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公开(公告)号:CN114054775A
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN202111389193.0
申请日:2021-11-22
Applicant: 北京钢研高纳科技股份有限公司 , 北方工业大学
IPC: B22F10/28 , B22F10/32 , B22F10/64 , B22F10/366 , B22F10/34 , B22F10/38 , C22C19/05 , B22F9/08 , B22F1/052 , B33Y10/00 , B33Y70/00 , B33Y40/20 , B33Y80/00
Abstract: 本发明涉及合金3D打印技术领域,尤其是涉及一种时效强化型镍基高温合金3D打印工艺及制得的3D打印件。时效强化型镍基高温合金3D打印工艺,包括如下步骤:在真空或保护气氛下对时效强化型镍基高温合金粉末进行3D打印,所述3D打印的功率为280~290W,所述3D打印的扫描速度为920~965mm/s;所述时效强化型镍基高温合金粉末采用真空熔炼气雾化方式制得。本发明依据时效强化型镍基高温合金的特性,对其合金制粉及打印技术等进行探究,使得采用本发明的3D打印工艺制得的3D打印件的强度能够与传统工艺制备的该合金强度相近甚至更优,满足实际应用需求。
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公开(公告)号:CN119194145A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411331116.3
申请日:2024-09-24
Applicant: 北京钢研高纳科技股份有限公司
Abstract: 本发明涉及增材制造技术领域,尤其是涉及一种镍基高温合金3D打印方法及制得的3D打印件和热处理方法。镍基高温合金3D打印方法,包括如下步骤:在真空或保护气氛下对镍基高温合金粉末进行3D打印;所述3D打印中,功率为220~260W,扫描速度为1100~1350mm/s;所述镍基高温合金粉末通过等离子旋转电极雾化制粉方式制得。本发明依据镍基高温合金的组成,采用一定的合金制粉和3D打印工艺,制得的3D打印件致密度高,且强度与传统工艺制备的合金强度相近,满足实际应用需求。
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公开(公告)号:CN118123190A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202311716839.0
申请日:2023-12-14
Applicant: 北京钢研高纳科技股份有限公司
Abstract: 本发明涉及合金焊接技术领域,尤其是涉及一种GH4061合金的焊接方法和焊接件。GH4061合金的焊接方法,包括:(a)将GH4061合金焊接工件于960~990℃热处理1h以上后,空冷;(b)加工X型对接坡口后,采用GH4061合金焊材进行气体保护氩弧焊;然后进行焊后热处理;氩弧焊中,脉冲电流为110~260A,气体流量为10~15L/min,焊接速度为11~15cm/min;焊后热处理包括:于720~750℃保温处理12~16h后,于620~660℃保温处理8~12h后,空冷。本发明的焊接方法,能够保证GH4061合金焊接后不出现裂纹,同时保证焊接接头具备高强度。
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公开(公告)号:CN113102546A
公开(公告)日:2021-07-13
申请号:CN202110389643.X
申请日:2021-04-12
Applicant: 北京钢研高纳科技股份有限公司
Abstract: 本发明涉及高温合金技术领域,尤其是涉及一种GH4202镍基高温合金管材及其制备方法。所述制备方法包括如下步骤:(a)GH4202镍基高温合金钢锭经均匀化处理后,锻造得到管坯,然后将管坯进行热扩孔处理;(b)将热扩孔处理后的管坯进行热挤压,再进行固溶时效处理,得到荒管;将荒管进行冷轧处理;镍基高温合金中,Al含量为1.0wt%~1.25wt%,Ti含量为2.2wt%~2.5wt%。本发明调控GH4202镍基高温合金管材的Al、Ti元素含量在一定条件下,充分利用材料的热加工塑性并降低合金的热变形抗力,结合热挤压及冷轧工艺,实现高成材率、高生产效率、高质量稳定性的GH4202无缝管材的制备方法。
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公开(公告)号:CN116121598B
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202211673846.2
申请日:2022-12-26
Applicant: 北京钢研高纳科技股份有限公司 , 北方工业大学
Abstract: 本发明涉及增材制造技术领域,具体而言,涉及3D打印用时效强化型高温合金粉末及其制备方法和应用。3D打印用时效强化型高温合金粉末按质量百分比计包括C≤0.05%,Cr 14.5%~18.5%,Mo 4.5%~6.0%,Nb3.5%~4.5%,Ti 0.1%~0.7%,Al 1.2%~2.0%,Fe 12%~16%,V 0.3%~0.6%,Cu 0.1%~1.0%,Mn≤0.5%,Si≤0.5%,Zr 0.05%~0.3%,Ce≤0.01%,B≤0.01%,S≤0.015%,P≤0.015%,余量为Ni。该3D打印用时效强化型高温合金粉末具有优异的高温拉伸塑性。
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公开(公告)号:CN118345276A
