一种磷掺杂钴酸镍/铜氧化物/泡沫铜异质结构材料的制备方法

    公开(公告)号:CN115360025B

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202211153332.4

    申请日:2022-09-19

    Abstract: 一种磷掺杂钴酸镍/铜氧化物/泡沫铜异质结构材料的制备方法,它涉及双金属氧化物材料的制备方法。它是要解决现有的双金属氧化物的倍率性差的技术问题。本发明通过诱导清洗过的泡沫铜表面生长出铜纳米线,再浸泡在低浓度葡萄糖以及通过在高温煅烧的策略,生成不同价态的铜氧化物,之后在纳米线上生长普鲁士蓝类似物,再经历两步退火,生成磷掺杂的钴酸镍/铜氧化物/泡沫铜的异质结构材料。本发明的磷掺杂钴酸镍/金属氧化物/泡沫铜异质结构材料的电容在电流密度为3A g‑1时为1427F g‑1,当电流密度从3A g‑1增至20A g‑1时,电容保持率达86%。可用于高性能电容器领域。

    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。

    一种具有细小全片层结构的高铌TiAl合金的蠕变成形/短时热处理复合制备方法

    公开(公告)号:CN117089790A

    公开(公告)日:2023-11-21

    申请号:CN202311150640.6

    申请日:2023-09-07

    Abstract: 一种具有细小全片层结构的高铌TiAl合金的蠕变成形/短时热处理复合制备方法,本发明涉及高铌TiAl合金技术领域。本发明为了解决目前制备细晶高铌TiAl合金存在能源损耗大、生产周期长,以及存在合金开裂现象的技术问题。方法:熔炼制备获得合金铸锭;在中温条件下恒载,进行蠕变成形;确定蠕变成形后合金的相变温度;进行短时单步热处理,在α单相区温度范围内短时保温并随炉冷却。本发明提供的细晶高铌TiAl合金具有一定的室温塑性。采用蠕变成形技术可以减小能源损耗,提高可控性,仅需较小的载荷,有助于大尺寸构件的加工。应用短时单步热处理法简化了生产工艺,缩短了生产周期,避免了合金开裂。本发明用于制备具有细小全片层结构的高铌TiAl合金。

    一种具有粗细晶交替的异质片层结构的高铌TiAl金属间化合物及其制备方法

    公开(公告)号:CN116043053A

    公开(公告)日:2023-05-02

    申请号:CN202310072553.7

    申请日:2023-01-17

    Abstract: 一种具有粗细晶交替的异质片层结构的高铌TiAl金属间化合物及其制备方法,本发明涉及金属间化合物技术领域,具体为一种具有粗细晶交替的异质片层结构的高铌TiAl金属间化合物及其制备方法。本发明是要解决现有方法制备高铌TiAl金属间化合物存在高温强度、高温抗蠕变性与室温塑性难以兼顾,以及粗晶层与细晶层界面缺陷多,稳定性差的技术问题。方法:利用电子束选区熔化成形工艺制备高铌TiAl金属间化合物块体;确定合金的相变温度;固溶处理;时效处理。本发明提供的高铌TiAl金属间化合物将兼顾高温强度、高温抗蠕变性与室温塑性,具有优异的综合机械性能。本发明方法用于制备的具有粗细晶交替的异质片层结构的高铌TiAl金属间化合物。

    一种添加纳米氧化钇的高Nb-TiAl合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN110819873B

    公开(公告)日:2021-03-23

    申请号:CN201911129301.3

    申请日:2019-11-18

    Abstract: 一种添加纳米氧化钇的高Nb‑TiAl合金及其制备方法,本发明涉及金属间化合物及其制备工艺领域。本发明要解决现有TiAl合金高温力学性能差、抗蠕变性能弱的技术问题。该合金成分的摩尔百分含量为:Al为45%~48%、Nb为6%~10%、V为2.5%~3.5%、纳米氧化钇为0.05%~3%和余量的Ti。方法:将原料进行压块成型;将合金块料熔化,再加入氧化钇预制块体进行熔炼,获得合金铸锭,然后进行均匀化退火处理,即完成。本发明提高了高Nb‑TiAl合金的高温力学性能和高温抗蠕变性能。本发明添加纳米氧化钇的高Nb‑TiAl合金应用于高温结构材料领域。

    一种轻质难熔高熵合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN108300926A

    公开(公告)日:2018-07-20

    申请号:CN201810146128.7

    申请日:2018-02-12

    CPC classification number: C22C30/00 C22C1/02 C22F1/00

    Abstract: 一种轻质难熔高熵合金及其制备方法,它涉及高熵合金技术领域,提供了一种多主元轻质难熔高熵合金及其制备方法。本发明的目的是解决现有Ni基高温合金密度大,耐高温性能差的问题。一种轻质难熔高熵合金的名义化学式为TiaAlbCrcNbdVe。制备方法:一、清洗;二、精确称量;三、熔炼得到铸态TiaAlbCrcNbdVe轻质难熔高熵合金;四、热处理得到轻质难熔高熵合金。优点:一、解决了目前高熵合金制备困难,元素烧损严重,合金纯净度不高,容易产生偏析等问题。二、得到的轻质难熔高熵合金成分均匀,且具有低密度、高硬度、较高的屈服强度和高温性能。本发明主要用于制备轻质难熔高熵合金。

    一种含τ3相γ-TiAl金属间化合物铸锭的全片层热处理方法

    公开(公告)号:CN104388862B

    公开(公告)日:2016-08-31

    申请号:CN201410631906.3

    申请日:2014-11-11

    Abstract: 一种含τ3相γ?TiAl金属间化合物铸锭的全片层热处理方法,它涉及一种含τ3相γ?TiAl金属间化合物铸锭的全片层热处理方法。本发明的目的在于针对含τ3相的γ?TiAl基合金,通过热处理获得细小均匀全片层组织,进而优化组织提高合金性能。方法:将合金试样装入坩埚后放入热处理炉中保温,然后转移至炉温为900℃~1000℃的热处理炉中,保温30min~50min后,随炉冷却至室温,得到热处理后的合金试样;将热处理后的合金试样进行退火处理,得到片层晶团平均晶粒尺寸在100~200μm的均匀全片层组织。本发明用于含τ3相γ?TiAl金属间化合物铸锭的热处理。

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