一种提高FeMnCoCr高熵合金强度和低温耐磨性的方法

    公开(公告)号:CN114855097A

    公开(公告)日:2022-08-05

    申请号:CN202210502763.0

    申请日:2022-05-09

    Abstract: 本发明公开了一种提高FeMnCoCr高熵合金强度和低温耐磨性的方法,包括以下步骤,根据合金各元素的摩尔比,确定各元素及额外添加的B元素的质量,混匀后熔炼浇铸得到合金铸锭;将合金铸锭进行热轧,空冷冷却后得到合金板;将合金板的表面氧化皮去除并冷轧得到合金粗品,合金粗品热处理后得到目标成分的高熵合金。本发明通过在合金中加入适量B原子,使得所述的高熵合金与未添加强化元素的FeMnCoCr高熵合金相比,屈服强度及低温耐磨性均有不同程度的提升,配合适当的加工制造工艺,使得合金的晶粒进一步细化,从而使得合金的强度进一步提升。此外,此合金制备方法简单,强化元素廉价,有助于推动高熵合金在实际生产中的应用。

    一种析出强化镍基高温合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN114182139B

    公开(公告)日:2022-12-02

    申请号:CN202111506743.2

    申请日:2021-12-10

    Abstract: 本发明公开了一种析出强化镍基高温合金及其制备方法,该合金强度高且耐磨性好,按原子百分比计为Cr:6%‑14%,Mo:12%‑20%,W:≤4%,Ti:≤4%,余量为Ni。其中,当W=2.15%,Ti=2%时,合金具备优异的室温及高温力学性能,经变形和热处理后,室温条件下屈服强度达到1645MPa,在650℃进行拉伸实验氏屈服强度为1122MPa。本发明采用真空感应熔炼制备该合金,通过加入Ti元素诱导析出纳米级D022超点阵相,利用析出强化提高合金的强度和硬度,最终获得的合金在高温下具有优异的耐磨性,因此本发明制备的合金可应用于高温环境,如航空发动机、核反应堆等。

    一种提高FeMnCoCr高熵合金强度和低温耐磨性的方法

    公开(公告)号:CN114855097B

    公开(公告)日:2023-09-22

    申请号:CN202210502763.0

    申请日:2022-05-09

    Abstract: 本发明公开了一种提高FeMnCoCr高熵合金强度和低温耐磨性的方法,包括以下步骤,根据合金各元素的摩尔比,确定各元素及额外添加的B元素的质量,混匀后熔炼浇铸得到合金铸锭;将合金铸锭进行热轧,空冷冷却后得到合金板;将合金板的表面氧化皮去除并冷轧得到合金粗品,合金粗品热处理后得到目标成分的高熵合金。本发明通过在合金中加入适量B原子,使得所述的高熵合金与未添加强化元素的FeMnCoCr高熵合金相比,屈服强度及低温耐磨性均有不同程度的提升,配合适当的加工制造工艺,使得合金的晶粒进一步细化,从而使得合金的强度进一步提升。此外,此合金制备方法简单,强化元素廉价,有助于推动高熵合金在实际生产中的应用。

    一种高温耐磨难熔高熵合金的制备方法

    公开(公告)号:CN114892033A

    公开(公告)日:2022-08-12

    申请号:CN202210495137.3

    申请日:2022-05-07

    Abstract: 本发明提供了一种高温耐磨难熔高熵合金的制备方法,包括以下步骤:对Al、Cr、Nb、Ta和Ti单质原料进行清洗,去除其氧化皮后清洗干燥,按照所设计的原子比例称量并混合,再将处理后的原料放入高真空电弧熔炼炉的铜模坩埚内,对炉内的原料进行熔炼,得到高温耐磨难熔高熵合金铸锭,将得到的合金铸锭放置于水冷铜坩埚内,熔炼后翻转浇铸得到板状高熵合金。本发明通过在AlCr0.5NbTaxTi4‑x难熔高熵合金中加入Al元素,改变Ta、Ti元素含量,实现了合金的轻量化生产,通过Al、Cr、Ta元素的作用,使合金在高温磨损过程中形成了以Al、Cr、Ta为主要组成元素的致密氧化膜,从而导致合金磨损率相较于室温明显降低,在高温下仍保持了良好的耐磨性能。

    具有优异高温抗氧化性能的Haynes 244合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN116815018B

