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公开(公告)号:CN115505816B
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202211331488.7
申请日:2022-10-27
Applicant: 北京科技大学 , 水利部杭州机械设计研究所
IPC: C22C30/00 , C22C38/50 , C22C38/48 , C22C38/06 , B22F9/04 , B22F9/06 , B22F9/08 , C23C4/08 , C23C4/12 , C23C24/10
Abstract: 本发明公开了一种抗空蚀Fe基高熵合金粉末、涂层及其制备方法。该粉末以原子百分比计,其成分组成为Fe粉末:余量、Cr粉末:25~35%,Ni粉末:7‑13%,Al粉末:3~8%,Ti粉末:3~8%,Nb粉末:0.5~10%。以该配方为原料,通过激光熔覆或热喷涂使粉末熔覆在需要解决空蚀问题的工件表面,最终形成0.5~3mm的涂层。该涂层致密均匀,与基体呈冶金结合,稀释率低,具有优异抗空蚀性能。本发明的生产成本低,制备方法工艺可靠,性能稳定,用于解决水轮机、水泵等过流部件的空蚀问题。
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公开(公告)号:CN110317990B
公开(公告)日:2020-10-20
申请号:CN201910650636.3
申请日:2019-07-18
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明公开了一种高熵高温合金及其制备方法,属于高熵合金领域。其合金化学成分按原子百分比为:Ni 35~40%,Co 30~35%,Al 10~13%,Cr 5~10%,Fe5~8.5%,Ti 1~2.5%,Ta 1~3%,Mo0.01~1%,W0.01~1%,Re0~1%,C0.02~0.12%,B0.002~0.015%,Hf0.005~0.12%,RE0.05~0.15%,14%≤Al+Ti+Ta≤16%,其中RE为Ce、La和Y中任一种稀土元素。该合金的制备工艺为将合金元素按照摩尔比进行称量配比,放入熔炼炉中进行熔炼,高温精炼浇铸成合金锭,采用高速凝固Bridgeman法制备 取向的单晶高熵高温合金棒材,随后对合金棒材进行固溶处理和二级时效处理。所制备合金棒材具有良好的高温强度和抗热腐蚀性能,是航空发动机和工业燃气轮机热端部件的候选材料。
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公开(公告)号:CN111500917A
公开(公告)日:2020-08-07
申请号:CN202010391778.5
申请日:2020-05-11
Applicant: 北京科技大学 , 北京北冶功能材料有限公司
Abstract: 本发明公开了一种高强韧性中熵高温合金及其制备方法,其合金化学成分按重量百分比为:Cr 28.5~32.5%,Co 31.5~33.4%,Ni 32~35%,Al 0.5~6%,Ti 0~6%,Ta 0~3%,C 0.02~0.12%,B 0.002~0.015%,Zr 0.005~0.12%,RE 0.005~0.15%,2%≤Al+Ti+Ta≤6%,其中RE为Ce、La和Y中任一种稀土元素。该合金的制备工艺为将原材料按照比例配料熔炼,锻造电极棒进行重熔,而后进行锻造,制备成合金棒材,合金棒材进行固溶和时效热处理。该合金具有合理的成分配比、宽的热加工窗口及热处理制度,所制备合金棒材具有高的高温强度、良好的热加工和抗氧化性能,是航空发动机和工业燃气轮机热端部件的候选材料。
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公开(公告)号:CN110306130A
公开(公告)日:2019-10-08
申请号:CN201910590589.8
申请日:2019-07-02
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 一种高铁含量Fe-Si-B-P-Cu-Nb系非晶纳米晶合金及制备方法。其化学成分表达式为FeaSibBcPdCueNbf,式中a,b,c,d,e,f分别表示各对应组分Fe、Si、B、P、Cu、Nb的原子百分比,并满足下列条件:85.5≤a≤86.5,1≤b≤2,8≤c≤9.8,2.6≤d≤4,0≤e≤1,0≤f≤0.55,a+b+c+d+e+f=100。该合金成本低廉,利用现有的单辊旋淬技术可以制备淬态纳米晶化和淬态非晶态的软磁薄带,Cu和Nb元素的少量添加提升了合金的非晶形成能力、韧性、饱和磁化强度并细化了纳米晶晶粒尺寸。其中,本发明合金中淬态纳米晶薄带的饱和磁化强度达到1.82T。非晶薄带经过晶化退火后的纳米晶薄带的饱和磁化强度达到了1.84T。所制备的非晶纳米晶合金作为电机、互感器等器件适用于电力工业变压器铁芯、逆变焊机、新能源、无线充电、数码及自动化等领域。
