一种Zr纳米相增强FeMnCoCr高熵合金复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN116356249A

    公开(公告)日:2023-06-30

    申请号:CN202310179889.3

    申请日:2023-02-28

    Abstract: 本发明公开了一种Zr纳米相增强FeMnCoCr高熵合金复合材料及其制备方法,首先除去硅基体表面的杂质以及氧化膜,然后在真空环境中利用Ar+离子刻蚀,采用FeMnCoCr靶和Zr靶交替对刻蚀后的硅基体表面进行溅射,溅射沉积至预设厚度后,随炉冷却至室温得到Zr纳米相增强FeMnCoCr高熵合金复合材料。通过磁控溅射沉积技术成功制备出不同界面结构、晶体结构的Zr纳米相增强FeMnCoCr高熵合金复合材料,而且所得材料均匀致密、界面结构清晰、综合性能优良、具备一定的辐照耐受性,为纳米金属基复合材料的设计提供了一定的思路。

    一种含铈的高强抗蠕变铝铜钪合金及制备方法

    公开(公告)号:CN116287910A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310073111.4

    申请日:2023-01-17

    Abstract: 本发明公开了一种含铈的高强抗蠕变铝铜钪合金及制备方法,按质量百分数计,包括Cu 2.5‑5.5%,Ce 0.1‑1%,Sc 0.1‑0.50%,Si 0.02‑0.10%,余量为Al和不可避免的杂质;制备工艺包括双级均匀化处理和人工失效处理,双级均匀化处理用于消除熔炼凝固过程中形成的θ‑Al2Cu微米级结晶相和成分偏析,使溶质原子充分回溶,并通过后续淬火保留高浓度空位,人工时效处理析出纳米级θ′‑Al2Cu和富Sc强化相,得到含铈的高强抗蠕变铝铜钪合金。本发明提供含Ce合金相较于时效析出型Al‑Cu及Al‑Cu‑Sc合金具有更优良的综合拉伸力学性能与抗蠕变性能。

    一种纳米晶TaWMoCrZr难熔高熵合金涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN114807880B

    公开(公告)日:2023-06-06

    申请号:CN202210327869.1

    申请日:2022-03-30

    Abstract: 本发明公开了一种TaWMoCrZr难熔高熵合金涂层及其制备方法,Zr的原子百分比小于15.8at.%,其余为近等原子比的TaWMoCr。在抛光的钢基体和单晶硅基体上采用磁控溅射共溅射的方法制备TaWMoCrZr难熔高熵合金涂层,其中TaWMoCr合金靶采用2个直流电源,Zr靶采用1个射频电源。高真空磁控溅射共溅射制备得到的TaWMoCrZr难熔高熵合金涂层为单相BCC固溶体,具有纳米柱状晶结构,表面形貌为针片状,成分均匀,组织致密,厚度为2.1~2.7μm。Zr的适量加入可以有效提高TaWMoCr高熵合金涂层的力学性能、膜基结合性能以及抗氧化性能,扩展了高熵合金涂层的应用范围。

    一种高塑性耐高温Al-Cu-Mg-Ag-Er合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN116162833A

    公开(公告)日:2023-05-26

    申请号:CN202310070823.0

    申请日:2023-01-31

    Abstract: 本发明属于金属材料领域,涉及一种铸造铝合金,提供了一种高塑性耐高温Al‑Cu‑Mg‑Ag‑Er合金的制备方法及其相应的热处理工艺。本发明通过将微量Er元素加入到Al‑Cu‑Mg‑Ag合金中,并采用均匀化处理、二级固溶处理、时效处理的一系列热处理工艺。本发明涉及到一种特殊的时效处理。合金通过该时效温度后,不仅提升了材料的室温力学性能,同时,显著提高了Al‑Cu‑Mg‑Ag‑Er合金的高温力学性能。

    一种事故容错型Cr/Nb纳米多层涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN116145084A

    公开(公告)日:2023-05-23

    申请号:CN202310181149.3

    申请日:2023-02-28

    Abstract: 本发明公开了一种事故容错型Cr/Nb纳米多层涂层及其制备方法,通过磁控溅射在洁净的硅基体上沉积制备Cr/Nb纳米多层涂层,其原理是Ar气经辉光放电后产生高密度Ar+,Ar+在电场的作用下被强烈吸引到负电极并以高速率轰击金属Cr直流靶和金属Nb直流靶,形成碰撞级联过程溅射出靶原子和二次电子,Cr原子和Nb原子最终反向运动至阳极的硅基体上沉积,而二次电子在正交电磁场的运动方向与电场、磁场垂直,以旋轮线的形式循环运动,提高了Ar的电离率,增加了离子密度和能量,从而实现高速率溅射。该方法通过控制调制比来对事故容错型Cr/Nb纳米多层涂层的微观结构进行调控,提高Cr/Nb纳米多层涂层的抗氧化性能。

