一种无中温脆性的高强镍基变形高温合金

    公开(公告)号:CN115449670A

    公开(公告)日:2022-12-09

    申请号:CN202211113006.0

    申请日:2022-09-14

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种无中温脆性的高强镍基变形高温合金,其特征在于,按质量百分比计,包括:Cr:13.0~18.0%,Fe:7.0~11.0%,Co:1.0~3.0%,W:0.3~0.7%,Ti:0.5~3.0%,Al:1.0~2.0%,B:≤0.005%,Zr:≤0.04%,C:0.03~0.1%,余量为Ni。本发明的无中温脆性的高强镍基变形高温合金的基体为γ,利用Cr、W等元素形成固溶强化,并利用γ′(Ni3(Ti、Al))沉淀相强化晶内;同时使晶界上析出细小、不连续的M23C6型碳化物强化晶界,并进一步调控C、B、Zr等元素保证晶界的强度,在保证合金优异的高温强度,以及良好的组织稳定性与热加工成型能力的前提下,使合金不出现中温脆性。

    一种原位高温拉伸测试方法及测试系统

    公开(公告)号:CN115436189A

    公开(公告)日:2022-12-06

    申请号:CN202211067593.4

    申请日:2022-09-01

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明涉及一种原位高温拉伸测试方法及测试系统,涉及材料显微表征分析领域,方法包括:对样品进行机械打磨和抛光,得到拉伸试样;样品包括数据采集区和两个夹持区;数据采集区设置在两个夹持区之间;利用拉伸台的样品夹具夹持拉伸试样,并将拉伸台放置在扫描电镜腔室中;对拉伸试样进行高温原位拉伸试实验;利用EBSD探头采集拉伸试样的EBSD图像;利用扫描电镜采集拉伸试样的二次电子形貌图像;根据EBSD图像和二次电子形貌图像确定拉伸试样的变形信息。本发明能够模拟实际的高温服役环境,在近服役条件下得到材料拉伸变形各阶段的晶体学EBSD数据。

    一种中温高蠕变强度的单晶高温合金及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114672882A

    公开(公告)日:2022-06-28

    申请号:CN202210245059.1

    申请日:2022-03-14

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种中温高蠕变强度的单晶高温合金,包括:无序相;有序相,占总体积分数的55‑70%,分布于所述无序相中;有序相包括,大有序相,其尺寸为200‑400nm,呈立方形貌;小有序相,其尺寸为2‑50nm,呈近圆形;大有序相占有序相体积分数的96‑99%。本发明还公开了一种中温高蠕变强度的单晶高温合金的制备方法及其应用。本发明通过有序相再分配处理实现了单晶高温合金中温高应力蠕变性能的显著提升,相比于仅经过固溶、时效两步常规热处理的合金材料:蠕变第二阶段应变速率可下降1‑2个数量级;持久寿命最大可延长1倍以上。

    用于材料制备与性能测试的悬臂式离心超重力实验装置

    公开(公告)号:CN111595692A

    公开(公告)日:2020-08-28

    申请号:CN202010259138.9

    申请日:2020-04-03

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于材料制备与性能测试的悬臂式离心超重力实验装置。转子系统和上驱式主轴复合体安装在实验腔内,实验腔底部安装在装置底座上,离心主机安装在实验腔上方的升降系统上并上驱式主轴复合体上端连接,上驱式主轴复合体下端和转子系统驱动连接,升降系统安装在装置底座上且位于实验腔上方,升降系统和实验腔的腔盖连接。本发明实现离心超重力下材料高通量制备,以及体积力-面力-温度耦合作用下材料持久、蠕变、疲劳、热机械疲劳等性能的高通量测试,装置结构有效,操作方便且安全可靠。

    用于材料制备与性能测试的离心超重力实验装置

    公开(公告)号:CN111504798A

    公开(公告)日:2020-08-07

    申请号:CN202010259142.5

    申请日:2020-04-03

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于材料制备与性能测试的离心超重力实验装置。包括离心主机、转子系统、实验腔、升降系统和下驱式主轴复合体;转子系统和下驱式主轴复合体装在实验腔内,实验腔底部通过缓冲结构装在装置底座上,离心主机安装在实验腔侧方的装置底座上并下驱式主轴复合体下端连接,下驱式主轴复合体上端和转子系统连接,升降系统装在装置底座上且位于实验腔上方,升降系统和实验腔盖连接。本发明实现离心超重力下材料高通量制备,以及体积力-面力-温度耦合作用下材料持久、蠕变、疲劳、热机械疲劳等性能的高通量测试,装置结构有效,操作方便且安全可靠。

