一种Al-Ti-C-Nb中间合金细化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118441170A

    公开(公告)日:2024-08-06

    申请号:CN202410613285.X

    申请日:2024-05-17

    Applicant: 湘潭大学

    Abstract: 本发明公开了一种Al‑Ti‑C‑Nb中间合金细化剂及其制备方法和应用,将石墨粉、K2TiF6粉末进行混合获得混合粉,混合粉预热后用铝箔包好,然后压入铝熔体,进行第一次反应,然后加入Al‑Nb中间合金,进行第二次反应,获得Al‑Ti‑C‑Nb合金液,然后将Al‑Ti‑C‑Nb合金液浇注成型即得Al‑Ti‑C‑Nb合金细化剂,本发明通过引入少量的Nb元素可以大大减少中间合金中Ti元素的质量分数,且具有优异的细化效果,有效地降低了制备成本;利用该方法制备的细化剂,细化形核粒子弥散分布,细化效果稳定,抗衰退性能优异;该制备方法操作工艺简单,生产成本低,制备效率高。

    高温防护涂层及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN114214685A

    公开(公告)日:2022-03-22

    申请号:CN202111108638.3

    申请日:2021-09-22

    Applicant: 湘潭大学

    Abstract: 本发明公开了高温防护涂层及其制备方法与应用,所述制备方法包括:对镍基单晶高温合金的基底材料进行表面预处理,其后通过电镀处理在基底表面获的纯铂涂层,再进行真空热扩散处理,获得复合涂层,对复合涂层进行表面强流脉冲电子束处理,获得所述高温防护涂层。本发明可获得具有高抗氧化性能的、表面平整的铂扩散γ/γ’合金涂层。

    一种耐熔融锌腐蚀的复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN112899508B

    公开(公告)日:2022-03-18

    申请号:CN202110050090.5

    申请日:2021-01-14

    Applicant: 湘潭大学

    Abstract: 本发明实施例公开了一种耐熔融锌腐蚀的复合材料及其制备方法。本发明提供的复合材料的化学组成为FeB‑Mo‑AlFeNiCoCr,其显微硬度位于1405.2HV0.2~1612.5HV0.2范围内。所述复合材料的制备方法包括AlFeNiCoCr高熵合金的制备,FeB‑Mo‑AlFeNiCoCr复合粉末的制备和复合材料的制备等步骤。本发明实施例采用AlFeNiCoCr高熵合金和Mo作为粘结相,采用FeB作为硬质相,改善了传统金属陶瓷材料以Co、Ni等单质或合金作为粘结相因而容易被熔融锌腐蚀的情况,因而提高了材料的耐熔融锌腐蚀性能。另外所述复合材料的原材料成本低,所述复合材料的制备方法操作简便,所用设备平常可见,在锌工业中具有较高的应用价值。

    耐熔融锌腐蚀的复合材料及其制备方法以及设备

    公开(公告)号:CN112899509B

    公开(公告)日:2022-02-15

    申请号:CN202110050083.5

    申请日:2021-01-14

    Applicant: 湘潭大学

    Abstract: 本发明实施例公开了一种耐熔锌腐蚀的复合材料及其制备方法和一种耐熔融锌腐蚀设备,所述复合材料包括质量百分比分别为68~78%、10~20%和12%的FeB、W和AlFeNiCoCr。其中,所述AlFeNiCoCr按质量百分比计的组分构成为:铝粉1.96%~2.9%,铁粉24.06%~48.73%,镍粉17.11%~25.35%,钴粉17.11%~25.35%和铬粉15.09%~22.34%。其中,所述复合材料以FeB为硬质相,以AlFeNiCoCr高熵合金和W为粘结相。本发明实施例以FeB作为硬质相具有良好的耐蚀性,AlFeNiCoCr高熵合金改善了硼化物的脆性,W和Zn之间的润湿性差,在450℃不和Zn发生共晶反应,解决了传统金属陶瓷材料中粘结相的耐熔融锌腐蚀性能差的问题,从而提升了材料的耐熔融锌腐蚀性能。

    一种AlCuCo准晶材料的应用

    公开(公告)号:CN112259726B

    公开(公告)日:2022-01-18

    申请号:CN202011102676.3

    申请日:2020-10-15

    Applicant: 湘潭大学

    Abstract: 本发明公开了一种AlCuCo准晶材料的应用,将AlCuCo准晶材料作为锂离子电池负极材料应用于锂离子电池中。所述AlCuCo准晶材料中,按质量比计,其组成为:Al 65wt%,Cu 20wt%,Co15wt%,所述AlCuCo准晶材料的制备方法为:按设计比例配取纯Al、纯Cu和纯Co,然后于熔炼炉中反复熔炼、获得AlCuCo准晶铸锭,AlCuCo准晶铸锭冷却、清洁、研磨,即得AlCuCo准晶材料。将AlCuCo准晶材料作为锂离子电池负极材料应用于锂离子电池中,表现出优异的充放电性能及良好的循环特性,为探索准晶材料在锂离子电池上的应用提出了可能性,扩宽了准晶材料的应用。

