一种利用聚焦离子束制备大尺寸透射样品的加工方法

    公开(公告)号:CN105842045B

    公开(公告)日:2018-12-07

    申请号:CN201610165230.2

    申请日:2016-03-22

    Abstract: 一种利用聚焦离子束制备大尺寸透射样品的加工方法,包括首先对试样完成顶部保护;然后进行样品提取,提取时保证试样一侧完全与基体相连的情况下,刻蚀样品底面与另外一个侧面,使刻蚀后试样底面能够完全穿透,形成L形的悬臂梁式结构,同时避免试样与基体发生断裂;之后将原位纳米操纵杆与样品进行焊接,在确认样品与基体无粘连后,通过移动原位纳米操纵杆提取出样品,将提取出的样品转移至载样铜网,使原位纳米操纵杆与样品分离,焊接确保样品与铜网两个柱头固定牢靠;最后采用对称切割的方式对样品两面进行均匀减薄,得到透射样品。本发明能够有效地避免透射样品在制备过程中发生弯曲变形。

    一种利用聚焦离子束制备大尺寸透射样品的加工方法

    公开(公告)号:CN105842045A

    公开(公告)日:2016-08-10

    申请号:CN201610165230.2

    申请日:2016-03-22

    CPC classification number: G01N1/44

    Abstract: 一种利用聚焦离子束制备大尺寸透射样品的加工方法,包括首先对试样完成顶部保护;然后进行样品提取,提取时保证试样一侧完全与基体相连的情况下,刻蚀样品底面与另外一个侧面,使刻蚀后试样底面能够完全穿透,形成L形的悬臂梁式结构,同时避免试样与基体发生断裂;之后将原位纳米操纵杆与样品进行焊接,在确认样品与基体无粘连后,通过移动原位纳米操纵杆提取出样品,将提取出的样品转移至载样铜网,使原位纳米操纵杆与样品分离,焊接确保样品与铜网两个柱头固定牢靠;最后采用对称切割的方式对样品两面进行均匀减薄,得到透射样品。本发明能够有效地避免透射样品在制备过程中发生弯曲变形。

    一种提高钛合金性能的热处理方法

    公开(公告)号:CN112281095B

    公开(公告)日:2022-04-01

    申请号:CN202011060291.5

    申请日:2020-09-30

    Abstract: 本发明涉及钛合金技术领域,尤其涉及一种提高钛合金性能的热处理方法,包括以下步骤:先在β单相区对钛合金进行固溶处理,固溶温度为845‑870℃,保温时间为1‑5h;再将保温后得到的钛合金进行双步时效处理;最后将经过双步时效处理后得到的钛合金进行水淬处理。本发明提出的一种提高钛合金性能的热处理方法,解决现有的热处理方法获得的微观组织强度和塑性不匹配的问题。

    一种对金属表面进行梯度纳米化的方法

    公开(公告)号:CN103305671B

    公开(公告)日:2015-04-29

    申请号:CN201310185394.8

    申请日:2013-05-17

    Abstract: 一种对金属表面进行梯度纳米化的方法,该方法采用滚压刀具通过间歇式进刀滚压的方法对金属表面进行梯度纳米化,包括以下步骤:1)每道次进刀量不变的条件下,采用连续式进刀对金属表面进行若干道次滚压,然后在不退刀且总进刀量不变的条件下,在金属表面滚压若干道次;2)重复步骤1),直至在金属表面获得一层组织均匀的纳米层。本发明不仅可以在难变形金属表面获得一层厚度较深的梯度纳米层,在难变形金属表面获得一层晶粒尺寸从纳米级到微米级呈梯度分布的组织细化层,而且可显著改善金属材料的表面质量,和现有技术比较,该方法具有操作简单、容易实现和加工成本较低等优点。

    一种低温下制备难变形金属块体纳米晶材料的方法

    公开(公告)号:CN103205663A

    公开(公告)日:2013-07-17

    申请号:CN201310127478.6

    申请日:2013-04-12

    Abstract: 本发明公开了一种低温下制备难变形金属块体纳米晶材料的方法,其将待变形块体试样浸泡在低温冷却液中以获得所需低温,利用落锤冲击试验机对块体试样进行小能量多次冲击加载,随着落锤冲击次数和试样应变量的增加,试样晶粒逐渐细化。当应变量达到一定值后可得到块体纳米晶材料。在整个变形过程中试样始终浸泡在低温冷却液中,这保证了所需的低温环境。该方法特别适用于低温下难变形金属块体纳米晶材料的制备。同时,该方法具有适用低温范围广、操作简单、制造成本低等优点。