    悬臂式离心超重力熔铸装置

    公开(公告)号:CN111496214A

    公开(公告)日:2020-08-07

    申请号:CN202010259717.3

    申请日:2020-04-03

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种悬臂式离心超重力熔铸装置。转子系统和上驱式主轴复合体装在实验腔内,实验腔底部装在装置底座上,离心主机安装在实验腔的升降系统上并上驱式主轴复合体连接,上驱式主轴复合体和转子系统驱动连接,升降系统位于实验腔上方,升降系统和实验腔盖连接;挂杯中装有定向熔铸系统,挂杯中装保温装置,保温装置中装有加热装置,加热装置中装有坩埚装置,挂杯通过两侧的吊耳铰接地悬挂在超重力离心机的旋转臂端部上。本发明通过搭载高温熔铸炉或定向熔铸炉,实现在离心超重力环境下,利用功率降低法实现超重力定向凝固功能,解决了超重力定向凝固过程中温度梯度难控制的关键难题,操作方便且安全可靠。

    一种双敏化二氧化钛光催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN109174129B

    公开(公告)日:2020-04-14

    申请号:CN201811080124.X

    申请日:2018-09-17

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种双敏化二氧化钛光催化剂及其制备方法,该光催化剂为Pt‑WO3‑TiO2‑CdS介孔空心球,球壳自内向外依次为Pt‑WO3层、TiO2层、CdS层;该催化剂通过层层包覆的方法制得。本发明的介孔空心球,利用CdS敏化TiO2的导带,利用WO3敏化TiO2的价带,利用Pt促进WO3上光生电子与空穴的分离,最终利用两个可见光的光子分别激发WO3和CdS,通过光生电子与空穴的分离,光催化反应仍然在TiO2表面发生,等价于利用一个紫外光光子激发TiO2获得光生电子/空穴对的效果。该介孔空心球结构具有可见光响应的特征,可望在可见光下光催化降解有机污染物、光解水制氢,太阳能电池等众多领域得以应用。

    一种针对半导体材料的基于有序-无序相变的形状记忆方法

    公开(公告)号:CN110372029A

    公开(公告)日:2019-10-25

    申请号:CN201910610540.4

    申请日:2019-07-08

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种针对半导体材料的基于有序-无序相变的形状记忆方法,该方法通过控制无序相(高温相)的保温时间实现相变过程中的形状记忆与形状调控。在有序-无序相变的升降温相变循环中,单晶Ag2S在低温单斜相到高温体心立方相的有序-无序相变中,可以在快速升降温循环中记住单斜相最短的轴进而实现单斜相的形状记忆。通过延长高温相的保温时间,可以实现对最短轴位置的准调控进而实现对形状准调控。本发明为实现发生有序-无序相变的半导体的形状记忆提供了一种可行的思路。

    一种高效制备笑气的方法
    49.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109573968A

    公开(公告)日:2019-04-05

    申请号:CN201811347277.6

    申请日:2018-11-13

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开的一种高效制备笑气的方法,该方法是以NH3、O2、NO为原料气体,以CeO2或TiO2为催化剂载体,以钯、铂、金、镍或其中几种合金为催化剂的活性组分,反应制得。本发明方法充分利用了钯、铂、金、镍或其合金的催化剂作用和稀土氧化物CeO2以及TiO2助催化作用,通过在原料气体中加入少量NO显著提高笑气转化率。本发明的催化剂制备简单易操作,且对设备要求低,工艺耗能低,易大批量用于工业生产。尤其是选用Pt-Ni/TiO2作为催化剂时,其转化率可高达88%,为合成笑气提供了一种新的思路。

    一种在扫描电镜中进行原位微观力学、微结构、成分一体化研究的装置及方法

    公开(公告)号:CN105388327B

    公开(公告)日:2018-05-18

    申请号:CN201510769697.3

    申请日:2015-11-11

    Abstract: 一种在扫描电镜中进行原位微观力学、微结构、成分一体化研究的装置属于材料微结构与性能原位表征领域。本装置采用双梯形丝杠传动系统,装置刚度大,测试精度高;在扫描电镜中运行平稳,机械噪声小,对扫描电镜成像干扰低;梯形丝杠具有自锁性能,可以在任意时刻暂停测试和启动测试,测试数据连续性好;样品夹具具有旋转功能,可以在材料拉伸/压缩力学性能测量的同时,在同一微区域满足扫描电子束成像、EDS和EBSD一体化测试;测试装置设计的夹具支撑架,样品夹具和样品具有完全对称结构,保证样品的受到完全对称的拉伸/压缩应力作用,样品的几何中心,即变形中心始终位于电子束正下方,便于原位追踪动态研究和高质量微观扫描图像获得。

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