    一种MoNbZr/Zr纳米层状材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN116145076A

    公开(公告)日:2023-05-23

    申请号:CN202310179780.X

    申请日:2023-02-28

    Abstract: 本发明公开了一种MoNbZr/Zr纳米层状材料及其制备方法,通过磁控溅射沉积法在洁净的硅基体上沉积制备MoNbZr/Zr纳米层状材料,通过Ar+离子轰击靶材与MoNbZr/Zr原子发生弹性碰撞,进一步产生碰撞级联,样品原子由此被激发并反向沉积到基体。MoNbZr原子和Zr原子依次沉积,交替形成不同调制周期不同界面结构不同相组成的多层纳米层状材料,而溅射所产生的二次电子等高密度等离子体在相互垂直的电磁场的联合作用下以旋轮线的形式循环运动,不与基体接触。因此电离效率高、沉积速率快。本发明不仅成功制备出不同相组成的纳米层状材料,而且所得纳米层状材料均匀致密,界面结构清晰,综合性能优良。

    一种钽钛锆高熵合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN116083773A

    公开(公告)日:2023-05-09

    申请号:CN202310266303.7

    申请日:2023-03-17

    Abstract: 本发明公开了一种钽钛锆高熵合金及其制备方法,在真空环境下采用磁控溅射方法在基体上制备钽钛锆高熵合金;所述钽钛锆高熵合金中钛和锆的原子百分比之和大于50%,将得到的基体进行真空冷却至室温,最后在进行真空退火,得到退火态钽钛锆高熵合金,该钽钛锆高熵合金在高温下有更大的原子混乱度,并且合金结构还是非晶态,变得更加稳定,具有较高的热稳定性以及抗高温氧化的能力;同时Ta、Ti和Zr元素易形成致密氧化膜,而且具有非晶、单相、低自由焓等特性,这些都有助于高熵合金产生极佳的耐腐蚀性。

    一种显著消除冶金缺陷的熔炼浇注系统

    公开(公告)号:CN116060603A

    公开(公告)日:2023-05-05

    申请号:CN202310079734.2

    申请日:2023-01-30

    Abstract: 本发明公开了一种显著消除冶金缺陷的熔炼浇注系统,包括模具固定架以及设置在其上的模具固定装置、浇筑装置、废气回收装置和振动装置;废气回收装置吸收浇注产生的冶金废气,定位装置实现对不同尺寸的模具的固定,采用角度调节装置实现导流装置的角度调节,使导流装置的出口与模具的浇筑口对接,实现合金溶液的安全浇筑防止合金熔液喷溅,在固定架的底部设置多个振动电机,浇筑时振动电机工作,可以有效消除由于温度梯度造成模具内部部分合金熔液先行凝固形成的成分偏析,振动提升浇口处的合金熔液流动性,促进浇口处合金熔液的补缩,显著消除铸件的冶金缺陷,明显减少模具壁侧的铸件热收缩及热裂倾向,得到成分均匀的铸态组织,优化整体铸件的性能。

    一种基于褶皱结构色的柔性应变传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN113739715B

    公开(公告)日:2023-04-28

    申请号:CN202110991408.X

    申请日:2021-08-26

    Abstract: 本发明公开了一种基于褶皱结构色的柔性应变传感器及其制备方法,传感器包括从PDMS基体上分离的PDMS柔性应变传感材料,PDMS基体基于拉伸自发形成的有序褶皱结构;将矩形PDMS片单轴拉伸20%,对其进行氧等离子体处理,缓慢释放预拉伸应变,再将释放应变后的PDMS薄片作为模板,在其表面覆掺杂黑色素的PDMS液体固化后剥离得到倒模的PDMS薄片,获得PDMS薄片的应变大小并进行标定得到柔性结构色应变传感器;相比基于传统微纳制造方法制备的应变传感材料,本发明所述方法极为简易,成本低廉;基于颜色‑应变的定量关系,可构建基于褶皱结构色的柔性应变传感器,测量输出信号形式简单、直接,甚至通过肉眼观察颜色变化来定性、直观反映其应变的大小。

    一种具有双重异质结构的FeCrAl基合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN113736966B

    公开(公告)日:2023-04-28

    申请号:CN202110997054.X

    申请日:2021-08-27

    Abstract: 本发明提供的一种具有双重异质结构的FeCrAl基合金及其制备方法,按照质量百分比,所述合金的成分包括:铬:12~15%,铝:4~5%,钼:1~4%,铌:0.5~3%,硅:0.1~2%,杂质含量≤0.2%,余量为铁。所述FeCrAl基合金的制备路线包括(1)将锻造态的FeCrAl基合金进行低温不完全固溶处理,以保留一定量的可变形微米第二相。(2)进行轧制变形,在合金中形成高密度位错。(3)对此合金进行更低温度的时效处理,利用轧制形成的高密度位错为Laves第二相析出提供形核位点,配合恰当的成分设计,以得到与基体界面错配度极低的高密度纳米第二相。异质Laves第二相对轧制铁素体基体的再结晶起到抑制作用,从而获得了片层状晶粒和等轴状晶粒的异质结构。以本发明制备的FeCrAl基合金在保证合金屈服强度≥1011MPa,抗拉强度≥1197MPa时,延伸率仍≥12.8%。

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