一种MoNbCrVTi难熔高熵合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN107641751B

    公开(公告)日:2019-08-16

    申请号:CN201710740473.9

    申请日:2017-08-25

    Abstract: 本发明涉及金属材料及其制备领域,具体为一种成分为MoNbCrVTi难熔高熵合金及其制备方法。所述高熵合金由Mo、Nb、Cr、V和Ti组成,制备方法为:取纯度不低于99.5wt.%的单质Mo、Nb、Cr、V和Ti,按照名义的化学成分进行配制,合金制备通过真空电弧炉中熔炼而得,熔炼时将低熔点元素放在铜坩埚下方,高熔点放在铜坩埚上方,将电弧炉工作腔抽真空至5×10‑4Pa,随后通入纯度为99.99wt.%的高纯氩气,引弧熔炼获得MoNbCrVTi难熔高熵合金。本发明合金具有简单的单一体心立方结构,其力学性能优异,具有很高的强度和较好的塑性,具有在高温环境中潜在应用的可能性。本发明方法简单、易行,具有广阔的应用前景。

    一种恒温恒湿循环溶液周浸试验装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN107741370A

    公开(公告)日:2018-02-27

    申请号:CN201711129360.1

    申请日:2017-11-15

    CPC classification number: G01N3/567 G01N17/002 G01N17/006 G01N17/02 G05D27/02

    Abstract: 本发明涉及金属大气腐蚀及应力腐蚀试验领域,具体为一种恒温恒湿循环溶液周浸试验装置及其使用方法,适用于在实验室模拟及加速大气腐蚀和应力腐蚀实验条件,在相对较短的时间内研究材料的大气腐蚀及应力腐蚀行为。该装置包括溶液周期循环装置和温湿度控制装置,溶液周期循环装置设有时间继电器、磁力泵、球阀、溶液箱、试样环境箱和试样悬挂横梁,温湿度控制装置设有湿度传感器、加湿器、红外线加热灯、温度传感器和石英玻璃加热棒。整个装置操作简便,能够实现恒温恒湿条件下的循环溶液周期浸泡。该装置整体尺寸较小,成本低廉,适合在实验室中推广使用,在钢铁、有色等大规模工业生产、检测分析等领域也可广泛应用。

    一种低速管道内腐蚀和电化学测试的简易模拟装置

    公开(公告)号:CN104880502B

    公开(公告)日:2017-05-17

    申请号:CN201410071582.2

    申请日:2014-02-27

    Abstract: 本发明公开了一种低速管道内腐蚀和电化学测试的简易模拟装置,可实现低于75℃密闭不同腐蚀介质环境中小于1m/s流速管道内电化学测试及小于3m/s流速的管道内腐蚀模拟加速腐蚀试验。装置包括腐蚀溶液储循容器、溶液循环计量系统,模拟管道内腐蚀样品室以及电化学测试装置。腐蚀溶液容器主要储存大量溶液,溶液循环计量系统包括变频磁力泵和流量计,流量计可测定试验流速;模拟管道内腐蚀样品室之样品模拟管道内六点方向腐蚀等试验装置,电化学试验室包括电化学测试接口以及参比电极外引盐桥等。本发明大大减少硫化氢及其溶液的泄露,提高试验人员和环境的安全性,可方便准确模拟实际工况下管道内腐蚀及电化学参数测定,适用试验范围较广。

    一种高温高压原位划伤及腐蚀磨损试验装置

    公开(公告)号:CN102288504B

    公开(公告)日:2013-03-27

    申请号:CN201110207373.2

    申请日:2011-07-22

    Abstract: 本发明涉及划伤及腐蚀磨损试验装置,具体为一种高温高压原位划伤及腐蚀磨损试验装置,解决现有技术中高温高压环境下难以实现原位单次划伤和往复多次的腐蚀磨损、试样的绝缘和信号线的引出等问题。该装置设有:变频器、电机、高压釜、控制箱、双立柱固定支架、运动轴、划头等,能实现高温高压下对试样表面进行原位单次划伤和往复多次的腐蚀磨损研究,并可通过安装在高压釜上的高温高压参比电极和高温高压工作、辅助电极配合电化学工作站将划伤或腐蚀磨损过程中试样表面膜由发生破坏到再钝化这一过程的信号检测出来。

    一种高温高压原位多道快速划伤电极系统

    公开(公告)号:CN102944602A

    公开(公告)日:2013-02-27

    申请号:CN201210436247.9

    申请日:2012-11-05

    Abstract: 本发明涉及划伤电极系统,具体为一种高温高压原位多道快速划伤电极系统,解决现有技术在高温高压环境下难以实现原位多道快速划伤、划伤试样的固定、绝缘、划头的精确转位、信号线的引出、快速运动轴和高压釜内、外之间的压力平衡、密封和划伤过程高精度计时等一系列问题。该系统设有:高温高压工作电极、高温高压辅助电极、高温高压参比电极、上下高压釜盖、高压釜体、高速运动轴、划头、环形加热器等,能实现在高温高压环境中对金属试样表面进行原位快速划伤研究并精确记录快速划伤过程所用时间,还可通过安装在高压釜上釜盖的三个高温高压电极配合电化学工作站将划伤过程中试样表面膜由发生破坏到再钝化这一过程的信号检测出来。

