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公开(公告)号:CN1352318A
公开(公告)日:2002-06-05
申请号:CN01134629.9
申请日:2001-11-08
Applicant: 北京科技大学
IPC: C22C30/00
Abstract: 本发明提供了一种高铌钛铝合金,由Ti、Al、Nb、C、W、Y组成,其特征在于:Al含量为45—46%,Nb含量为8—10%,C含量为0—0.2%,W含量为0—0.2%、Y含量为0—0.1%,以上均为原子百分比,余量为Ti;合金的组织由γ和α2两个有序相组成,在变形合金和铸造合金中得到均匀的细晶全片层组织,晶粒100-150μm,片间距0.3-0.4μm。其优点在于:高铌TiAl合金的使用温可达到840-900℃。
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公开(公告)号:CN117535558A
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202311350615.2
申请日:2023-10-18
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明公开了一种高强可焊铸造镍基高温合金及其高通量计算设计方法,涉及高温合金设计及焊接技术领域,特别是涉及一种铸造镍基高温合金的成分优化设计方法。本发明目的在于设计出承温能力达800℃的铸造镍基合金且具备较低的焊接裂纹倾向性。本发明主要特征是通过高通量热力学计算获悉上万种合金中相与温度的关系,以电子空位数、固液相线温度差、固相线温度、γ′体积分数、γ′相形成元素加权质量百分比总和以及合金密度为筛选参数,利用自行编写的Python脚本自动优选出满足上述标准的成分。通过实验证明其具有优异的焊接性能、室温和高温拉伸性能。本发明可为高温合金的设计和生产提供数据基础,也为高强可焊铸造高温合金的开发提供新的理论依据。
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公开(公告)号:CN116891989A
公开(公告)日:2023-10-17
申请号:CN202310693932.8
申请日:2023-06-13
Applicant: 宁夏黄河水电青铜峡发电有限公司 , 水利部产品质量标准研究所 , 北京科技大学
Abstract: 本发明公开了一种高熵合金/陶瓷复合涂层及其制备方法。所述涂层由高熵合金/陶瓷复合粉末通过喷涂而成;所述高熵合金/陶瓷复合粉末按照质量百分比,由10~25%的高熵合金CoCrNiAlTiNb、20~35%的Cr2C3和40~70%的WC组成;所述高熵合金CoCrNiAlTiNb按照原子比,Co:Cr:Ni:Al:Ti:Nb=20‑45:10~25:10~25:5~10:5~10:1~5。本发明的复合涂层具有孔隙低,结合力强、抗空蚀、抗磨损、抗腐蚀等优点,在解决水力装备空蚀、磨损方面具有独特的优势。
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公开(公告)号:CN113909015B
公开(公告)日:2022-11-29
申请号:CN202111287414.3
申请日:2021-11-02
Applicant: 水利部杭州机械设计研究所 , 北京科技大学
Abstract: 本发明公开了一种狭小空间超音速火焰热喷涂自动喷枪及其热喷涂装置,所述喷枪从内向外包括由依次连接的燃料雾化器、燃烧室、燃烧室喉部、扩张连接器、喷枪管、枪管调整器构成的核心单元、水冷套以及喷枪外套,在燃烧室内设置有陶瓷片,煤油和高压氧气经燃料雾化器混合雾化后经陶瓷片进入燃烧室,送粉针及点火针经陶瓷片将粉末送入燃烧室并点火实现超音速火焰热喷涂,所述核心单元中燃烧室喉部、扩张连接器、喷枪管、枪管调整器固连为一体,可由传动装置调控自由转动从而控制喷涂方向。本发明通过创新的结构设计,可以有效缩减整个装置所占空间,增加装置可活动范围,且实现喷枪焰流角度可自动调节的功能,可以应用于极为狭小的空间。
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公开(公告)号:CN113909015A
公开(公告)日:2022-01-11
申请号:CN202111287414.3
申请日:2021-11-02
Applicant: 水利部杭州机械设计研究所 , 北京科技大学
Abstract: 本发明公开了一种狭小空间超音速火焰热喷涂自动喷枪及其热喷涂装置,所述喷枪从内向外包括由依次连接的燃料雾化器、燃烧室、燃烧室喉部、扩张连接器、喷枪管、枪管调整器构成的核心单元、水冷套以及喷枪外套,在燃烧室内设置有陶瓷片,煤油和高压氧气经燃料雾化器混合雾化后经陶瓷片进入燃烧室,送粉针及点火针经陶瓷片将粉末送入燃烧室并点火实现超音速火焰热喷涂,所述核心单元中燃烧室喉部、扩张连接器、喷枪管、枪管调整器固连为一体,可由传动装置调控自由转动从而控制喷涂方向。本发明通过创新的结构设计,可以有效缩减整个装置所占空间,增加装置可活动范围,且实现喷枪焰流角度可自动调节的功能,可以应用于极为狭小的空间。
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公开(公告)号:CN111276311B
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN202010100414.7
申请日:2020-02-18
