一种纳米析出相强化的难熔高熵合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN120041739A

    公开(公告)日:2025-05-27

    申请号:CN202510267786.1

    申请日:2025-03-07

    Applicant: 贵州大学

    Abstract: 本发明公开了一种纳米析出相强化的难熔高熵合金及其制备方法,涉及新型金属材料制备技术领域。本发明以NbMoTaW难熔高熵合金为基体材料,通过向基体中引入较高比例的Zr元素,有效诱导了基体的相分离现象,结合特定固溶和时效处理工艺,成功实现了均匀弥散分布的纳米级析出相的形成。本发明所制备的难熔高熵合金表现出卓越的性能特性,不仅显著提升了材料的基本属性,还为其在极端环境下的应用提供了更多可能性,有望推动难熔高熵合金在航空航天、核工业等领域更广泛的应用和发展。

    一种通过双重梯度组织设计提升高强韧钛合金冲击韧性的方法

    公开(公告)号:CN118127440A

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN202410277502.2

    申请日:2024-03-12

    Applicant: 贵州大学

    Abstract: 本发明属于钛合金双重梯度组织技术领域,涉及一种通过双重梯度组织设计提升高强韧钛合金冲击韧性的方法。通过对原始组织为双态组织的高强韧钛合金的冲击试样依次进行超高频电磁感应加热、冷却和时效处理,形成具有第一层梯度组织结构的高强韧钛合金冲击试样;再对具有第一层梯度组织结构的高强韧钛合金冲击试样的缺口处进行激光冲击,在缺口处表层形成纳米细晶梯度组织得到具有双重梯度组织的高强韧钛合金冲击试样,使高强韧钛合金冲击试样从缺口处表层到心部形成表层纳米梯度组织和片层组织、片层+双态组织及双态组织逐渐过渡的双重梯度组织结构,在不损失高强韧钛合金优异性能的同时还显著提升其缺口处表层组织的裂纹萌生抗力和次表层的裂纹扩展抗力。

    一种含氟硅渣制备硅铝分子筛和冰晶石的方法

    公开(公告)号:CN117735569A

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202311765944.3

    申请日:2023-12-21

    Applicant: 贵州大学

    Abstract: 本发明涉及固废资源化回收技术领域,特别是涉及一种含氟硅渣制备硅铝分子筛和冰晶石的方法。本发明方法包括以下步骤:将含氟硅渣与苛碱溶液混合反应,之后加入铝源,晶化反应,过滤得到滤液和固体产品;固体产品烘干即为硅铝分子筛;向所述滤液中补充铝源,通入CO2调节pH,形成固体冰晶石产物,液固分离后,剩余溶液经苛化实现循环利用。本发明方法处理过程清洁,不产生二次废渣,对环境友好,充分利用了含氟硅渣中的Si、F元素,分别以硅铝分子筛(4A分子筛)和冰晶石产品的形式回收,可实现含氟硅渣的全资源利用。

    一种提升高强度TC21合金旋转弯曲疲劳强度的方法

    公开(公告)号:CN119411049A

    公开(公告)日:2025-02-11

    申请号:CN202411597167.0

    申请日:2024-11-11

    Applicant: 贵州大学

    Abstract: 本发明公开了一种提升高强度TC21合金旋转弯曲疲劳强度的方法,属于高强度TC21合金多重梯度组织技术领域;首先采用超高频电磁感应加热使TC21合金由表面到芯部形成片层组织、片层组织+双态组织和双态组织逐步过渡的组织梯度层;然后对TC21合金表层进行超声滚压,在表面形成纳米梯度组织。最终形成了由纳米梯度片层组织、微米片层组织、片层+双态组织以及核心的双态组织共同组成的多重梯度组织结构。对TC21合金超声滚压处理后表面粗糙度下降并且引入残余压应力从而提高材料抵抗裂纹萌生的能力;次表面到芯部的片层+双态组织过渡区域可以延长裂纹扩展路径,提高其旋弯疲劳寿命。

    一种增材制造ODS-TA15钛合金的制备方法

    公开(公告)号:CN119114972A

    公开(公告)日:2024-12-13

    申请号:CN202411319088.3

    申请日:2024-09-21

    Applicant: 贵州大学

    Abstract: 本发明公开了一种增材制造ODS‑TA15钛合金的制备方法,属于高性能金属材料制备技术领域,本发明通过将气雾化法制备的TA15合金粉末与纳米氧化钇Y2O3粉末机械球磨混合均匀,得到TA15+xY2O3复合粉末,随后放入真空干燥箱干燥;再将处理得到的复合粉末进行SLM成形,得到TA15‑xY2O3合金块体;最后进行退火热处理。本发明中,通过在TA15合金中引进纳米Y2O3颗粒,在退火处理时能阻碍相界面迁移,使得α相和β相不易长大,达到组织细化而强化的效果,另外弥散分布的纳米Y2O3颗粒可以起到弥散强化的效果,从而使合金表现出良好的高温力学性能。

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