    一种提高冷成型β钛合金时效后塑性的热处理工艺

    公开(公告)号:CN101435063A

    公开(公告)日:2009-05-20

    申请号:CN200810232780.7

    申请日:2008-12-11

    Abstract: 本发明公开了一种提高冷成型β钛合金时效后塑性的热处理工艺,该工艺先将固溶后经过冷变形的β钛合金在正常的时效温度短时间时效,然后适当提高时效温度短时间保温,以通过高温回复机制部分消除冷变形残留下来的位错等变形缺陷,从而在保证合金强度的前提下使材料的塑性得到恢复,并且缩短了时效时间。该工艺操作简便易行,适合工业生产过程中批量处理。

    一种高强高塑性Ti-Al-Zr-Mo-V系β钛合金及其热处理工艺

    公开(公告)号:CN107746990B

    公开(公告)日:2019-06-11

    申请号:CN201710892027.X

    申请日:2017-09-27

    Abstract: 一种高强高塑性Ti‑Al‑Zr‑Mo‑V系β钛合金及其热处理工艺,将Ti‑Al‑Zr‑Mo‑V系β钛合金进行固溶处理,再进行时效处理;其中,Ti‑Al‑Zr‑Mo‑V系β钛合金按质量百分比计,包括4.5~5.5%的Al,3.5~4.5%的Zr,7.5%~8.5%的Mo,6.5~7.5%的V,余量为Ti。该合金经强韧化热处理后可获得优良的强塑性匹配。本发明合金既具有优良的室温力学性能,又具有流变抗力低、组织热敏感性小等加工优势。基于上述特性,使得本发明合金在生产盘类、轴类锻件以及紧固件中具有很大的竞争优势。

    一种超高强度Ti-Al-Zr-Mo-Cr系β钛合金及其热处理工艺

    公开(公告)号:CN107746989B

    公开(公告)日:2019-06-11

    申请号:CN201710891987.4

    申请日:2017-09-27

    Abstract: 一种超高强度Ti‑Al‑Zr‑Mo‑Cr系β钛合金及其热处理工艺,将Ti‑Al‑Zr‑Mo‑Cr系β钛合金进行固溶处理,再进行时效处理;其中,Ti‑Al‑Zr‑Mo‑Cr系β钛合金按重量百分比计,包括4.5~5.5%的Al,3.5~4.5%的Zr,9.5~10.5%的Mo以及2.5~3.5%的Cr,余量为Ti。本发明合金经过熔炼、锻造以及强韧化热处理后可获得超高的强度同时兼具塑性。本发明合金在加入Al的同时又加入了一定量中性元素Zr,使得α相获得进一步的强化;高质量百分比Mo元素的加入用以强化β基体。另外,由于Mo的低扩散速率,其还可降低合金在两相区锻造时的温度敏感性,扩大合金加工窗口。

    一种高强高塑性Ti-Al-Zr-Mo-V系β钛合金及其热处理工艺

    公开(公告)号:CN107746990A

    公开(公告)日:2018-03-02

    申请号:CN201710892027.X

    申请日:2017-09-27

    CPC classification number: C22C14/00 C22F1/183

    Abstract: 一种高强高塑性Ti-Al-Zr-Mo-V系β钛合金及其热处理工艺,将Ti-Al-Zr-Mo-V系β钛合金进行固溶处理,再进行时效处理;其中,Ti-Al-Zr-Mo-V系β钛合金按质量百分比计,包括4.5~5.5%的Al,3.5~4.5%的Zr,7.5%~8.5%的Mo,6.5~7.5%的V,余量为Ti。该合金经强韧化热处理后可获得优良的强塑性匹配。本发明合金既具有优良的室温力学性能,又具有流变抗力低、组织热敏感性小等加工优势。基于上述特性,使得本发明合金在生产盘类、轴类锻件以及紧固件中具有很大的竞争优势。

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