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202410780733.5
申请日:2024-06-18
Applicant: 北京钢研高纳科技股份有限公司
Abstract: 本发明涉及合金技术领域,尤其是涉及一种抗富氧烧蚀时效强化型镍基高温合金及其制备方法和应用。镍基高温合金包括Cr 8%~10%、Mo 2%~3.45%、Nb 4%~5.5%、Ti 0.2%~1.3%、Al 1%~2%、Fe 9%~12%、Co 8%~10%、W 1%~2%、V 0.3%~0.6%、Cu 0.1%~0.5%、C 0.001%~0.05%、Mn 0.01%~0.5%、Si 0.01%~0.5%、Zr 0.001%~0.1%、Ce 0.001%~0.11%、B 0.001%~0.011%、S≤0.001%、P≤0.001%,余量为Ni。本发明通过对合金成分进行改变和用量调控,使得合金在具有优异抗富氧烧蚀性能的同时,兼顾力学性能,满足新一代火箭发动机的严苛要求。
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公开(公告)号:CN118345275A
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202410780731.6
申请日:2024-06-18
Applicant: 北京钢研高纳科技股份有限公司
Abstract: 本发明涉及增材制造技术领域,尤其是涉及一种3D打印用高温合金及其3D打印方法、3D打印结构件。高温合金包括按质量百分数计的如下组分:Cr 8%~10%、Mo 3.6%~5%、Nb 4%~5%、Ti 0.6%~1%、Al 0.6%~1.2%、Fe 12.5%~15%、V 0.3%~0.6%、Cu 0.1%~1%、C 0.015%~0.05%、Mn 0.001%~0.5%、Si 0.01%~0.5%、Zr 0.01%~0.02%、Ce 0.01%~0.05%、B 0.001%~0.011%,余量为Ni和不可避免的杂质。本发明对合金成分种类和用量调控,使其在兼顾3D打印工艺性的同时,显著提高抗富氧烧蚀性能、室温和高温拉伸性能。
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公开(公告)号:CN113102546B
公开(公告)日:2022-12-16
申请号:CN202110389643.X
申请日:2021-04-12
Applicant: 北京钢研高纳科技股份有限公司
Abstract: 本发明涉及高温合金技术领域,尤其是涉及一种GH4202镍基高温合金管材及其制备方法。所述制备方法包括如下步骤:(a)GH4202镍基高温合金钢锭经均匀化处理后,锻造得到管坯,然后将管坯进行热扩孔处理;(b)将热扩孔处理后的管坯进行热挤压,再进行固溶时效处理,得到荒管;将荒管进行冷轧处理;镍基高温合金中,Al含量为1.0wt%~1.25wt%,Ti含量为2.2wt%~2.5wt%。本发明调控GH4202镍基高温合金管材的Al、Ti元素含量在一定条件下,充分利用材料的热加工塑性并降低合金的热变形抗力,结合热挤压及冷轧工艺,实现高成材率、高生产效率、高质量稳定性的GH4202无缝管材的制备方法。
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公开(公告)号:CN114054775B
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN202111389193.0
申请日:2021-11-22
Applicant: 北京钢研高纳科技股份有限公司 , 北方工业大学
IPC: B22F10/28 , B22F10/32 , B22F10/64 , B22F10/366 , B22F10/34 , B22F10/38 , C22C19/05 , B22F9/08 , B22F1/052 , B33Y10/00 , B33Y70/00 , B33Y40/20 , B33Y80/00
Abstract: 本发明涉及合金3D打印技术领域,尤其是涉及一种时效强化型镍基高温合金3D打印工艺及制得的3D打印件。时效强化型镍基高温合金3D打印工艺,包括如下步骤:在真空或保护气氛下对时效强化型镍基高温合金粉末进行3D打印,所述3D打印的功率为280~290W,所述3D打印的扫描速度为920~965mm/s;所述时效强化型镍基高温合金粉末采用真空熔炼气雾化方式制得。本发明依据时效强化型镍基高温合金的特性,对其合金制粉及打印技术等进行探究,使得采用本发明的3D打印工艺制得的3D打印件的强度能够与传统工艺制备的该合金强度相近甚至更优,满足实际应用需求。
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公开(公告)号:CN113025848B
公开(公告)日:2021-08-17
申请号:CN202110562586.0
申请日:2021-05-24
Applicant: 北京钢研高纳科技股份有限公司
Abstract: 本发明涉及高温合金技术领域,尤其是涉及一种铁‑镍基沉淀强化型高温合金及其制备方法和应用。该合金包括按质量百分数计的C0.01%~0.035%、Cr17.1%~18.50%、Nb4.81%~5.50%、Mo3.55%~5%、Al0.5%~1.15%、Ti0.60%~1%、Fe13.1%~16%、V0.41%~0.6%、B0.001%~0.01%、Cu0.1%~0.55%、Zr0.001%~0.1%、Ce0.001%~0.01%、Mn0.001%~0.7%、Si0.01%~0.5%、P≤0.015%、S≤0.01%,以及余量的Ni。本发明的合金可在650℃及以下长期使用,在750℃下短期使用。
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