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公开(公告)号:CN106636702A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201611100779.X
申请日:2016-12-05
Applicant: 北京科技大学
CPC classification number: C22C1/023 , B22F9/04 , C22C1/03 , C22C19/056
Abstract: 一种低氧含量高合金化镍基母合金及粉末的制备方法,属于粉末冶金领域,其工艺流程为:首先采用真空熔炼+电渣重熔的双联工艺制备纯净的母合金铸锭。在真空熔炼的过程中,采用氧化钙坩埚,并通过对原料进行预处理、精炼期加入碳块进行脱氧,在熔炼末期补充易烧损元素,得到设计成分的母合金铸锭。在电渣熔炼过程中,通过调节渣池的形状、深度、粘度等参数来创造非金属夹杂上浮的条件,使母合金进一步纯净化。对电渣重熔后的母合金铸锭去皮后,在保护气氛下对母合金铸锭进行高速盘磨破碎,得到超细母合金粉末。使用该方法制备的K418母合金粉末,粒径均小于20μm,氧含量低于200ppm,硫含量低于20ppm,与羰基镍粉混合后,能够在较低温度烧结致密化,大大降低粉末高温合金的生产成本与工艺能耗。
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公开(公告)号:CN104495847B
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201410785496.8
申请日:2014-12-17
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明涉及一种纳米碳化铁粉末的制备方法,属于纳米粉末制备技术领域。工艺过程为:(1)将硝酸铁、甘氨酸和碳源按照一定比例配成溶液;(2)加热并搅拌,溶液挥发、浓缩后分解,得到前驱体粉末;(3)将前驱体粉末于500~800℃温度范围内,在一定气氛下反应0.5?3小时。本发明工艺简单,成本低,易于产业化生产,得到的碳化铁粉末颗粒粒度小于30nm,分散性好。
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公开(公告)号:CN104495947B
公开(公告)日:2016-04-13
申请号:CN201410784771.4
申请日:2014-12-17
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明涉及一种制备纳孔氧化铁粉末的方法。特征在于将硝酸铁、甘氨酸、碳源配成溶液;通过溶液中快速发生的氧化还原反应引入无定形碳作为造孔剂,在前驱体粉末中碳与骨料成份实现了均匀混合;经过适当热处理后,造孔剂无定形碳挥发成气体逸出并留下孔隙,骨料成份结晶、烧结、自组装成孔隙骨架,从而制备出孔隙结构良好,尺寸可调,分布均匀的纳米孔隙结构氧化铁粉末。本发明设备简单,工艺流程短,效率高,成本低,环境友好,适合规模化工业生产。
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公开(公告)号:CN103170631B
公开(公告)日:2015-03-11
申请号:CN201310086534.6
申请日:2013-03-19
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明属于粉末冶金技术领域,涉及一种铌合金零件的制备方法,尤其涉及一种小尺寸、薄壁Nb-W-Mo-Zr合金零件的制备方法。该方法以经过机械合金化和等离子球化处理的微细球形Nb-W-Mo-Zr合金粉末为原料,采用注射成形的方法制备了长度不大于30mm、宽度不大于5mm、薄壁厚度不大于1mm、尺寸公差不大于0.09%、内有台阶和圆弧结构的小尺寸、薄壁Nb-W-Mo-Zr合金零件。本发明克服了传统的铌合金零件制造方法普遍存在的材料利用率低、污染大、难以制备复杂形状零部件、生产效率低等缺陷,适合大批量制备尺寸微小、形状复杂的Nb-W-Mo-Zr合金零件。
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公开(公告)号:CN103122420A
公开(公告)日:2013-05-29
申请号:CN201310064487.5
申请日:2013-02-28
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 一种制备多孔镍基ODS合金的方法,属于多孔高温合金制备技术领域。首先采用低温燃烧合成法制备纳米混合氧化物粉末,接着将氧化物粉末在氢气中进行选择还原得到ODS合金粉末,然后将得到的粉末通过压制、注射成形+脱脂得到多孔坯体,再通过烧结得到最终的多孔镍基ODS合金,或者直接通过SPS烧结得到最终的多孔镍基ODS合金。该发明解决了成形复杂形状多孔镍基ODS合金成形和孔隙结构控制困难的问题,具有孔隙率和孔径的可设计性强、低成本、原料粉末利用率高、高温强度高,适合在耐高温、耐腐蚀和抗氧化的条件下使用等优点。
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公开(公告)号:CN103008657A
公开(公告)日:2013-04-03
申请号:CN201310011857.9
申请日:2013-01-13
Applicant: 北京科技大学
IPC: B22F3/105