    一种熔融CMAS侵蚀热障涂层润湿性能的测试装置及测试方法

    公开(公告)号:CN105241791B

    公开(公告)日:2018-03-13

    申请号:CN201510551412.9

    申请日:2015-09-01

    Applicant: 湘潭大学

    Abstract: 本发明公开了一种熔融CMAS侵蚀热障涂层润湿性能的测试装置,包括:高温加热系统,用于提供高温实验环境以让块状CMAS熔融;CMAS承载系统包括铂丝,所述铂丝的一端为绕曲状且末端成锥形,用于固定块状CMAS,并牵引熔融后的CMAS液滴滴落到热障涂层样品表面;测试平台,用于承载所述热障涂层样品;温度控制系统,用于控制所述高温加热系统的实验温度和升温速率;成像系统,用于采集块状CMAS形成液滴到其滴落到所述热障涂层样品表面的图像,并对采集到的所述图像进行分析,计算出熔融CMAS侵蚀热障涂层的接触角及表面张力。本发明通过绕曲状的铂丝对CMAS液滴进行导流,使得CMAS液滴能够沿着铂丝滴落,解决了高粘度熔融态CMAS吸附并堵塞毛细管的问题。

    高韧性高致密的碳氮化钛基金属陶瓷材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN120060712A

    公开(公告)日:2025-05-30

    申请号:CN202510249109.7

    申请日:2025-03-04

    Applicant: 湘潭大学

    Abstract: 本发明公开了一种高韧性高致密的碳氮化钛基金属陶瓷材料,以碳氮化钛为硬质基体相,以碳化钨为添加剂,以FeCoCrNi为粘结相,其中FeCoCrNi中熵合金在金属陶瓷材料中质量比为12%‑30%,碳化钨在金属陶瓷材料中质量比为20%。本发明还提供碳氮化钛基金属陶瓷材料的制备方法,先将铁、钴、镍、铬粉进行第一次球磨混合,获得中熵合金黏结相粉末,再将碳氮化钛、干燥均匀的中熵合金黏结相粉末和碳化钨粉末进行第二次球磨混合,混合后装入石墨模具压制成型,并将其进行放电等离子烧结,制得碳氮化钛基金属陶瓷材料。本发明的碳氮化钛基金属陶瓷材料及其制备方法,兼具优异的力学性能以及良好的耐熔铝腐蚀性能。

    一种Re掺杂的难熔高熵合金材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN118773460B

    公开(公告)日:2024-11-12

    申请号:CN202411280943.4

    申请日:2024-09-13

    Applicant: 湘潭大学

    Abstract: 本发明公开了一种Re掺杂的难熔高熵合金材料及其制备方法,本发明是通过向AlCrMoTaTi难熔高熵合金中加入微量Re元素,本发明将Re颗粒放入熔融状态下的Al熔体中,获得包裹Re颗粒的Al块,同时充分混合Cr、Mo、Ta、Ti金属粉末后液压成块,最后采用将上述原料熔炼,即得难熔高熵合金材料,本发明的制备方法,可以减少材料的消耗,且制出的合金成分均匀,组织稳定,具有高温相稳定性和抗氧化性,在1000℃氧化12小时后,该方法可将氧化增重降至0.530567595 mg/cm2,属于抗氧化级。

    一种氧化物强化高熵合金材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118547178B

    公开(公告)日:2024-10-22

    申请号:CN202411017204.6

    申请日:2024-07-29

    Applicant: 湘潭大学

    Abstract: 本发明公开了一种氧化物强化高熵合金材料及其制备方法和应用,按设计比例配取TiO2颗粒以及各金属原料,置于熔炼炉中采用真空电弧进行反复熔炼即得氧化物强化高熵合金材料;本发明通过添加TiO2颗粒物的形式,再辅以真空电弧熔炼,即可在高熵合金固溶体结构中成功引入弥散分布的氧化物析出相,其可提升合金基体的抗辐照能力;同时引入的氧化物相作为合金基体的第二相,可有效提升合金的力学性能;并且氧化物弥散相的可进一步提升合金本身的熔点,使得合金的适用范围更加广泛;本发明的提供的方法稳定可靠、简单有效。

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