TiB2颗粒增强TiAl基复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN101906548A

    公开(公告)日:2010-12-08

    申请号:CN201010222300.6

    申请日:2010-07-09

    Abstract: TiB2颗粒增强TiAl基复合材料的制备方法,它涉及颗粒增强TiAl基复合材料的制备方法。本发明解决了现有技术制备颗粒增强TiAl基复合材料存在成本高、工艺复杂、污染严重、增强相分布不均匀、组织不致密等问题。本发明的方法如下:一、称料;二、制备预制块;三、装料;四、熔炼并浇注,冷却后制得颗粒增强TiAl基复合材料。本发明方法的成本低、污染小、成分准确,增强相/基体的界面干净,增强相分布均匀,制得的复合材料组织均匀细小,本发明工艺简单,可直接浇注TiAl复合材料铸锭,结合后续的热锻、热轧、热挤压等工艺进行二次加工成形,也可把复合材料的熔炼制备与熔模铸造相结合制备铸件,适合工业化生产。

    一种用于高温钛合金熔模铸造的面层型壳制备方法

    公开(公告)号:CN101811174A

    公开(公告)日:2010-08-25

    申请号:CN201010160427.X

    申请日:2010-04-30

    Abstract: 一种用于高温钛合金熔模铸造的面层型壳制备方法,它涉及一种面层型壳的制备方法。本发明解决了现有方法制备得到的型壳在脱蜡时成本高,易污染环境的问题。方法:一、制备混合粘结剂;二、制备面层浆料;三、涂挂、撒砂、干燥即得到面层型壳。本发明制备得到的型壳可以用蒸汽脱蜡,脱蜡成本低,环保,易于操作。

    一种基于快速原型的高温钛合金精密铸造方法

    公开(公告)号:CN101797629A

    公开(公告)日:2010-08-11

    申请号:CN201010160205.8

    申请日:2010-04-30

    Abstract: 一种基于快速原型的高温钛合金精密铸造方法,它涉及一种铸造方法。本发明解决了现有的方法制备工艺复杂、成本高、很难得到形状复杂的高温钛合金零件的问题。方法:一、快速制模得到蜡膜;二、制备型壳;三、焙烧;四、浇注高温钛合金铸件;五、后处理,经过清壳、喷砂、退火、精整、保压即得到高温钛合金铸件。本发明的制备工艺简单,成本低,设计灵活,可批量生产,能够得到形状复杂的高温钛合金零件。

    铸造钛铝基合金多孔陶瓷型壳的制备方法

    公开(公告)号:CN100528403C

    公开(公告)日:2009-08-19

    申请号:CN200710072601.3

    申请日:2007-08-02

    Abstract: 铸造钛铝基合金多孔陶瓷型壳的制备方法,涉及到熔模精密铸造领域。它解决了现有铸造钛铝基合金型壳的残余强度大、易造成薄壁钛铝基合金铸件在凝固收缩过程中产生裂纹的问题。它的方法为一、蜡模压制;二、涂挂四层面层,每一层的制作过程为涂挂面层涂料、撒氧化锆土砂、室温干燥,然后涂挂下一层;三、涂挂两层过渡层,与涂挂面层的区别在于每一层涂挂含有高聚物及水乳胶的背层涂料、撒50目~70目的铝矾土砂;四、涂挂四至八层加固层,与涂挂过渡层的区别在于撒30目~40目的铝矾土砂;五、涂挂一层外层涂料,室温干燥;六、高压蒸汽脱蜡;七、焙烧型壳。本发明可以广泛地应用到国防、民用钛及钛铝基合金铸件型壳的制造中。

    铸造钛铝基合金陶瓷型壳的背层涂料及其制备方法

    公开(公告)号:CN100455377C

    公开(公告)日:2009-01-28

    申请号:CN200710072602.8

    申请日:2007-08-02

    Abstract: 铸造钛铝基合金陶瓷型壳的背层涂料及其制备方法,它涉及到铸造钛及钛铝基合金陶瓷型壳的背层涂料及其制备方法。它解决了现有的背层涂料涂挂后,僵硬、不易变形,进而导致铸件在冷却过程中受型壳阻力而产生裂纹的问题。它由硅溶胶、铝矾土粉、润湿剂JFC、消泡剂正辛醇、高聚物及水乳胶组成。它的制备方法为:一、将浓度为15%~35%硅溶胶加入搅拌筒中进行搅拌,同时缓慢加入高聚物及水乳胶;二、将搅拌完成的胶状物放入到L型搅拌桶中进行搅拌,同时逐渐加入消泡剂正辛醇、润湿剂JFC和铝矾土粉;三、在湿度为60%~65%的室温下静置6~10小时。本发明可以广泛地应用到国防、民用钛铝基合金铸件型壳的制造中。

