一种制备高体积分数B2强化铁素体合金的方法

    公开(公告)号:CN115074601A

    公开(公告)日:2022-09-20

    申请号:CN202210571161.0

    申请日:2022-05-24

    IPC分类号: C22C33/04 C21D8/00 C21D1/18

    摘要: 本发明属于高性能金属材料制备研究领域,特别提供了一种制备高体积分数B2强化铁素体合金的方法。该方法的步骤顺序如下:S1)采用真空熔炼的方式得到合金铸锭;S2)将S1)得到合金铸锭进行均匀化热处理;S3)将S2)处理的合金铸锭进行热变形处理;以调控晶粒结构,并诱导形成部分与铁素体基体不共格的B2相;S4)将S3)得到的变形样品经过固溶和时效热处理,得到合金中B2相体积分数大于30%的铁素体合金。室温抗拉断前延伸率大于15%。本发明的有益效果是,本发明的方法具有工艺简单、成本低廉,是一种高效制备具有良好塑性的B2强化铁素体合金的方法。

    一种制备Al/CNT复合材料的方法

    公开(公告)号:CN113481401B

    公开(公告)日:2022-04-05

    申请号:CN202110648184.2

    申请日:2021-06-10

    摘要: 本发明属于先进金属材料制备研究领域,提供一种制备Al/CNT复合材料的方法,该方法首先使用电流对多壁碳纳米管进行表面改性,再将改性后的多壁碳纳米管和纯铝粉制备成预合金块,并在喷射成形前将预合金块加入装有2195铝合金熔体的感应炉中,进行超声波分散或者机械搅拌分散后直接喷射成形得到Al/CNT复合材料的方法。本发明的有益效果是:本发明的方法利用在2195铝合金熔体中添加多壁碳纳米管进行分散,降低多壁碳纳米管分散过程中需要的能量,提升制备效率并降低杂质引入,同时利用喷射成形过程的快速冷却降低多壁碳纳米管在凝固后期的团聚,最终得到杂质含量少,多壁碳纳米管分布均匀,且元素少偏析甚至无偏析的2195铝合金坯体。

    一种制备氧化铝基金属陶瓷纳米复合粉末的方法

    公开(公告)号:CN109465464B

    公开(公告)日:2022-02-01

    申请号:CN201811541342.9

    申请日:2018-12-17

    摘要: 本发明提供一种制备氧化铝基金属陶瓷纳米复合粉末的方法,包括如下步骤,a、前驱体粉末的制备:原料中氧化铝源和金属源的用量为使得最终制备得到的氧化铝基金属陶瓷纳米复合粉末中的包括铁、钴和镍中一种或两种的金属占复合粉末的质量百分含量为3~20%,尿素为反应燃料,葡萄糖为络合剂和分散剂,反应制备得到所述前驱体粉末;b、复合粉末产品的制备:将得到的前驱体粉末进行高温双步热处理,具体包括前驱体粉末先在空气中然后在还原气氛中各于600‑1000℃下保温处理0.5~3小时,得到所述产品。本发明为制备具有纳米金属弥散相‑纳米晶结构的氧化铝基金属陶瓷粉末提供了新的思路,具有生产周期短、成本低、操作方便等优点。

    一种基于喂料打印制备不锈钢零件的方法

    公开(公告)号:CN113770376A

    公开(公告)日:2021-12-10

    申请号:CN202110859993.8

    申请日:2021-07-28

    摘要: 本发明属于先进金属材料制备研究领域,特别提供了一种基于喂料打印制备不锈钢零件的方法。该方法采用铁基中间合金与一定量的羰基铁粉均匀混合后得到原料粉末。并将原料粉末与热塑性粘结剂进行捏合、混炼和破碎后得到形状不规则的喂料颗粒,经过筛分后得到所需粒径分布的喂料颗粒,经悬浮整形后将得到高球形度的整形喂料颗粒。采用低温打印,得到具有复杂形状的打印坯体;再经过脱脂和烧结后获得具有复杂形状的316L不锈钢零件。本发明为具有复杂形状316L不锈钢零件提供了新的思路,具有设计灵活、可以低成本制备单件或小中批量的较大尺寸零件。

    一种制备复杂形状镍基高温合金零件的方法

    公开(公告)号:CN113695589A

    公开(公告)日:2021-11-26

    申请号:CN202110859992.3

    申请日:2021-07-28

    摘要: 本发明属于先进金属材料制备研究领域,特别提供了一种制备复杂形状镍基高温合金零件的方法,该方法将镍基预合金粉和镍硼粉末按一定比例均匀混合得到原料粉末;将得到的原料粉末与热塑性粘结剂混炼处理得到均匀的由“粘结剂+粉末颗粒”组成的喂料,经过破碎后得到形状不规则的喂料颗粒;再进行悬浮式整形,得到球形喂料颗粒,进行低温打印,得到具有复杂形状的打印坯体,最后经过脱脂和烧结后获得具有复杂形状镍基高温合金零件。本发明为具有复杂形状镍基高温合金的制备提供了新的思路,具有设计灵活、可以低成本制备单件或小中批量的较大尺寸零件的优点。