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公开(公告)号:CN110079750A
公开(公告)日:2019-08-02
申请号:CN201910347107.6
申请日:2019-04-26
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明为一种低熔点镍基非晶纳米晶合金及制备方法,属于非晶纳米晶合金领域。其成分范围(原子百分比)是,Ni:56~62.3,Co:7.9~10.2,Cr:11.2~13.7,Al:3.4~7.9,Ta:0.5~1.2,B:9.9~16.2,Hf:0~0.9。合金薄带的制备是将电弧熔炼制备的合金块体,装入石英管放到单辊熔体甩带设备内,抽真空后充入氩气,单辊以2000~3000r/min的转速旋转,喷射压强为20~120KPa,将熔融合金以高于104K/s的速率急速冷却得到合金薄带。本发明合金为共晶成分或近共晶成分,熔化温度低,最低可达1063℃,可制成块体、薄带、粉末等,在快速凝固条件下可形成非晶纳米晶,适用于不锈钢、耐热钢和高温合金零部件的焊接,也可以用于非晶纳米晶催化和电池等工艺领域。
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公开(公告)号:CN108251765A
公开(公告)日:2018-07-06
申请号:CN201810063769.6
申请日:2018-01-23
Applicant: 北京科技大学 , 洛阳中赫非晶科技有限公司
CPC classification number: C22C45/02 , C22C33/003 , H01F1/15308 , H01F1/15341
Abstract: 一种高饱和磁化强度Fe‑B‑Si‑P‑C‑Cu‑M非晶纳米晶合金,合金化学成分表达式为FeaBbSicPdCeCufMg,所述M为Mo,Zr,Nb中的一种或多种,式中a,b,c,d,e,f,g分别表示各对应组分Fe、Si、B、P、C、Cu、M的原子百分比,且满足下列条件:84≤a≤85.5,9≤b≤10.5,3≤b/c≤5,3.5≤b/d≤7,7≤b/e≤13.5,0≤f≤0.7,0≤g≤0.5,f和g不同时为0,a+b+c+d+e+f+g=100。该合金成本低廉,可利用现有的非晶带材设备获得全非晶态组织,通过类金属的添加,合金具有较高的非晶形成能力,Cu、Mo、Nb和Zr的加入,进一步提高了合金的非晶形成能力、塑韧性和纳米晶形成能力。本发明淬态非晶合金的饱和磁化强度达1.72T,经过热处理后得到的纳米晶合金的饱和磁化强度达1.74T。所制备的非晶纳米晶合金适用于电力工业变压器铁芯、电动汽车、无人机和自动化领域的电机、互感器等,还可用于通讯领域的电磁屏蔽材料等。
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公开(公告)号:CN106244946A
公开(公告)日:2016-12-21
申请号:CN201610855057.9
申请日:2016-09-27
Applicant: 北京科技大学
IPC: C22C45/10
Abstract: 本发明属于非晶合金或金属玻璃领域,具体涉及一种含钼的高强塑性锆基非晶合金及制备方法。所述锆基非晶合金的成分表达为ZraCubAlcModXe(式中,X为Nb,Ag,Ni,Hf,Ta,Er,Ga,Sm,Fe,Co的一种或几种,a,b,c,d,e为原子百分比),各元素的成分范围为:47≤a≤52,38≤b≤48,4.5≤c≤6.5,0.5≤d≤3,0<e<3,a+b+c+d+e=100。该合金是在氩气气氛围的电弧炉中按上述成分范围将Zr,Cu,Al,Mo,X均匀混合,熔炼,冷却后得到母合金锭;之后使用铜模吸铸的方法得到块体非晶合金。该合金具有较高的玻璃化形成能力、优异的压缩强度和压缩塑性。
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公开(公告)号:CN103710572B
公开(公告)日:2016-05-11
申请号:CN201310710919.5
申请日:2013-12-19
Applicant: 北京科技大学
IPC: C22C14/00
Abstract: 本发明一种铸造Ti-Si-Al基高温高强度合金,合金含有重量百分比:Si 4.5-8.5,Al 2.5-9.5,Mo、Nb、Ta、V和Zr元素中至少选一种元素0.1-2.5,Mo、Nb、Ta、V与Zr的总和小于10,Ti余量。按照本发明设计的Ti-Si-Al合金的室温和500℃时的拉伸强度分别大于超过800MPa和550MPa。与传统钛合金相比,本发明合金还表现出优良的耐磨性能。本发明铸造Ti-Si-Al基合金适用于高温高负荷支承用途,例如用于高压缩发电机的活塞、气缸部件,各种要求耐磨耐腐蚀的泵、阀门和叶轮,航空发动机压气机部位,舰船动力推进系统中的螺旋桨和喷水推进器等。
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