    铸造钛及钛铝基合金多孔陶瓷型壳的制备方法

    公开(公告)号:CN101104195A

    公开(公告)日:2008-01-16

    申请号:CN200710072601.3

    申请日:2007-08-02

    Abstract: 铸造钛及钛铝基合金多孔陶瓷型壳的制备方法,涉及到熔模精密铸造领域。它解决了现有铸造钛及钛铝基合金型壳的残余强度大、易造成薄壁钛及钛铝基合金铸件在凝固收缩过程中产生裂纹的问题。它的方法为一、蜡模压制;二、涂挂四层面层,每一层的制作过程为涂挂面层涂料、撒氧化锆土砂、室温干燥,然后涂挂下一层;三、涂挂两层过渡层,与涂挂面层的区别在于每一层涂挂含有高聚物及水乳胶的背层涂料、撒50目~70目的铝矾土砂;四、涂挂四至八层加固层,与涂挂过渡层的区别在于撒30目~40目的铝矾土砂;五、涂挂一层外层涂料,室温干燥;六、高压蒸汽脱蜡;七、焙烧型壳。本发明可以广泛地应用到国防、民用钛及钛铝基合金铸件型壳的制造中。

    铸造钛及钛铝基合金陶瓷型壳的背层涂料及其制备方法

    公开(公告)号:CN101099988A

    公开(公告)日:2008-01-09

    申请号:CN200710072602.8

    申请日:2007-08-02

    Abstract: 铸造钛及钛铝基合金陶瓷型壳的背层涂料及其制备方法,它涉及到铸造钛及钛铝基合金陶瓷型壳的背层涂料及其制备方法。它解决了现有的背层涂料涂挂后,僵硬、不易变形,进而导致铸件在冷却过程中受型壳阻力而产生裂纹的问题。它包含有硅溶胶、铝矾土粉、润湿剂JFC和消泡剂正辛醇,还包含有高聚物及水乳胶。它的制备方法为:一、将浓度为15%~35%硅溶胶加入搅拌筒中进行搅拌,同时缓慢加入高聚物及水乳胶;二、将搅拌完成的胶状物放入到L型搅拌桶中进行搅拌,同时逐渐加入消泡剂正辛醇、润湿剂JFC和铝矾土粉;三、在湿度为60%~65%的室温下静置6~10小时。本发明可以广泛地应用到国防、民用钛及钛铝基合金铸件型壳的制造中。

    一种通过诱导碳化物析出与调控第二相分布构型强化高铌TiAl合金高温压缩蠕变性能的热处理方法

    公开(公告)号:CN119101821A

    公开(公告)日:2024-12-10

    申请号:CN202411253848.5

    申请日:2024-09-09

    Abstract: 一种通过诱导碳化物析出与调控第二相分布构型强化高铌TiAl合金高温压缩蠕变性能的热处理方法,本发明涉及高铌TiAl合金技术领域。本发明为了解决目前高铌TiAl合金蠕变性能不足的技术问题。方法:熔炼制备合金铸锭;确定铸态合金的相变温度;对合金进行固溶及时效两步热处理。本发明制备的高铌TiAl合金的原始组织为近片层结构,无碳化物析出,存在大尺寸条状Y2O3第二相;热处理后组织形貌基本保持不变,仍为近片层结构,但在片层界面处析出了碳化物,Y2O3变为了细小的椭球形,且部分B2相也出现球化现象。本发明通过两步热处理工艺简化生产工艺,在原始组织基本保持不变、合金室温塑性不显著降低的前提下显著提高蠕变性能。本发明用于提高高铌TiAl合金的蠕变性能。

    同时消除β凝固高铌TiAl合金中脆性βo相与细化组织的方法

    公开(公告)号:CN117187724B

    公开(公告)日:2024-10-11

    申请号:CN202311155122.3

    申请日:2023-09-07

    Abstract: 同时消除β凝固高铌TiAl合金中脆性βo相与细化组织的方法,本发明涉及β凝固高铌TiAl合金技术领域。本发明为了解决β凝固高铌TiAl合金室温塑性差的技术问题。方法:通过水冷铜坩埚真空感应凝壳熔炼技术制备合金铸锭;在中温、恒载、慢速条件下进行蠕变成形;确定蠕变成形后β凝固高铌TiAl合金的α相转变温度;进行单步热处理,铸态β凝固高铌TiAl合金中的残余块状βo相被完全消除,原始粗大的片层团结构也被有效地细化。本发明提供的无脆性βo相并且具有细小片层团结构的β凝固高铌TiAl合金将具有良好的室温塑性。采用蠕变成形结合短时热处理的复合方法不仅可以达到理想的效果,还极大地简化了工艺、降低了能耗,提高了可控性。本发明用于制备β凝固高铌TiAl合金。

    同时消除β凝固高铌TiAl合金中脆性βo相与细化组织的方法

    公开(公告)号:CN117187724A

    公开(公告)日:2023-12-08

    申请号:CN202311155122.3

    申请日:2023-09-07

    Abstract: 同时消除β凝固高铌TiAl合金中脆性βo相与细化组织的方法,本发明涉及β凝固高铌TiAl合金技术领域。本发明为了解决β凝固高铌TiAl合金室温塑性差的技术问题。方法:通过水冷铜坩埚真空感应凝壳熔炼技术制备合金铸锭;在中温、恒载、慢速条件下进行蠕变成形;确定蠕变成形后β凝固高铌TiAl合金的α相转变温度;进行单步热处理,铸态β凝固高铌TiAl合金中的残余块状βo相被完全消除,原始粗大的片层团结构也被有效地细化。本发明提供的无脆性βo相并且具有细小片层团结构的β凝固高铌TiAl合金将具有良好的室温塑性。采用蠕变成形结合短时热处理的复合方法不仅可以达到理想的效果,还极大地简化了工艺、降低了能耗,提高了可控性。本发明用于制备β凝固高铌TiAl合金。

Patent Agency Ranking