CPC classification number: C22C32/0026 , B22F3/1055 , Y02P10/295
Abstract: 一种快速成形制备氧化物弥散强化合金的方法,属于高温合金近终成形技术领域。采用机械合金化工艺获得氧化物弥散强化合金粉末,采用CAD软件设计出ODS合金零件的三维实体模型,并将三维模型进行分层切片处理,使其离散化为一系列二维层面。根据切片信息对ODS合金粉末进行逐层熔化,得到所需形状的激光快速成形坯体,采用热等静压消除激光快速成形坯体中的残留孔隙,通过后续退火或固溶+时效热处理来优化组织性能,从而得到复杂形状的ODS合金零部件。该发明无需包套封装或工装模具,对零部件形状复杂程度没有限制,合金成分和组织容易控制。制备出的ODS合金中氧化物弥散相细小,制品的致密度高、综合力学性能优异。
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公开(公告)号:CN102251132B
公开(公告)日:2013-01-09
申请号:CN201110187691.7
申请日:2011-07-06
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明提供了一种机械化学反应法制备钴基ODS合金的方法,属于金属弥散强化技术领域,其工艺流程为:以YH2和Co2O3代替Y2O3原位生成纳米氧化物,添加Hf2H2细化弥散相和进行界面结构控制,并利用Ni元素来促进γ´相生成。将合金粉末预混合均匀,再在高纯H2保护下在350-500转/分的转速下球磨36-96h,球料比为10:1~15:1。采用放电等离体烧结和热等静压相结合的方法以达到全致密。接着对全致密样品进行固溶和时效处理,最终得到钴基ODS合金。本发明的优点是借助反应生成的稳定复合氧化物的原位析出来降低形核能垒,使氧化物均匀形核,能够细化氧化物粒径,而且能够进行界面结构和过剩氧含量的控制。
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公开(公告)号:CN118577792A
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202410633795.3
申请日:2024-05-21
IPC: B22F3/15 , C22C38/06 , C22C38/52 , C22C38/44 , C22C38/50 , C22C38/54 , C22C33/02 , B22F3/093 , B22F3/24 , C21D6/00 , C21D6/02 , B22F9/04 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明公开了一种铁素体基ODS合金复杂形状零件的近终成形制备方法,该方法先制备B2相强化铁素体基合金粉末;再与纳米Y2O3粉末混合均匀,并在保护气氛中进行机械合金化反应,得到混合合金粉末;进行动态脱气处理后置于包套内,并将粉末震实后对包套进行真空除气、封焊后,将包套在一定的温度和压力下进行热等静压处理,传压介质为Ar气,保温结束后使用高流速的氩气使成形件冷却,完成固溶处理的冷却过程,得到成形件坯体;再进行时效处理,去除包套,并进行后续精加工,得到目标形状的零件。本发明为高性能B2相强化铁素体合金的复杂零件的近终成形提供了新的思路,具有合金成分可设计性强、制备成本低廉、效率高等优点。
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公开(公告)号:CN114703472B
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202210253547.7
申请日:2022-03-15
Abstract: 本发明属于镍基高温合金修复的研究领域,特别提供了一种基于等温凝固原理修复镍基高温合金的方法,方法包括如下步骤,S1)将含B低熔点粉末和高熵合金粉末溶解于溶剂中,再进行球磨,得到混合粉末;S2)将S1)得到的混合粉末加入黏结流体中,得到具有流动性和黏结性的胶凝态修复剂;S3)将S2)得到胶凝态修复剂均匀涂覆于Mar‑M247镍基高温合金的需要修复处进行修复处理,采用等温凝固原理处理,即完成修复过程。本发明的有益效果是:选用与高温组分不同的复合修复剂,结合扩散方式实现修复,为镍基高温合金的修复提供了新的思路,具有方法适用性广、灵活性强,可以根据叶片缺陷或破损处的尺寸和形状任意调节优化等优点。
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公开(公告)号:CN113444962B
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202110648189.5
申请日:2021-06-10
Abstract: 本发明属于金属材料制备研究领域,尤其是一种制备多纳米相强化铁基合金的方法,该方法的步骤为:前驱体粉末制备,将前驱体粉末在保护气氛下使用脉冲电流处理,再在氢气中保温处理,得到表面改性后的纳米氧化物;将表面改性后的纳米氧化物和的铁粉混合后压制成得到预合金块;将得到的预合金块加入到熔体中,经过超声波分散5‑30min后进行喷射成形得到多纳米相强化铁基合金坯体,再进行固溶时效热处理得到多纳米相强化铁基合金。本发明的有益效果是:成本低廉、可以大批量制备,得到多纳米相强化铁基合金坯体中杂质含量少,纳米氧化物粒径细小且分布均匀,且合金元素少偏析甚至无偏析,具有较好的高温组织稳定性和极佳的高温力学性能。
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