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 一种Fe‑B‑P‑C‑Cu‑N‑Cr系非晶纳米晶软磁合金及制备方法。化学成分表达式为FexByPzCaCubNcCrd,式中x,y,x,a,b,c,d分别表示各对应组分Fe、B、P、C、Cu、N、Cr的原子百分比,其中80≤x≤85,4≤y≤9,3≤z≤8,3≤a≤5,0.7≤b≤1.1,0.1≤c≤0.5,d的范围根据氮化铬铁(FeCrN)添加剂的成分确定,FeCrN添加剂的原子百分比含量为Fe27.9Cr46.8N25.3。在本发明合金体系中,添加了低熔点的FeCrN,当N=0.4时,合金在最佳温度退火6min之后,饱和磁化强度(Bs)可达1.86T,矫顽力(Hc)可低至9.2A/m,其非晶态在0.5mol/LNaCl溶液中的腐蚀电位相对于对比例(Fe83B9P3C4Cu1)合金的提高了0.1V。所制备的非晶纳米晶合金可作为电机、互感器等器件适用于电力工业变压器铁芯、逆变焊机、新能源、无线充电、数码及自动化等领域。
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公开(公告)号:CN112375992A
公开(公告)日:2021-02-19
申请号:CN202011135813.3
申请日:2020-10-21
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明公开了一种Fe‑Mn‑Al‑C‑Cr‑Mo轻质耐热钢及其制备方法,适合600℃构件使用,属于金属材料领域。其特征在于合金化学成分按原子百分比为:Fe41~53%,Mn18~28%,Al18~23%,Cr2.0‑6.0%,C4.0~5.0%,Mo0.1~1.5%。该耐热钢可采用感应熔炼或电弧熔炼方法,经过固溶和失效处理后,室温拉伸强度可达1030MPa,经过600℃时效处理后,耐热钢的抗拉强度可1079MPa。在600℃下的高温拉伸强度可达547MPa。固溶处理工艺是,加热温度为1000~1100℃,保温0.5~4h,然后水淬。时效处理工艺是,加热温度为450~650℃,保温0.5~48h,然后空冷至室温。该合金钢具有轻质、高强、耐热耐腐蚀等优点,可用于交通、机械和能源等工业领域的耐热构件。
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公开(公告)号:CN112226816A
公开(公告)日:2021-01-15
申请号:CN202011026016.1
申请日:2020-09-25
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 一种两步高通量法外延生长第二代单晶高温合金的方法,合金化学成分为:Co6.0~10.0%,Cr5~9%,Al11.0~17%,Mo1.0~2.5%,W1.0~3.0%,Ti0.5~2.0%,Ta1.0~2.5%,Re0.8~1.2%,Hf0.05~0.1%,C0.02‑0.06%,B0.02‑0.06%,Ni余量。制备方法根据合金成分要求选单靶、双靶或三靶组合,利用多靶掠射角磁控溅射方法,高通量制备成分连续变化的金属或合金涂层。将磁控溅射得到的样品通过等离子、电子束和激光束的高能束法将表面所沉积的元素熔入高温合金基体中,外延生长出成分连续的第二代Ni基单晶高温合金。利用高通量方法制备的Ni基高温合金样品,优化合金成分,为实现高通量表征合金的高温耐腐蚀、成分分布、相组成和硬度等特征提供了材料基础。本发明方法可显著缩短Ni基单晶高温合金的研发周期和成本,在单晶高温合金高通量制备和表征方面具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN107747019B
公开(公告)日:2019-07-16
申请号:CN201710960185.4
申请日:2017-10-16
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 一种Ni‑Co‑Cr‑Al‑W‑Ta‑Mo系高熵高温合金及其制备方法,属于高熵合金领域。合金的化学成分为NiaCobCrcAldWeTafMogRx,其中,R为Re,Ru中的一种或两种。本发明利用机械和化学相结合的方法去除原料金属的表面氧化皮,并使用工业乙醇超声波震荡清洗原料金属;再使用真空电弧炉熔炼合金,当真空度达到5×10‑2Pa后,充入工业氩气;待母合金充分熔炼均匀后,使用真空浇铸或吸铸设备,将合金注入水冷铜模中,获得高熵合金棒材,在1250℃固溶处理2~6小时,然后在900℃和950℃时效热处理4~50小时。本发明合金具有优异的室温和高温强度、优良的抗高温氧化、优异的抗蠕变与抗疲劳性能和长期组织稳定性,适用于制造航空发动机和燃气轮机热端部件,如叶片和涡轮盘;用于工程机械、特种车辆、煤炭、矿山、铁路等。
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公开(公告)号:CN105420641B
公开(公告)日:2017-07-28
申请号:CN201510836536.1
申请日:2015-11-26
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 一种Fe‑B‑Si系铁基块体非晶合金,属于非晶合金领域。该非晶合金的化学成分按原子比设计为FeaBbSicTidZre,其成分特征为:75≤a≤79,12≤b≤19,2≤c≤9,0≤d≤5,1≤e≤3.5,1≤d+e≤6,a+b+c+d+e=100。本发明Fe基非晶合金的特点是具有高Fe含量以及较好的非晶形成能力。高Fe含量保证了该合金具有高饱和磁化强度,同时合金非晶态的特点保证了该合金具有低矫顽力。因此,本发明的Fe‑B‑Si系块体非晶合金在软磁材料领域具有良好的应用前景。
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