    公开(公告)日:2025-04-04

    申请号:CN202310502593.0

    申请日:2023-05-06

    Abstract: 本发明公开了一种具有优异高温抗氧化性能的Haynes 244合金及其制备方法,微合金化后合金在高温下具有良好的抗氧化效果,合金中Ti、Al添加量按原子百分比为Ti:1%‑3%,Al:1%‑3%,余量为Ni。其中,当Ti/Al=0.9‑1.2时,合金具备优异高温抗氧化性能。本发明采用真空感应熔炼制备该合金,通过加入Ti、Al元素,合金经马弗炉1000 ℃和1100 ℃氧化100 h后,由于Ti可以促进Cr元素的扩散,氧化样品表面可以形成连续的氧化铬,且Al元素可以抑制TiN的形成,从而减少氧化层的剥落。故Ti、Al的加入使合金表面氧化层更连续,阻碍氧元素进一步向内扩散,降低合金氧化速率,且发现Ti/Al接近1时效果更好。因此本发明改善后的Haynes 244合金可广泛应用于高温环境,如燃气涡轮、核反应堆等。

    具有优异高温抗氧化性能的Haynes 244合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN116815018A

    公开(公告)日:2023-09-29

    申请号:CN202310502593.0

    申请日:2023-05-06

    Abstract: 本发明公开了一种具有优异高温抗氧化性能的Haynes 244合金及其制备方法,微合金化后合金在高温下具有良好的抗氧化效果,合金中Ti、Al添加量按原子百分比为Ti:1%‑3%,Al:1%‑3%,余量为Ni。其中,当Ti/Al=0.9‑1.2时,合金具备优异高温抗氧化性能。本发明采用真空感应熔炼制备该合金,通过加入Ti、Al元素,合金经马弗炉1000℃和1100℃氧化100 h后,由于Ti可以促进Cr元素的扩散,氧化样品表面可以形成连续的氧化铬,且Al元素可以抑制TiN的形成,从而减少氧化层的剥落。故Ti、Al的加入使合金表面氧化层更连续,阻碍氧元素进一步向内扩散,降低合金氧化速率,且发现Ti/Al接近1时效果更好。因此本发明改善后的Haynes 244合金可广泛应用于高温环境,如燃气涡轮、核反应堆等。

    一种高温耐磨难熔高熵合金的制备方法

    公开(公告)号:CN114892033B

    公开(公告)日:2023-05-26

    申请号:CN202210495137.3

    申请日:2022-05-07

    Abstract: 本发明提供了一种高温耐磨难熔高熵合金的制备方法,包括以下步骤:对Al、Cr、Nb、Ta和Ti单质原料进行清洗,去除其氧化皮后清洗干燥,按照所设计的原子比例称量并混合,再将处理后的原料放入高真空电弧熔炼炉的铜模坩埚内,对炉内的原料进行熔炼,得到高温耐磨难熔高熵合金铸锭,将得到的合金铸锭放置于水冷铜坩埚内,熔炼后翻转浇铸得到板状高熵合金。本发明通过在AlCr0.5NbTaxTi4‑x难熔高熵合金中加入Al元素,改变Ta、Ti元素含量,实现了合金的轻量化生产,通过Al、Cr、Ta元素的作用,使合金在高温磨损过程中形成了以Al、Cr、Ta为主要组成元素的致密氧化膜,从而导致合金磨损率相较于室温明显降低,在高温下仍保持了良好的耐磨性能。

    一种高温耐磨难熔高熵合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN117089753A

    公开(公告)日:2023-11-21

    申请号:CN202311142720.7

    申请日:2023-09-06

    Abstract: 本发明公开了一种高温耐磨难熔高熵合金及其制备方法,属于高熵合金技术领域。目的是解决现存高温合金在高温环境磨损失效问题。该合金组成元素为Ti、Zr、Nb、Ta、Al,化学成分表达式为Ti40Zr40‑xNb10Ta10Alx,其中,x=5~10,x为Al的原子百分数。本发明制备出的难熔高熵合金具有优异的高温耐磨性能,在800℃下,磨损率低至1.6~9.9×10‑5 mm3/(N·m)。本发明采用真空电弧熔炼的方法制备得到最终的高温耐磨难熔高熵合金。该方法操作简单,具有广阔应用前景。

    一种超低温维氏硬度测试装置
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117074158A

    公开(公告)日:2023-11-17

    申请号:CN202311097595.2

    申请日:2023-08-29

    Abstract: 本发明公开了一种超低温维氏硬度测试装置,包括保温腔、作用力加载装置、低温制冷装置、测温装置、试验台及中央控制系统;试验台置于保温腔内,用于放置待测试样;作用力加载装置能够将作用力加载在待测试样上,同时将作用力加载值对应信号传输至中央控制系统;低温制冷装置用于向保温腔内提供制冷剂,使保温腔内能够提供‑150℃‑25℃的测试温度;测温装置用于检测保温腔内的测试温度,并将信号传输至中央控制系统;中央控制系统用于根据测温装置传输的温度信号实时调控低温制冷装置的制冷剂加入量,并用于控制作用力加载装置进行作用力的加载,本发明检测成本低,拓宽温度测试范围的同时,大大缩短材料低温力学性能测试周期。

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