    一种为腐蚀疲劳试验提供模拟海洋环境的控制装置

    公开(公告)号:CN101986224B

    公开(公告)日:2012-10-03

    申请号:CN200910012789.1

    申请日:2009-07-29

    Abstract: 本发明属于海洋环境的模拟领域,具体是一种为腐蚀疲劳试验提供模拟海洋环境的控制装置,解决现有技术中存在的费时费力、控制不精确等缺点,用于模拟潮差区、流动海水区和海洋飞溅区等环境的腐蚀疲劳试验。该装置设有控制系统和环境模拟系统,控制系统核心采用可编程控制器,环境模拟系统设有环境箱,以及分别与环境箱连接的人工海水循环回路、压缩空气通道和热风通道。控制系统能对与试验样品接触的人工海水循环间隔和干湿交替时间进行编程控制,可精确到秒。环境模拟系统能模拟海水流动区、潮差区和浪花飞溅区的环境模式。与疲劳试验程序配合,该装置可实现任意环境谱和载荷谱组合下材料在流动海水区、潮差带区、浪花飞溅区的腐蚀疲劳试验。

    潮湿腐蚀性气体腐蚀的模拟集气管线简易装置

    公开(公告)号:CN102374965A

    公开(公告)日:2012-03-14

    申请号:CN201010250563.8

    申请日:2010-08-11

    Abstract: 本发明涉及潮湿腐蚀气体腐蚀领域,具体为一种潮湿腐蚀性气体腐蚀的模拟集气管线简易装置,它是能够控制混合气体比例,并能实现常压、≤60℃环境下的潮湿腐蚀性气体腐蚀实验的装置。该装置设有模拟主管道、样品室和气体室,模拟主管道的上方设置样品室,气体室通过管路与模拟主管道连通;模拟主管道两端分别有进气口和排气口,模拟主管道内部偏下设有水气隔板,水气隔板下方为水仓,上方为气仓。模拟主管道贮存实验要求的潮湿腐蚀性气体,样品室夹持样品并使样品工作面和模拟主管道的腐蚀环境接触以模拟腐蚀过程,气体室可使不同种类的气体以一定比例混合后进入模拟主管道中,因而可以模拟多种工业环境的腐蚀过程。

    一种管材应力腐蚀开裂加载方法

    公开(公告)号:CN101957287A

    公开(公告)日:2011-01-26

    申请号:CN200910012610.2

    申请日:2009-07-20

    Abstract: 本发明涉及应力腐蚀开裂技术,具体为一种管材应力腐蚀开裂加载方法。该加载方式可用于研究管材在不同应力状态和相同应力不同表面状态的应力腐蚀开裂行为。本发明将管材试样加工成对称结构,然后对其进行加载;通过螺栓加载的方式改变管材直径,利用管材直径变化计算加载应力大小,研究不同应力条件下的应力腐蚀开裂行为。本发明方法可以节省材料用量,便于结果对比,尤其适用于研究受表面状态影响显著的传热管应力腐蚀开裂行为研究。

    一种材料温度的原位精密测量方法及其在材料形变研究中的应用

    公开(公告)号:CN100498312C

    公开(公告)日:2009-06-10

    申请号:CN200410021157.9

    申请日:2004-02-18

    Abstract: 本发明提供一种材料温度的原位精密测量方法,其特征在于:用胶贴在材料试样上的热敏电阻将试样的温度变换成相应的电阻;用数字式电阻测量仪表测得电阻值,事先对电阻值与温度的对应关系进行标定,标定的温度范围为5~50℃;用计算机采集电阻值和相应的时间,从而得到实时温度变化曲线。本发明提供的材料温度的原位精密测量方法的优点在于:具有非常高的灵敏度和温度分辨率(高于0.001℃),是一种研究疲劳过程中试样所发生的变化监测和疲劳机理研究的有效手段;可应用于利用温度波形监测疲劳试样中组织结构的变化,为用能量法研究疲劳提供定量的实验结果;可用于研究发生相变材料的相变行为;也可用于其它需要快速、准确测温的场合。

    一种材料温度的原位精密测量方法及其在材料形变研究中的应用

    公开(公告)号:CN1657924A

    公开(公告)日:2005-08-24

    申请号:CN200410021157.9

    申请日:2004-02-18

    Abstract: 本发明提供一种材料温度的原位精密测量方法,其特征在于:用胶贴在材料试样上的热敏电阻将试样的温度变换成相应的电阻;用数字式电阻测量仪表测得电阻值,事先对电阻值与温度的对应关系进行标定,标定的温度范围为5~50℃;用计算机采集电阻值和相应的时间,从而得到温度变化曲线。本发明提供的材料温度的原位精密测量方法的优点在于:具有非常高的灵敏度和温度分辨率(高于0.001℃),是一种研究疲劳过程中试样所发生的变化监测和疲劳机理研究的有效手段;可应用于利用温度波形监测疲劳试样中组织结构的变化,为用能量法研究疲劳提供定量的实验结果;可用于研究发生相变材料的相变行为;也可用于其它需要快速、准确测温的场合。

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