    一种制备碳纳米管强化Al-Zn-Mg-Cu超高强铝合金的方法

    公开(公告)号:CN113462921A

    公开(公告)日:2021-10-01

    申请号:CN202110649716.4

    申请日:2021-06-10

    IPC分类号: C22C1/10 C22C21/00

    摘要: 本发明属于先进金属材料制备研究领域,涉及一种制备碳纳米管强化Al‑Zn‑Mg‑Cu超高强铝合金的方法,该方法为:先将多壁碳纳米管、聚丙烯酸和表面改性源溶于去离子水中,超声波分散后得到悬浮溶液,搅拌加热蒸干得到粉末状前驱体,在氩气保护状态下,用电流进行表面改性,得到表面改性的多壁碳纳米管,再与铝粉混合,搅拌均匀后压制成块体,再加入到Al‑Zn‑Mg‑Cu超高强铝合金熔体中,经过机械搅拌或超声波分散5‑30min后,进行喷射成形得到碳纳米管强化Al‑Zn‑Mg‑Cu超高强铝合金。得到碳纳米管强化Al‑Zn‑Mg‑Cu超高强铝合金坯体中杂质含量少,碳纳米管分布均匀,且元素少偏析甚至无偏析。

    一种制备具有复杂形状高熵合金的方法

    公开(公告)号:CN111957965A

    公开(公告)日:2020-11-20

    申请号:CN202010881164.5

    申请日:2020-08-27

    摘要: 本发明属于先进金属材料制备研究领域,特别提供了一种采用激光熔覆成形制备具有复杂形状高熵合金的方法。步骤如下,前驱体粉末配置:将旋转电极雾化高熵合金粉加入到酸溶液中浸渍适当时间,选取纳米Y2O3或La2O3粉加入至溶液中进行搅拌然后烘干,纳米氧化物占最终粉末的0.01-5wt.%。纳米氧化物包覆高熵合金粉末制备:在气氛保护和一定温度条件下,将前驱体粉末放入高速搅拌加热炉中搅拌,纳米氧化物渗入合金粉末颗粒表层,最终得到纳米氧化物包覆的高熵合金粉末。将纳米氧化物包覆的高熵合金粉末进行激光熔覆成形,得到具有复杂形状高熵合金的方法。本发明为具有复杂形状高熵合金提供了新的思路,具有生产周期短、成本低、操作方便等优点。

    一种球形铁素体基粉末的制备方法

    公开(公告)号:CN110014145B

    公开(公告)日:2020-10-23

    申请号:CN201910314410.6

    申请日:2019-04-18

    摘要: 本发明属于球形金属基粉末制备研究领域,特别提供了一种金属间化合物和纳米氧化物共强化的球形铁素体基粉末的制备方法。该方法包括:制备先前驱体浆料;金属间化合物和纳米氧化物共强化球形铁素体基粉末产品的制备:将得到的前驱体浆料进行射频等离子球化,将得到的前驱体浆料进行射频等离子球化,前驱体浆料被载气输送雾化喷嘴,被雾化后到达射频等离子加热的高温区,硝酸盐首先发生分解得到相应的氧化物纳米粒子,然后雾化粉末和氧化物纳米粒子均被射频等离子加热熔化,然后在表面张力的作用下变成球形铁素体基粉末。本发明为制备金属间化合物和纳米氧化物共强化球形铁素体基粉末提供了新的思路,具有生产周期短、成本低、操作方便等优点。

    一种制备球形钼基粉末的方法

    公开(公告)号:CN110014162A

    公开(公告)日:2019-07-16

    申请号:CN201910314416.3

    申请日:2019-04-18

    摘要: 本发明属于球形金属基粉末制备研究领域,提供一种制备超细球形钼基粉末的方法,包括S1前驱体溶液的配置:原料中金属钼源和纳米氧化物,溶于适量溶剂以后搅拌得到透明的前驱体溶液;S2超细球形粉末产品的制备:将得到的前驱体溶液进行射频等离子球化,前驱体溶液被载气输送雾化喷嘴,被雾化后到达射频等离子加热的高温区,前驱体溶液中的溶质发生分解得到WO3和相应的氧化物的纳米复合粉末,然后纳米复合粉末与H2反应得到氧化物弥散强化钼粉,随后复合粉末熔化,在表面张力的作用下变成球形,并经过冷却得到所述产品。本发明的方法制备超细球形氧化物弥散强化钼粉提供了新的思路,具有生产周期短、成本低、操作方便等优点。