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公开(公告)号:CN108385010B
公开(公告)日:2020-10-02
申请号:CN201810301030.4
申请日:2018-04-04
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 一种低密度、高组织稳定性新型γ′相强化钴基高温合金及制备方法,属于新材料设计与开发技术领域。其化学成分按原子百分数为:5‑11%Al,0.01‑3%W,20‑35%Ni,8‑18%Cr,1‑6%Mo,0.01‑1%(Y/Ce/La任选一种),0.01‑1%Si,0.01‑1%B,0.01‑1%C,0.01‑1%Zr,0.01‑1%Hf,0‑2%Ta,0‑4%Ti,0‑4%Fe,0‑4%Nb,余量为Co。所设计合金成分对W、Mo、Si和Y/La/Ce元素进行了合理的优化,可显著降低合金密度,提高合金高温性能;所开发熔炼工艺可避免低熔点元素的烧损以及高熔点元素的熔化不均匀现象,提高了铸锭化学成分的准确性和均匀性;所开发合金与同类形变钴基高温合金相比,具有更低的密度和更高的中温组织性能稳定性,是一种优异的形变钴基高温结构材料。
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公开(公告)号:CN109576534A
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201910073112.2
申请日:2019-01-25
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明公开了一种低钨含量γ`相强化钴基高温合金及其制备工艺,属于新材料设计与开发技术领域。其化学成分按质量百分比计为:4.00%~6.00%Al,1.00%~5.99%W,25.00%~40.00%Ni,3.00%~6.00%Cr,6.01%~18.00%Ta,0.50%~8.00%Mo,0%~1.99%Ti,0%~4.00%Nb,0%~0.50%Hf,0%~0.50%C,0%~0.50%Y,余量Co;所设计合金中强γ′相形成元素Al、W、Ta、Ti、Mo、Nb的原子百分比总和不低于18%、难熔元素Cr、W、Ta、Mo、Nb的原子百分比总和不低于10%,以保证合金的γ`相溶解温度、粗化速率和体积分数要求;所开发制备工艺可避免高熔点元素的熔化不均匀以及低熔点元素的烧损现象,提高了铸锭化学成分的准确性和均匀性;所开发合金与同类γ`相强化钴基高温合金相比,具有更为优异的综合性能,有望在航空发动机和地面燃气轮机中获得推广应用。
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公开(公告)号:CN108385010A
公开(公告)日:2018-08-10
申请号:CN201810301030.4
申请日:2018-04-04
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 一种低密度、高组织稳定性新型γ′相强化钴基高温合金及制备方法,属于新材料设计与开发技术领域。其化学成分按原子百分数为:5-11%Al,0.01-3%W,20-35%Ni,8-18%Cr,1-6%Mo,0.01-1%(Y/Ce/La任选一种),0.01-1%Si,0.01-1%B,0.01-1%C,0.01-1%Zr,0.01-1%Hf,0-2%Ta,0-4%Ti,0-4%Fe,0-4%Nb,余量为Co。所设计合金成分对W、Mo、Si和Y/La/Ce元素进行了合理的优化,可显著降低合金密度,提高合金高温性能;所开发熔炼工艺可避免低熔点元素的烧损以及高熔点元素的熔化不均匀现象,提高了铸锭化学成分的准确性和均匀性;所开发合金与同类形变钴基高温合金相比,具有更低的密度和更高的中温组织性能稳定性,是一种优异的形变钴基高温结构材料。
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公开(公告)号:CN109576534B
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN201910073112.2
申请日:2019-01-25
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明公开了一种低钨含量γ′相强化钴基高温合金及其制备工艺,属于新材料设计与开发技术领域。其化学成分按质量百分比计为:4.00%~6.00%Al,1.00%~5.99%W,25.00%~40.00%Ni,3.00%~6.00%Cr,6.01%~18.00%Ta,0.50%~8.00%Mo,0%~1.99%Ti,0%~4.00%Nb,0%~0.50%Hf,0%~0.50%C,0%~0.50%Y,余量Co;所设计合金中强γ′相形成元素Al、W、Ta、Ti、Mo、Nb的原子百分比总和不低于18%、难熔元素Cr、W、Ta、Mo、Nb的原子百分比总和不低于10%,以保证合金的γ′相溶解温度、粗化速率和体积分数要求;所开发制备工艺可避免高熔点元素的熔化不均匀以及低熔点元素的烧损现象,提高了铸锭化学成分的准确性和均匀性;所开发合金与同类γ′相强化钴基高温合金相比,具有更为优异的综合性能,有望在航空发动机和地面燃气轮机中获得推广应用。
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