兼具拉伸塑性和剪切变形方式的Ti基非晶内生复合材料

    公开(公告)号:CN113444986A

    公开(公告)日:2021-09-28

    申请号:CN202010223389.1

    申请日:2020-03-26

    Abstract: 本发明涉及一类兼具拉伸塑性和剪切变形方式的Ti基非晶内生复合材料,包括其微观结构特征、变形机制与制备方法,属于非晶合金及其复合材料领域。该类Ti基非晶复合材料的微观组织特点为:内生亚稳β‑Ti相分布于非晶基体中。在拉伸载荷作用下,该类Ti基非晶复合材料屈服后,具有拉伸塑性和加工硬化能力。该类非晶复合材料经过最高抗拉强度后,表现为加工软化的特征,并伴随着逐渐明显的锯齿流变行为,其微观变形机制为内生β相中产生ω‑Ti带,ω‑Ti带与非晶基体中剪切带具有相同的厚度。这种剪切带与ω‑Ti变形带的协同剪切变形会迅速贯穿局域β枝晶,但会被附近取向不同的β枝晶所抑制,导致应力应变曲线上出现锯齿行为。

    一种非晶合金笔珠及其应用

    公开(公告)号:CN113201701A

    公开(公告)日:2021-08-03

    申请号:CN202110423728.5

    申请日:2021-04-20

    Abstract: 本发明公开了一种非晶合金作为制作笔珠用材料的应用,以避开现有笔珠材料的制约。所述非晶合金为Fe基、Zr基、Ti基、Cu基、Ni基、Co基和TiZr基非晶合金等。非晶合金原子结构呈无序状态,没有晶界,其具有高硬度、高强度、高弹性极限、优异的耐腐蚀和耐磨特性;利用其制备的笔珠表面原子结构状态更为均匀,不仅与笔油(墨水)具有较好的润湿性,而且有利于笔油(墨水)在其表面上更为均匀的铺展。不同的合金体系的非晶合金性能有差异,可根据不同笔对材料性能要求,如硬度、球粒径尺寸,选择不同非晶合金成分,通过调控制备获得粒径符合要求的非晶合金球,再经过研磨制成笔珠。

    铜基非晶态合金作为催化功能材料在废水处理中的应用

    公开(公告)号:CN106892496B

    公开(公告)日:2020-11-13

    申请号:CN201710206259.5

    申请日:2017-03-31

    Abstract: 本发明公开了一种铜基非晶合金作为催化功能材料在废水处理中的应用,属于非晶合金材料及废水处理领域。该非晶合金成分中Cu元素的原子百分比在30~80%,其他合金元素为Zr、Hf、Al、Ti、Ni、Ag、Nb、P、Sn、Zn、RE中的一种或几种,RE为稀土元素。该铜基非晶合金在降解废水的过程中不仅表现出优异的催化活性,可以使废水达到很高的降解效率,同时,在降解废水的过程中几乎没有由于氧化还原等造成的合金质量损失,且能够保持其非晶结构,表现出优异的长期稳定性,具备非常好的应用前景。

    一种具有新型微观组织的Ti基非晶合金复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN108070800A

    公开(公告)日:2018-05-25

    申请号:CN201610998593.4

    申请日:2016-11-14

    Abstract: 本发明公开了一种具有新型微观组织的Ti基非晶合金复合材料,属于非晶合金复合材料领域和Ti合金领域。这种具有新型微观组织的Ti基非晶合金复合材料与传统Ti合金以及传统非晶合金内生复合材料具有明显不同的特征。其新颖特征在于:(1)在冷却过程中,亚稳β-Ti晶粒内部产生双凸透镜状非晶相;(2)透镜状非晶相沿 β和 β方向分布;(3)非晶区域中有些没有坍塌的β-Ti直条,沿 β或 β方向分布;(4)这种微观结构只存在于很窄范围的亚稳β合金成分中:(Ti1-yZry)100-3.9x(Cu2.3M1.6)x,0.8

    具有加工硬化能力的Ti-Zr-Cu-Be四元非晶复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN107385365A

    公开(公告)日:2017-11-24

    申请号:CN201710495831.4

    申请日:2017-06-26

    Abstract: 本发明公开了一种具有加工硬化能力的Ti-Zr-Cu-Be四元非晶复合材料及其制备方法,该复合材料为一类含有枝晶相的非晶合金基复合材料,其中枝晶相的化学成分为Ti59~60Zr38~39Cu1~3,体积分数5~95%,非晶基体的化学成分为Ti33~34Zr35~36Cu8~9Be21~24。其中,枝晶相具有变形诱发马氏体相变特性,使得复合材料在拉伸和压缩载荷作用下表现出高强度、大塑性和加工硬化等优异的综合力学性能,如拉伸载荷下具有显著加工硬化行为、塑性变形能力6~15%、强度1100~1900MPa。同时由于马氏体相变,通过循环加载可使复合材料在拉伸载荷下具有超弹性特征,如弹性变形可达2.7~3%。该复合材料化学组成简单、第二相的化学成分相对稳定,有利于复合材料的结构设计和可控制备。

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