一种具有细小均匀全片层组织的钛铝合金构件真空等温锻造精确成形方法

    公开(公告)号:CN117583521A

    公开(公告)日:2024-02-23

    申请号:CN202311664356.0

    申请日:2023-12-06

    Abstract: 一种具有细小均匀全片层组织的钛铝合金构件真空等温锻造精确成形方法,它涉及钛铝合金构件制备技术领域,本发明采用真空等温锻造技术进行钛铝合金锻件的制备,钛铝合金温度场均匀性显著改善,锻件不会出现裂纹等缺陷;在锻造完成后,不卸载压力,温度直接调整到钛铝合金的α单相区温度,在锻造模具中直接对钛铝合金锻件进行保压等温热处理,然后炉冷,冷却到低于钛铝合金相变温度后再卸载压力,最后取出钛铝合金构件。本发明流程缩短,一道工序就能获得具有细小均匀全片层结构理想组织的构件,并且由于是在有外力约束下的热处理,确保了热处理过程中钛铝合金锻件不发生变形,实现了锻件尺寸精度的精确控制,构件制造成本显著降低,商业价值显著。

    一种耐高温多主元金属间化合物及其制备方法

    公开(公告)号:CN115976391B

    公开(公告)日:2023-10-20

    申请号:CN202211566592.4

    申请日:2022-12-07

    Abstract: 一种耐高温多主元金属间化合物及其制备方法,本发明涉及一种新型金属材料及其制备领域,具体涉及一种耐高温多主元金属间化合物及其制备方法。本发明的目的是为了满足现代航空航天等工业快速发展对先进轻质高温结构材料的迫切需求,提出一种具有优异的室温和高温力学性能的轻质多主元金属间化合物及其制备方法。本发明的一种耐高温多主元金属间化合物是由Ni、Co、Cr、Ti、Al、Ta和B元素组成。本发明的耐高温多主元金属间化合物的密度低于传统的高温合金,工作温度可以达到700‑900℃,可采用熔铸、热加工、粉末冶金、增材制造等方法进行制备,适用于航空、航天、民用等工业领域热端零部件的生产。

    一种耐高温多主元金属间化合物及其制备方法

    公开(公告)号:CN115976391A

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN202211566592.4

    申请日:2022-12-07

    Abstract: 一种耐高温多主元金属间化合物及其制备方法,本发明涉及一种新型金属材料及其制备领域,具体涉及一种耐高温多主元金属间化合物及其制备方法。本发明的目的是为了满足现代航空航天等工业快速发展对先进轻质高温结构材料的迫切需求,提出一种具有优异的室温和高温力学性能的轻质多主元金属间化合物及其制备方法。本发明的一种耐高温多主元金属间化合物是由Ni、Co、Cr、Ti、Al、Ta和B元素组成。本发明的耐高温多主元金属间化合物的密度低于传统的高温合金,工作温度可以达到700‑900℃,可采用熔铸、热加工、粉末冶金、增材制造等方法进行制备,适用于航空、航天、民用等工业领域热端零部件的生产。

    一种用于质子交换膜燃料电池双极板的钛合金

    公开(公告)号:CN112322934B

    公开(公告)日:2022-03-25

    申请号:CN202011105266.4

    申请日:2020-10-15

    Abstract: 一种用于质子交换膜燃料电池双极板的钛合金,本发明属于新能源汽车及燃料电池领域,具体涉及一种用于质子交换膜燃料电池双极板的钛合金。本发明要解决现有的纯钛、钛合金在燃料电池环境下,耐蚀性不能满足质子交换膜燃料电池的寿命要求问题。该钛合金成分符合如下形式:Ti‑X‑Z,以纯钛为原料,X和Z作为添加元素;其中X选自Co和Ni中的至少一种;Z选自Cr、Mo、Nb、Ta和V中的至多四种;钛合金中X元素的总含量为0.1%~0.6%,Z元素的总含量为0.02~0.4%,余量为Ti和其他不可避免的杂质元素组成。本发明用于质子交换膜燃料电池双极板,可显著提高电池使用寿命,在新能源汽车等领域具有广阔的应用前景。

    一种测试材料应变的方法
    35.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113654455A

