一种天然木材密实强化方法

    公开(公告)号:CN112157763A

    公开(公告)日:2021-01-01

    申请号:CN202011064956.X

    申请日:2020-09-30

    Abstract: 本发明公开了一种天然木材密实强化方法,属于压缩木加工技术领域,包括以下步骤:将木材置于水中浸泡,之后加热至水沸腾;取出木材浸入油中,进行热压处理,冷却至室温,干燥,制得压缩木;所述热压条件为:热压温度为120~140℃,热压压力为5~40MPa;通过本发明方法制备出的压缩木产品对环境无污染,绿色环保,制得木材不含任何有害成分;且压缩过程是在油浴环境中,保证了木材受热均匀,压缩稳定;制备出的压缩木产品抗拉强度≥140MPa,密度≥1.0g/cm3,性能优异。

    一种三元难熔中熵合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN113403520A

    公开(公告)日:2021-09-17

    申请号:CN202110674549.9

    申请日:2021-06-17

    Abstract: 本发明公开了一种三元难熔中熵合金及其制备方法,涉及新型金属材料技术领域。中熵合金成分为TiaVbHfc,其中a、b、c分别代表对应各元素的摩尔百分比,a=30‑60at%,b=5‑35at%,c=30‑35at%。本发明提供了一种三元难熔中熵合金及其制备方法。该合金具有简单体心立方结构,兼具良好的室温拉伸塑性和强度,弥补了现有技术存在的不足,满足高性能金属结构材料的需要,并为BCC中熵合金提供新的成分选择,从而使得其具有较大应用潜力。

    一种多元难熔高熵合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN113373366B

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202110674552.0

    申请日:2021-06-17

    Abstract: 本发明公开了一种多元难熔高熵合金及其制备方法,涉及新型金属材料技术领域。高熵合金由主要元素Ti、V、Nb、Hf以及微量元素M组成,所述高熵合金成分为TiaVbNbcHfdMe,其中a、b、c、d、e分别代表对应各元素的摩尔百分比,a=30‑50at%,b=10‑30at%,c=10‑30at%,d=10‑30at%,e=1‑9at%。本发明提供的高熵合金具有简单体心立方结构,兼具良好的室温拉伸塑性和强度,弥补了现有技术存在的不足,满足高性能金属结构材料的需要,并为BCC高熵合金提供新的成分选择,从而使得其具有较大应用潜力。

    一种多元难熔高熵合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN113373366A

    公开(公告)日:2021-09-10

    申请号:CN202110674552.0

    申请日:2021-06-17

    Abstract: 本发明公开了一种多元难熔高熵合金及其制备方法,涉及新型金属材料技术领域。高熵合金由主要元素Ti、V、Nb、Hf以及微量元素M组成,所述高熵合金成分为TiaVbNbcHfdMe,其中a、b、c、d、e分别代表对应各元素的摩尔百分比,a=30‑50at%,b=10‑30at%,c=10‑30at%,d=10‑30at%,e=1‑9at%。本发明提供的高熵合金具有简单体心立方结构,兼具良好的室温拉伸塑性和强度,弥补了现有技术存在的不足,满足高性能金属结构材料的需要,并为BCC高熵合金提供新的成分选择,从而使得其具有较大应用潜力。

    一种三元难熔中熵合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN113403520B

    公开(公告)日:2022-06-17

    申请号:CN202110674549.9

    申请日:2021-06-17

    Abstract: 本发明公开了一种三元难熔中熵合金及其制备方法,涉及新型金属材料技术领域。中熵合金成分为TiaVbHfc,其中a、b、c分别代表对应各元素的摩尔百分比,a=30‑60at%,b=5‑35at%,c=30‑35at%。本发明提供了一种三元难熔中熵合金及其制备方法。该合金具有简单体心立方结构,兼具良好的室温拉伸塑性和强度,弥补了现有技术存在的不足,满足高性能金属结构材料的需要,并为BCC中熵合金提供新的成分选择,从而使得其具有较大应用潜力。

    一种高熵合金非均匀组织的调控方法

    公开(公告)号:CN112210731A

    公开(公告)日:2021-01-12

    申请号:CN202011111417.7

    申请日:2020-10-16

    Abstract: 本发明公开了一种高熵合金非均匀组织的调控方法,属于合金材料制备技术领域,包括以下步骤:S1、将高熵合金进行冷轧处理;将冷轧处理后的高熵合金在设定温度下分别热处理不同时间,获得多组不同热处理状态下的高熵合金;S2、分别统计S1不同热处理状态下的高熵合金的再结晶体积分数;S3、对S2统计的再结晶体积分数与相应的热处理时间进行JMAK模型的参数拟合,得到再结晶动力学规律;S4、依据S3再结晶动力学规律,调控热处理时间,即可获得目标再结晶体积分数的非均匀组织;本发明首次绘制出高熵合金再结晶动力学曲线,即高熵合金热处理参数与非均匀组织的再结晶体积分数之间的定量关系,该方法获取预期非均匀组织更加高效。

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