一种铝合金大规格扁锭及其制备方法和制备装置

    公开(公告)号:CN113714512B

    公开(公告)日:2022-11-04

    申请号:CN202111050939.5

    申请日:2021-09-08

    Inventor: 姜海涛 张佼 邢辉

    Abstract: 本发明公开了一种铝合金大规格扁锭及其制备方法和制备装置,涉及铝合金材料的制备技术领域。该制备方法包括将容纳有合金熔体的多个分区冲击室按照扫描路径同步移动进行分区扫描;利用设置于分区冲击室上的喷嘴将合金熔体逐层打印至运动冷却平台上;每打印一层运动冷却平台向下移动直至完成打印。本申请通过熔体冲击法分区打印实现大规格铸锭的制备,分区冲击室能够移动进行分区扫描,避免熔炼炉中大量的合金熔体进行移动而造成熔体明显晃动,移动困难等问题,本发明制备的大规格铝合金铸锭具有成分均匀、晶粒细小,无氧化皮夹杂、气孔、疏松及界面分层等冶金缺陷,铸锭成形精度高,无需加工可直接用于后续轧制处理。

    合金凝固成像实验方法、装置、系统及溶质检测方法和设备

    公开(公告)号:CN115078412A

    公开(公告)日:2022-09-20

    申请号:CN202110278820.7

    申请日:2021-03-16

    Abstract: 本申请实施例提供一种合金凝固成像实验方法、装置、系统及溶质检测方法和设备,合金凝固成像装置包括:样品台,用于承载目标样品;同步辐射光源,用于向目标样品发射X射线,X射线的入射方向与目标样品成45度角;第一成像探测器,沿X射线的出射方向设置,第一成像探测器的探测面与X射线的出射方向垂直;第二成像探测器,与目标样品平行设置,第二成像探测器的探测面与X射线的入射方向成45度角;小孔成像结构,设置在目标样品和第二成像探测器之间,从目标样品出射的特征X光通过小孔成像结构进入第二成像探测器;计算机,连接第一成像探测器和第二成像探测器。本申请实现了实时测定合金凝固过程中的溶质场分布。

    一种多尺度梯度混晶铝合金及其构建方法和应用

    公开(公告)号:CN115074646A

    公开(公告)日:2022-09-20

    申请号:CN202210812450.5

    申请日:2022-07-11

    Abstract: 本发明公开了一种多尺度梯度混晶铝合金及其构建方法和应用,涉及异构材料技术领域。该构建方法包括:设计合金成分并在设计时引入第二相粒子,第二相粒子包括形核粒子以及钉扎粒子;设计合金成分的用量以调控粗晶与细晶的占比,对设计的合金成分进行熔炼并凝固铸造成坯料,对坯料进行均匀化热处理和压力变形;其中,形核粒子在凝固过程中形成,尺寸大于1μm;钉扎粒子在凝固过程、均匀化热处理过程和压力变形过程中的至少一者中形成,尺寸为10~100nm。本申请利用第二相对再结晶的影响作用,调控其在微结构的局域不均匀析出和分布,诱发不均匀再结晶并形成异构组织,获得局部区域稳定的纳米晶结构,使材料最终形成典型的非均匀结构。

    一种低碳低合金钢及其制备方法

    公开(公告)号:CN114752862A

    公开(公告)日:2022-07-15

    申请号:CN202210365805.0

    申请日:2022-04-07

    Abstract: 本申请实施例提供一种低碳低合金钢及其制备方法,涉及金属材料领域。低碳低合金钢的制备方法主要是按照化学成分配制原料,熔炼形成合金块;将合金块进行过热熔化处理,过热熔化处理温度控制在Tm+(80℃~150℃),得到熔体液;将熔体液进行熔体冲击,熔体冲击的压强差控制在0.1MPa~0.3MPa,形成铸锭;将铸锭进行轧制,然后升温至890℃~950℃保温0.3h~1h,水淬后在600℃~700℃回火0.5h~1.5h,空冷至室温。低碳低合金钢的制备方法可获得晶粒细小,组织均匀的铸锭,通过后续定制的轧制和热处理工艺,在保证焊接性的同时,提高低碳低合金钢的强度和延伸率。

    一种用于无重力环境下的铸锭装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN114619032A

    公开(公告)日:2022-06-14

    申请号:CN202011455636.7

    申请日:2020-12-10

    Abstract: 本申请涉及一种用于无重力环境下的铸锭装置及其使用方法,本申请的铸锭装置包括:液流喷射机构,液流喷射机构内设置有第一加热模块;铸锭成型机构,铸锭成型机构包括外壳体、针状合金板和冷却模块,外壳体与液流喷射机构密封连接,外壳体内设有内壳体,针状合金板设于内壳体内,且设于液流喷射机构下方,冷却模块用于对针状合金板进行冷却;控制机构,分别与液流喷射机构和铸锭成型机构连接。本申请铸锭装置应用在太空无重力的条件下,可避免熔化的原料在针状合金板上凝固的过程中,出现自然对流产生的宏观偏析,导致铸锭的性能降低的问题。再者,本申请中熔化的原料可以在针状合金板上迅速凝固,得到细小等轴晶构成的铸锭,获得理想铸件预制体。

