抗蚀耐磨非晶合金涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN108546908B

    公开(公告)日:2020-09-18

    申请号:CN201810592582.5

    申请日:2018-06-08

    Abstract: 本发明公开了一种抗蚀耐磨非晶合金涂层,其原料组分以质量分数计包括:Cr 16.0%~19.8%,Mo 22.6%~24.5%,C 4.2%~6.0%,B 0.8%~2.8%,Si 1.5%~3.8%,Ni 0.7%~2.2%,Fe余量。本发明采用采用真空气雾化法制备非晶合金粉末,然后再利用等离子喷涂制备非晶合金涂层,本发明成分设计合理,制备的涂层非晶含量高,缺陷少,制备成本低廉,无稀土元素,易于工业化生产,制备方法操作简捷,涂层中原位形成少量3~10nm的纳米晶,均布于非晶相中,显著改善非晶合金涂层的综合强韧性,本发明的非晶合金粉末及非晶合金涂层可用于金属构件表面抗蚀及耐磨防护。

    一种高温合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN108913952B

    公开(公告)日:2020-04-03

    申请号:CN201810840227.5

    申请日:2018-07-27

    Abstract: 本发明公开了一种高温合金,以质量百分比计,其原料及配比如下:Cr:10.1~12.5%、Ti:4.6~5.8%、Co:7.0~9.0%、Mo:2.0~2.25%、W:7.0~9.0%、Al:6.25~6.75%、Zr:≤0.03%、Fe:≤1.0%、C:0.13~0.17%、B:0.02~0.03%、Mn:≤0.2%、Si:≤0.2%、Ta:3.25~3.75%、Ni:余量。本发明还公开了一种高温合金的制备方法。属于高温合金技术领域。本发明工艺制备下获得的一种高温合金与同类型材料相比具备较高的高温持久寿命和优异的抗热裂性能的优点,大大的改善了高温合金热裂问题。

    一种高温合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN108913952A

    公开(公告)日:2018-11-30

    申请号:CN201810840227.5

    申请日:2018-07-27

    Abstract: 本发明公开了一种高温合金,以质量百分比计,其原料及配比如下:Cr:10.1~12.5%、Ti:4.6~5.8%、Co:7.0~9.0%、Mo:2.0~2.25%、W:7.0~9.0%、Al:6.25~6.75%、Zr:≤0.03%、Fe:≤1.0%、C:0.13~0.17%、B:0.02~0.03%、Mn:≤0.2%、Si:≤0.2%、Ta:3.25~3.75%、Ni:余量。本发明还公开了一种高温合金的制备方法。属于高温合金技术领域。本发明工艺制备下获得的一种高温合金与同类型材料相比具备较高的高温持久寿命和优异的抗热裂性能的优点,大大的改善了高温合金热裂问题。

    抗蚀耐磨非晶合金涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN108546908A

    公开(公告)日:2018-09-18

    申请号:CN201810592582.5

    申请日:2018-06-08

    Abstract: 本发明公开了一种抗蚀耐磨非晶合金涂层,其原料组分以质量分数计包括:Cr 16.0%~19.8%,Mo 22.6%~24.5%,C 4.2%~6.0%,B 0.8%~2.8%,Si 1.5%~3.8%,Ni 0.7%~2.2%,Fe余量。本发明采用采用真空气雾化法制备非晶合金粉末,然后再利用等离子喷涂制备非晶合金涂层,本发明成分设计合理,制备的涂层非晶含量高,缺陷少,制备成本低廉,无稀土元素,易于工业化生产,制备方法操作简捷,涂层中原位形成少量3~10nm的纳米晶,均布于非晶相中,显著改善非晶合金涂层的综合强韧性,本发明的非晶合金粉末及非晶合金涂层可用于金属构件表面抗蚀及耐磨防护。

    一种具有磁场可控变形的稀土磁性材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN105755345B

    公开(公告)日:2017-06-20

    申请号:CN201610205584.5

    申请日:2016-04-05

    Abstract: 本发明提供一种具有磁场可控变形的稀土磁性材料及其制备方法,属于形状记忆材料领域,该材料具有室温及高于室温条件下外磁场控制产生微变形的能力,是一种可在室温及高于室温条件下由外磁场变化驱动马氏体孪晶界迁移产生应变的一种新型稀土磁控形状记忆合金。该合金化学式为:CoxNiyAlzTbj;其中,27≤x≤45,20≤y≤31,20≤z≤34.5,0.5≤j≤8,x+y+z+j=100,x、y、z、j表示摩尔百分比含量。本发明稀土磁性材料与现有材料相比,具有较宽的磁致应变温度范围,较大的磁致应变量以及良好的力学性能,可在高于室温下使用的微位移器、震动和噪声控制、线性马达、微波器件、机器人等领域有重要应用。

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