一种超高温高强钽合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN116676519A

    公开(公告)日:2023-09-01

    申请号:CN202310787128.6

    申请日:2023-06-29

    Abstract: 本发明提供了一种超高温高强钽合金的制备方法。以Ta颗粒,W颗粒和Hf颗粒作为原料,在真空电弧炉内制备了成分配比为Ta:75~79wt.%,W:15~20wt.%,Hf:1~5wt.%的超高温高强钽合金,并采用真空高温长时间退火的方式使材料均匀化。制备得到的Ta‑W‑Hf系超高温合金均为单相的BCC结构,Ta‑W‑Hf系合金室温压缩测试中的屈服强度为822~1032MPa,同时保持超过40%的压缩应变;Ta‑20W‑5Hf在2000℃高温压缩测试中的屈服强度为340MPa,具有优异的高温强度,该体系合金有望作为新一代超高温承载材料,在航空航天工业的重要高温部件具有较大的应用潜力。

    一种梯度气液雾化强化PbO还原零碳化方法及装置

    公开(公告)号:CN115466852A

    公开(公告)日:2022-12-13

    申请号:CN202211134596.5

    申请日:2022-09-19

    Abstract: 一种梯度气液雾化强化PbO还原零碳化方法及装置,在反应炉内自上而下平行设置有若干层强化雾化单元。即通过PbO与H2还原铅冶金技术连接前段PbO与PbS共还原工艺。即在前段PbO与PbS共还原,减少了PbS烧结焙烧量,产生高浓度SO2可降低制酸成本。前段还原过程中过量的PbO在PbO与H2还原过程中,通过多层级梯度液滴化与H2强力雾化作用下,显著提升溶液中液滴体量占比,增加气液界面面积,延长液滴持续时间,实现PbO充分还原和一定提纯作用,在满足国家“双碳”目标和节能减排的要求的同时,实现铅冶炼全过程的高效、节能、清洁的目的。

    一种Ta-W-Re-Hf-C超高温合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN118186245A

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202410296998.8

    申请日:2024-03-15

    Abstract: 本发明提供了一种Ta‑W‑Re‑Hf‑C超高温合金及其制备方法。以Ta颗粒,W颗粒,Re颗粒,Hf颗粒和C粉作为原料,在真空感应电磁悬浮熔炼炉内制备了Ta:85~90wt%,W:10~15wt%,Re:0.5~1wt%,Hf:0.5~1wt%和C:0.01%~0.025%的超高温合金,并通过锻造和真空高温退火的方式进一步提升材料性能并使材料均匀化。制备得到的Ta‑W‑Re‑Hf‑C超高温合金为BCC结构,其中Ta‑16W‑1Re‑0.7Hf‑0.025C室温拉伸测试中的伸长率超过10%,同时屈服强度σ0.2为857MPa,抗拉强度高达1024MPa;在2000℃高温压缩测试中的屈服强度为210MPa,具有优异的高温强度还能保持良好的室温塑性和室温强度,该体系合金有望作为航空航天工业和高温技术领域的新型超高温结构材料,同时可以通过塑性变形加工和热处理等手段实现结构件的广泛应用,具有较大的发展和应用潜力。

    一种梯度气液雾化强化PbO还原零碳化方法及装置

    公开(公告)号:CN115466852B

    公开(公告)日:2023-07-25

    申请号:CN202211134596.5

    申请日:2022-09-19

    Abstract: 一种梯度气液雾化强化PbO还原零碳化方法及装置,在反应炉内自上而下平行设置有若干层强化雾化单元。即通过PbO与H2还原铅冶金技术连接前段PbO与PbS共还原工艺。即在前段PbO与PbS共还原,减少了PbS烧结焙烧量,产生高浓度SO2可降低制酸成本。前段还原过程中过量的PbO在PbO与H2还原过程中,通过多层级梯度液滴化与H2强力雾化作用下,显著提升溶液中液滴体量占比,增加气液界面面积,延长液滴持续时间,实现PbO充分还原和一定提纯作用,在满足国家“双碳”目标和节能减排的要求的同时,实现铅冶炼全过程的高效、节能、清洁的目的。

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