    液态组装法制备超细晶金属材料的系统和超细晶金属材料

    公开(公告)号:CN114433820A

    公开(公告)日:2022-05-06

    申请号:CN202011198247.0

    申请日:2020-10-30

    Abstract: 本发明提供了一种液态组装法制备超细晶金属材料的系统和超细晶金属材料,涉及金属材料领域。该系统包括高压发生装置、熔体冲击装置、组装壳体和三维运动装置,组装壳体内设置有用于容纳预制块的预制块容纳腔,三维运动装置放置于组装壳体内,预制块容纳腔与三维运动装置连接,熔体冲击装置设置有熔体容纳腔和冲击喷嘴,冲击喷嘴的一端与熔体容纳腔连通,另一端插入组装壳体内且位于预制块容纳腔的上方,高压发生装置间歇式地与熔体容纳腔连通。利用该系统制备超细晶金属材料效率高、成本低,技术优势明显,制备获得的超细晶金属材料具有超细晶结构凝固组织。

    一种改善增材制造β型钛合金中缺陷的热处理方法

    公开(公告)号:CN114411075A

    公开(公告)日:2022-04-29

    申请号:CN202210058999.X

    申请日:2022-01-18

    Abstract: 本发明提供一种改善增材制造β型钛合金中缺陷的热处理方法,该方法包括:提供增材制造β型钛合金,所述增材制造β型钛合金含有孔隙和未溶颗粒缺陷;对所述增材制造β型钛合金加压至预设压力,并加热至预设温度后,对所述增材制造β型钛合金进行热处理;降温处理,得到组织致密的β型钛合金。本发明工艺流程简单且周期短,成本低,后续加工余量小,在增材制造β型钛合金基础上有效改善缺陷的同时,可通过热处理改善组织、弱化织构,降低材料的各向异性,进而提升β型钛合金的强度、塑性以及抗疲劳等性能。

    一种铝合金材料组织遗传性的调控方法及7085铝合金厚板的制备方法

    公开(公告)号:CN113862534A

    公开(公告)日:2021-12-31

    申请号:CN202111173001.2

    申请日:2021-10-08

    Inventor: 姜海涛 张佼 邢辉

    Abstract: 本申请实施例提供一种铝合金材料组织遗传性的调控方法及7085铝合金厚板的制备方法,涉及金属材料加工技术领域。铝合金材料组织遗传性的调控方法是制备铝合金铸坯的此过程中,采用以下三种调控方式中的至少两种对材料组织进行调控:配制铝合金原料时加入细晶固体料;将铝合金熔体进行过热处理;采用冲击打印的方式成型。7085铝合金厚板的制备方法主要是配制铝合金原料,并加入细晶固体料,加热熔化得到铝合金熔体,将铝合金熔体进行过热处理、冲击打印,得到铝合金铸坯;将铝合金铸坯进行变形处理、热处理、加工,得到7085铝合金厚板。调控方法和7085铝合金厚板的制备方法能够获得具有最佳遗传基因的材料,从而保证最终产品具有优异的晶粒组织和力学性能。

    亚稳β型Ti-Nb-Ta-Zr-O合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN101215655A

    公开(公告)日:2008-07-09

    申请号:CN200810032467.9

    申请日:2008-01-10

    Abstract: 一种生物医用材料技术领域的亚稳β型Ti-Nb-Ta-Zr-O合金及其制备方法。所述合金组分为:35-38wt%Nb,0-3wt%Ta,2-4wt%Zr,0.2-0.8wt%O,余量为Ti。方法为:1)采用真空自耗电弧炉熔炼方法获得成分均匀的Ti-Nb-Ta-Zr-O合金;2)将Ti-Nb-Ta-Zr-O合金铸锭,在800℃-1000℃温度范围进行热加工处理;3)经上述处理的Ti-Nb-Ta-Zr-O合金在1000℃-1200℃温度范围经固溶淬火处理后冷却,以获得单相β组织;4)在室温下对固溶态Ti-Nb-Ta-Zr-O合金进行冷加工处理,获得各种合金棒材和板材。本发明合金具有超弹性、低模量、高强度、无生物毒性、耐腐蚀、生物相容性好且易加工成型,该合金可广泛应用于生物植入体以及其它医疗器件。

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