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公开(公告)号:CN113637921A
公开(公告)日:2021-11-12
申请号:CN202110813884.2
申请日:2021-07-19
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: C22C38/08 , C22C38/06 , C22C38/10 , C22C38/12 , C22C33/04 , C22C1/02 , C22C30/00 , C21D1/78 , C21D6/00 , B21B3/00 , C22F1/00
Abstract: 本发明公开一种Fe‑Ni‑Co‑Al‑Mo超弹性合金及其制备方法,该超弹性合金的表达式为FeaNibCocAldMoe,合金表达式中a,b,c,d,e分别表示各对应主元的原子百分比含量,且满足以下条件:a为40~60,b为28~40,c为10~20,d为10~16,e为1~10,a+b+c+d+e=100。该合金的制备方法中包括熔炼、轧制、固溶和时效处理。本发明的超弹性合金通过调整每种主元素的含量、热处理方式和时间来调控析出相的大小和体积分数,以获得优良的超弹性。本发明的超弹性合金可回复应变量可达1.5%,展现出良好的超弹性。
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公开(公告)号:CN113621860A
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN202110813880.4
申请日:2021-07-19
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明公开一种Fe‑Ni‑Co‑Al‑Dy超弹性合金及其制备方法,该超弹性合金的表达式为FeaNibCocAldDye,其中a,b,c,d,e分别表示各对应元素的原子个数百分比(at.%),a=35~60,b=18~38,c=7~25,d=5~18,e=0.01~10,a+b+c+d+e=100。该合金的制备方法中包括熔炼、轧制、固溶和时效处理。本发明的超弹性合金通过添加稀土元素、控制热处理方式和时间来调控析出相的大小和体积分数。析出相可以使基体母相有序,还可以钉扎位错,抑制合金的塑性变形,从而获得优良的超弹性。本发明的超弹性合金强度超过1300MPa,可回复应变量为1.1%。
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公开(公告)号:CN113621860B
公开(公告)日:2022-12-13
申请号:CN202110813880.4
申请日:2021-07-19
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明公开一种Fe‑Ni‑Co‑Al‑Dy超弹性合金及其制备方法,该超弹性合金的表达式为FeaNibCocAldDye,其中a,b,c,d,e分别表示各对应元素的原子个数百分比(at.%),a=35~60,b=18~38,c=7~25,d=5~18,e=0.01~10,a+b+c+d+e=100。该合金的制备方法中包括熔炼、轧制、固溶和时效处理。本发明的超弹性合金通过添加稀土元素、控制热处理方式和时间来调控析出相的大小和体积分数。析出相可以使基体母相有序,还可以钉扎位错,抑制合金的塑性变形,从而获得优良的超弹性。本发明的超弹性合金强度超过1300MPa,可回复应变量为1.1%。
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公开(公告)号:CN113564441A
公开(公告)日:2021-10-29
申请号:CN202110813887.6
申请日:2021-07-19
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: C22C30/00 , C22C38/10 , C22C38/08 , C22C38/06 , C22C38/12 , C22C33/04 , C21D8/00 , C22C1/02 , B21B3/02 , B21B3/00
Abstract: 本发明公开一种具有超弹性的Fe‑Ni‑Co‑Al‑W合金及其制备方法,该超弹性合金各主元成分按原子百分比含量如下:Ni 28~40%,Co 10~20%,Al 10~16%和W 1~10%,以及一些不可避免的杂质,其余为Fe,总含量100%。一种Fe‑Ni‑Co‑Al‑W超弹性合金及其制备方法:对Fe‑Ni‑Co‑Al‑W合金进行熔炼、变形、热处理工艺处理。其中变形工艺包括热轧和冷轧;热处理工艺包括固溶和时效处理。本发明工艺简单、易于操作,可用于不同形状Fe‑Ni‑Co‑Al‑W超弹性合金其制备;本发明还有利于控制纳米析出相的析出量和大小,易于得到具有优良超弹性和阻尼性能的超弹性合金。
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