一种高熵合金的处理方法
    61.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117987751A

    公开(公告)日:2024-05-07

    申请号:CN202311831372.4

    申请日:2023-12-27

    IPC分类号: C22F1/00 C22F1/02 C22C30/00

    摘要: 本发明公开了一种高熵合金的处理方法,包括第一次激光作用、第二次激光作用、电场作用以及He+离子辐照作用,三种手段的耦合作用,能实现对高熵合金抗腐蚀性能的提高,通过多工艺参数精确匹配和调控,实现协同效应。具体地,一定量的He+离子辐照,改善高熵合金才表层残余应力分布以及力学性能,电场作用提高高熵合金成分的扩散,激光作用优化组织微观结构,整体上能显著提高高熵合金的抗点蚀性、抗间隙腐蚀性以及抗应力腐蚀性,进而显著增强高熵合金的综合抗腐蚀性,增加高熵合金的更广泛的市场应用价值,以满足核电站对耐腐蚀性能材料的需求。

    热处理装置
    63.
    发明公开
    热处理装置 审中-实审

    公开(公告)号:CN117987624A

    公开(公告)日:2024-05-07

    申请号:CN202410076291.6

    申请日:2024-01-18

    摘要: 本申请涉及一种热处理装置。该热处理装置包括等离子体电源和可容纳目标工件的真空室,该等离子电源的正极与该真空室的外壁连接,该等离子体电源的负极与该目标工件连接;该等离子体电源,用于输出直流脉冲电压,以在该真空室内产生复合式放电,以对该目标工件进行热处理,该复合式放电为辉光放电与弧光放电的交替式放电。采用本申请提供的热处理装置,不仅可以避免现有技术不适用于非铁磁性材料的热处理的问题,还可以有效的提高热处理的效率。

    铝合金轧制板及其制造方法
    64.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117980516A

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202280062123.0

    申请日:2022-10-19

    申请人: 株式会社UACJ

    摘要: 一种铝合金轧制板,具有如下化学成分:含有Si:0.80质量%以上且2.5质量%以下、Mn:0.40质量%以上且1.2质量%以下、Mg:0.25质量%以上且0.65质量%以下以及Fe:0.050质量%以上且0.45质量%以下,剩余部分包含Al以及不可避免的杂质。铝合金轧制板的轧制直角方向的均匀伸长率为19.5%以上,兰克福特值的各向异性Δr的值为‑0.50以上且0以下。铝合金轧制板具有以下特性:在导入2%的预应变、接着在保持温度170℃、保持时间20分钟的条件下实施时效处理后,0.2%屈服强度达到175MPa以上。

    挤压多孔管及其制造方法
    65.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117980515A

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202280062121.1

    申请日:2022-10-13

    申请人: 株式会社UACJ

    摘要: 挤压多孔管(1)含有Si:0.30质量%以上且1.80质量%以下、Cu:0.10质量%以上且0.50质量%以下、Mn:0.30质量%以上且1.00质量%以下、以及Mg:0.30质量%以上且1.00质量%以下,剩余部分具有包含Al和不可避免的杂质的化学成分。挤压多孔管(1)的拉伸强度为290MPa以上。在制作挤压多孔管(1)时,将具有上述化学成分的铸锭在450℃以上且620℃以下的温度下保持2小时以上进行均质化处理,然后,对铸锭进行热挤压而制作挤压多孔管(1)。热挤压结束后,以挤压多孔管(1)的温度达到150℃为止的平均冷却速度成为1℃/秒以上的方式冷却挤压多孔管(1)。将冷却后的挤压多孔管(1)在150℃以上且200℃以下的温度下保持2小时以上,进行人工时效处理。

    一种高熵高强度NxMy形状记忆合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN117926102A

    公开(公告)日:2024-04-26

    申请号:CN202410142755.9

    申请日:2024-02-01

    IPC分类号: C22C30/02 C22C1/02 C22F1/00

    摘要: 本发明提供了一种高熵高强度NxMy形状记忆合金,N为Ni、Al、Cu、Pd、Ag、Pt、Au、Rh、Ir中的五种元素或五种元素以上,M为Ti,Zr,Hf三种元素的组合;x的原子百分比含量为48‑51%,y的原子百分比含量为49‑52%。本发明还提供了记忆合金的制备方法,包括:S1:按原子百分比含量配好原材料,将所述原材料放入真空熔炼炉中,抽真空后进一步充入氩气,进行熔融状态下的熔炼,待合金成分混合均匀后得到记忆合金;S2:将记忆合金经过保温处理后;S3:将得到的所述铸态高熵高强形状记忆合金加工成所需形状的样品,然后进行循环压缩记忆训练后,得到高熵高强度NxMy形状记忆合金。本发明解决了常规记忆合金在高温下性能一般的问题,具备较高的商业化价值。

    一种低超弹滞后Ti-Ni-V合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN117926101A

    公开(公告)日:2024-04-26

    申请号:CN202410262781.5

    申请日:2024-03-07

    摘要: 本发明公开了一种低超弹滞后Ti‑Ni‑V合金及其制备方法,制备方法包括:按照材料化学通式Ti50‑x‑yNi50+xVy(0≤x<1,2≤y≤5)中金属元素Ti、Ni、V的原子比将高纯金属颗粒混合并利用真空电弧熔炼炉进行熔炼;将初始态铸锭进行真空固溶均质化处理;将固溶态铸锭进行高温轧制;将热轧态板材在室温下进行冷轧;对冷轧板材进行表面机械磨抛处理、电火花切割以及真空封管退火热处理,最终获得含纳米马氏体畴的纳米晶Ti‑Ni‑V合金板材。与现有典型超弹合金相比,本发明制备的Ti‑Ni‑V合金板材兼具大的超弹应变、高的超弹应力和低的应力滞后,表现出较高的大规模应用潜力。

    铝合金铸块及其制造方法
    70.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117916036A

    公开(公告)日:2024-04-19

    申请号:CN202280059310.3

    申请日:2022-08-29

    摘要: 一种铝合金铸块,是由Cu:0.15质量%以上且1.0质量%以下、Mg:0.6质量%以上且1.2质量%以下、Si:0.95质量%以上且1.35质量%以下、Mn:0.4质量%以上且0.6质量%以下、Fe:0.15质量%以上且0.70质量%以下、Cr:0.09质量%以上且0.25质量%以下、Ti:0.012质量%以上且0.035质量%以下、余量:Al以及不可避免的杂质构成的铝合金铸块,所述铝合金铸块的与其铸造方向正交的截面中的二次枝晶臂间距的最大值和最小值之差为5μm以上且20μm以下的范围。