119753463A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202411782038.9
申请日:2024-12-05
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)(哈尔滨工业大学深圳科技创新研究院)
Abstract: 本发明公开了一种新型镁基合金及其制备方法,新型镁基合金的组成为Mg‑xCu‑xRe,其中,Re为稀土元素,所述新型镁基合金的柱面析出强化相为(Mg2Cu)Re。本发明的新型镁基合金,通过在Mg‑Re体系中引入Cu元素能够带来多方面的优势,尤其是在微观结构和力学性能方面。同时,为了在Mg‑Cu‑Re体系中得到(Mg2Cu)Re相,本发明对该体系进行了Mg‑xCu‑xCe的成分设计,保持Cu和Re的元素含量相同。Cu的引入可以与稀土元素结合形成稳定的析出强化相(Mg2Cu)Ce,这是一种FCC结构的A3B形式的析出相,(Mg2Cu)Ce相将形成均匀的柱面析出,有效提升合金强度和疲劳性能等力学性能。结合测试例,本发明的新型镁基合金的屈服强度和抗压强度较高并维持一定的塑性,极大地提升镁基合金的力学性能。
-
公开(公告)号:CN112501569B
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN202011511244.8
申请日:2020-12-18
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
Abstract: 本发明公开了一种表面梯度高熵合金层及其制备方法,该方法是将Cr、Ni、Fe、Cu、Ti、W、Mo和Nb等棒状金属源极材料插入辅助源极桶的小孔中,插有棒状源极材料的辅助源极桶放置于接入源极脉冲电源的工作盘上,预渗基材通过接入工件脉冲电源的工件阴极架和挂钩悬挂于辅助源极桶中,采用双阴极等离子固态冶金方法将预渗元素渗镀到基材表面,形成表面梯度高熵合金层,该合金层由上至下包括表面沉积层和扩散层,与基材呈冶金结合,成分呈梯度分布,结合力强;沉积层厚度可高达60μm,扩散层厚度可高达100μm,可根据需要通过调整工艺参数调节沉积层和扩散层的厚度;可以在各种复杂形状的工件表面制备高熵合金层,成分可控,且组织结构特征好。
-
公开(公告)号:CN109267143A
公开(公告)日:2019-01-25
申请号:CN201810823907.6
申请日:2018-07-25
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
IPC: C25F3/16
Abstract: 本发明提供了一种自动控制电流、电压及时间的化学抛光设备,包括电流-电压传感器、电压控制器、计算机、电源和电解槽,所述电解槽内设有电解液、阴极和作为阳极的工件,所述阴极和工件分别置于所述电解液中并对应设置,所述工件与所述电源的阳极连接,所述电源的阴极串联所述电流-电压传感器、电压控制器后与所述阴极连接,所述电流-电压传感器的输出端与所述计算机连接。本发明还提供了一种自动控制电流、电压及时间的化学抛光方法。本发明的有益效果是:通过逐渐升高电压,实时监测“电流-电压曲线”,捕捉理想的抛光电压和电流。
-
公开(公告)号:CN113862579A
公开(公告)日:2021-12-31
申请号:CN202111022127.X
申请日:2021-09-01
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
Abstract: 本发明涉及中锰钢技术领域,公开了一种超低碳中锰钢及其制备方法。上述超低碳中锰钢的成分包括主要元素Fe、Mn,所述超低碳中锰钢还包括合金化元素Co、Ni中的至少一种以及合金化元素Ti、Nb、Ta中的至少一种;所述超低碳中锰钢还包括合金化元素Si、Mo以及微量合金化元素C、B;所述主要元素的含量为65~90wt.%Fe、8~18wt.%Mn。本发明还提供了一种超低碳中锰钢的制备方法。本发明所提供的一种超低碳中锰钢的基体为马氏体,在时效过程中基体析出两种纳米析出相G相及L21相,使得所述超低碳中锰钢的强度与塑性同时显著提高。所述超低碳中锰钢的室温拉伸强度高于1400MPa,断裂延伸率大于10%。
-
公开(公告)号:CN112501569A
公开(公告)日:2021-03-16
申请号:CN202011511244.8
申请日:2020-12-18
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
Abstract: 本发明公开了一种表面梯度高熵合金层及其制备方法,该方法是将Cr、Ni、Fe、Cu、Ti、W、Mo和Nb等棒状金属源极材料插入辅助源极桶的小孔中,插有棒状源极材料的辅助源极桶放置于接入源极脉冲电源的工作盘上,预渗基材通过接入工件脉冲电源的工件阴极架和挂钩悬挂于辅助源极桶中,采用双阴极等离子固态冶金方法将预渗元素渗镀到基材表面,形成表面梯度高熵合金层,该合金层由上至下包括表面沉积层和扩散层,与基材呈冶金结合,成分呈梯度分布,结合力强;沉积层厚度可高达60μm,扩散层厚度可高达100μm,可根据需要通过调整工艺参数调节沉积层和扩散层的厚度;可以在各种复杂形状的工件表面制备高熵合金层,成分可控,且组织结构特征好。
-
-
-
-
-
-
-
-
-