    公开(公告)日:2021-11-16

    申请号:CN202111069353.3

    申请日:2021-09-13

    Abstract: 一种测试材料应变的方法,涉及材料磁致应变测试技术领域。本发明是为了解决PPMS现有的磁致应变测量方法存在测试方向受限、应变值误差较大、样品质量要求高的问题。本发明在待测样品上设置应变片;调整待测样品所在磁场,并利用PPMS测量应变片在测试磁场范围内的电阻值,将测试磁场范围内的每个电阻值分别与初始电阻作差,获得电阻变化值,根据电阻变化值计算待测样品的磁致应变量;调整待测样品所在空间的温度,并利用PPMS测量应变片在测试温度范围内的电阻值,将测试温度范围内的每个电阻值分别与初始电阻作差,获得电阻变化值,根据电阻变化值计算待测样品的温致应变量。

    一种变温变载荷条件下材料电阻和力学性能耦合测试装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN113640158A

    公开(公告)日:2021-11-12

    申请号:CN202110981512.0

    申请日:2021-08-25

    Abstract: 一种变温变载荷条件下材料电阻和力学性能耦合测试装置及其使用方法,它属于材料性能测试技术领域。解决现有无法实现同时测量压电材料在高温循环荷载作用下的力学性能和动态电阻变化的问题。装置包括电子万能试验机、加热及温度控制装置、电性能测试系统、上绝缘垫片、下绝缘垫片和绝缘套筒;方法:一、放置样品,搭接绝缘电极及温度监控热电偶;二、使上压头与上绝缘垫片接触并施加一定的预载荷;三、将绝缘电极连接于电性能测试系统,将温度监控热电偶连接于样品测温装置;四、启动加热及温度控制装置,检测样品所处环境温度;五、启动电子万能试验机,测试并记录样品的力学性能数据及电性能数据;六、得到电性能参数及机械性能表征。

    一种耐700℃高温钛合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN113249614A

    公开(公告)日:2021-08-13

    申请号:CN202110521888.3

    申请日:2021-05-13

    Abstract: 一种耐700℃高温钛合金及其制备方法,它涉及高温钛合金材料加工技术领域,本发明旨在提供一种能够在700℃及以上温度服役的高温钛合金。该合金由Al:5.0%‑7.0%;Sn:3.0%‑5.0%;Zr:6.0%‑8.0%;Mo:0.4%‑1.2%;Nb:0.5%‑1.5%;W:0.5%‑1.5%;Si:0.1%‑0.4%,其余为Ti组成。工艺:按成分称取原材料压制成电极,然后采用真空自耗电弧熔炼熔炼,制备出高温钛合金铸锭;去除铸锭表面缺陷,将该高温钛合金铸锭加热至1000‑1100℃,在该温度区间锻得到高温钛合金锻饼,所得锻饼在700℃下具有优异的抗拉强度和塑性,有潜力应用于航空航天700℃服役。

    一种耐650℃的微量纳米三氧化二钇添加高温钛合金板材及其制备方法

    公开(公告)号:CN113073233A

    公开(公告)日:2021-07-06

    申请号:CN202110344873.4

    申请日:2021-03-31

    Abstract: 一种耐650℃的微量纳米三氧化二钇添加高温钛合金板材及其制备方法,它涉及钛合金技术领域,本发明要解决目前耐600℃以上高温钛合金板材短流程制备力学性能差,室温强韧性和高温性能不能良好匹配问题。本发明同过微量纳米Y2O3的添加,显著降低铸锭的原始β晶粒尺寸,从而可对铸锭进行960℃多道次直接轧制获得板材,并能够通过铸态合金直接轧制获得高温性能和室温强塑性匹配的高温钛合金板材。本发明获得的添加微量纳米Y2O3的高温钛合金板材具有优异的室温和高温力学性能,展现出优异的服役性能,具有巨大的应用潜力。

    一种用于质子交换膜燃料电池双极板的钛合金

    公开(公告)号:CN112322934A

    公开(公告)日:2021-02-05

    申请号:CN202011105266.4

    申请日:2020-10-15

    Abstract: 一种用于质子交换膜燃料电池双极板的钛合金,本发明属于新能源汽车及燃料电池领域,具体涉及一种用于质子交换膜燃料电池双极板的钛合金。本发明要解决现有的纯钛、钛合金在燃料电池环境下,耐蚀性不能满足质子交换膜燃料电池的寿命要求问题。该钛合金成分符合如下形式:Ti‑X‑Z,以纯钛为原料,X和Z作为添加元素;其中X选自Co和Ni中的至少一种;Z选自Cr、Mo、Nb、Ta和V中的至多四种;钛合金中X元素的总含量为0.1%~0.6%,Z元素的总含量为0.02~0.4%,余量为Ti和其他不可避免的杂质元素组成。本发明用于质子交换膜燃料电池双极板,可显著提高电池使用寿命,在新能源汽车等领域具有广阔的应用前景。

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