一种稳定γ′相强化的Co-Ni-V-Al基高温合金

    公开(公告)号:CN109207799A

    公开(公告)日:2019-01-15

    申请号:CN201811056585.3

    申请日:2018-09-11

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明的一种稳定γ′相强化的Co-Ni-V-Al基高温合金,Co、Ni、V和Al为必要元素,其化学成分按原子百分数为:Ni为30~40%,V为1~10%,Al为8~14%,Ta为0~6%,Ti为0~4%,余量为Co;该合金由基体γ相和具有L12晶体结构的γ′-Co3(V,Al)相组成,γ′析出相以圆球状或者立方状的形式均匀分布在γ基体相中。该合金由于不含有W元素等高比重元素,合金的密度显著低于Co-Al-W基合金。此外,该合金在900℃保温4000小时仍能获得γ/γ′两相组织,表明合金中的强化相为热力学稳定相。

    一种醇铝的制备方法
    72.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108358759A

    公开(公告)日:2018-08-03

    申请号:CN201810379312.6

    申请日:2018-04-25

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明公开了一种醇铝的制备方法,是将过量的Al-N型合金粉体加入碳原子数为1~8的醇中,在室温条件下反应1~3小时,固液分离后得到醇铝。其中Al-N型合金粉体是通过气雾化的方式制备的,其原料为铝、以及少量可重复利用的合金元素。本发明无需催化剂或加热,反应条件温和,在常温条件下即可一步反应生成醇铝,制备方法简单高效,成本低;同时,生产和使用过程中安全系数高,便于输送和保存。另外,本发明不使用含汞或含碘的有害物质,对环境无污染。

    一种无铪高抗氧化性的Nb-Si基合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN106011574B

    公开(公告)日:2018-07-10

    申请号:CN201610591837.7

    申请日:2016-07-26

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种无铪高抗氧化性的Nb‑Si基合金及其制备方法,涉及Nb‑Si基合金。所述无铪高抗氧化性的Nb‑Si基合金,其成分按原子百分比为:12%~24%at.%Ti,12%~18%at.%Si,2%~12%at.%Cr,3%~8%at.%Al,其余为Nb。制备方法:1)根据成分配比,称取原料Nb、Si、Ti、Cr和Al;2)将上述原料采用电弧炉进行熔炼,熔炼完毕后铸材;3)在氩气气氛中,将铸材进行均质化处理;然后冰水淬火,获得含有Nbss/Nb5Si3/Cr2Nb复合组织的Nb‑Si基高温合金,即所述无铪高抗氧化性的Nb‑Si基合金。

    一种钴钒硅镓基高温形状记忆合金

    公开(公告)号:CN106521245B

    公开(公告)日:2018-06-29

    申请号:CN201610988304.2

    申请日:2016-11-10

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种钴钒硅镓基高温形状记忆合金,涉及一种合金。所述钴钒硅镓基高温形状记忆合金按原子百分比的组成为:钴60%~70%,钒10%~20%,硅15%~25%,镓2%~8%,以及钆、镝、钽中的一种,钆、镝、钽的含量为0~1%。制备方法:将所有原料置于电弧熔炼炉中,抽真空后充入氩气,引弧,打开磁搅拌开关,再逐渐加大电流至250~350A,一次熔炼完成后,用机械手将得到的合金锭翻转,如此反复再熔炼4~5次;将制得的合金锭采用电火花切割机加工成所需的形状,置于石英管中,抽真空后充入氩气,而后置于1000~1200℃均质化处理4~24h,冰水淬火,即得钴钒硅镓基高温形状记忆合金。综合性能好。

    一种铁锰铝基单晶合金材料

    公开(公告)号:CN108179471A

    公开(公告)日:2018-06-19

    申请号:CN201810022361.4

    申请日:2018-01-10

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明公开了一种铁锰铝基单晶合金材料,具有厘米级别的超大晶粒结构或单晶,由多晶结构的铸态合金经1000~1300℃热处理后获得,该铸态合金铸态合金包括如下重量百分比的组分:铁40~53%,锰30~43%,铝4~14%,镍0~10%,铜3~15%。本发明由于添加了金属铜,因此合金中除了富铁的体心立方相外,还存在富铜的析出相,由于金属铜的添加以及富铜析出相的存在促使合金在高温热处理时发生晶粒异常长大,从而导致合金在经过简单热处理后即可形成超大晶粒结构甚至单晶合金。

    一种镍基无硼钎料及其制备方法

    公开(公告)号:CN105479037B

    公开(公告)日:2018-04-13

    申请号:CN201610008886.3

    申请日:2016-01-07

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种镍基无硼钎料及其制备方法,涉及一种合金钎料。镍基无硼钎料按质量百分比的组成为:Zr 5%~13%、Si 4%~12%、Co 5%~20%、Ti 0%~7%、Ge 0%~5%,余量为Ni。制备方法:将全部原料放入电弧熔炼炉中,在氩气保护气氛下加大电流至150~250A,使全部原料熔炼均匀,得铸态合金;在氩气气氛中,将熔炼得到的铸态合金进行均质化退火,即得到所述镍基无硼钎料。不含硼元素,同时具有较低的熔化温度和优良的焊接工艺性能;熔化温度较低,在1050~1100℃之间;具有良好的流动性和润湿性,润湿角小,钎焊时可获得优良的接头。原料便宜,制备工艺简单。

    一种铁素体耐热钢
    78.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107326301A

    公开(公告)日:2017-11-07

    申请号:CN201710486855.3

    申请日:2017-06-23

    Applicant: 厦门大学

    CPC classification number: C22C38/54 C22C38/02 C22C38/48 C22C38/50 C22C38/58

    Abstract: 本发明公开了一种Fe-Cr基铁素体耐热钢,所述钢的成分由主要元素Fe、Cr,合金化元素Ni、Mn、Si、Ti、Nb,微量合金化元素C、B及不可避免的杂质组成。该耐热钢的化学成分按质量百分比为:65~75wt.%Fe,18~25wt.%Cr,85~95wt.%(Fe+Cr);1~5wt.%Ni,0~2wt.%Mn,2~4wt.%Si,0.5~3wt.%Ti,1~2.5wt.%Nb,7~13wt.%(Ni+Mn+Si+Ti+Nb);0~0.05wt.%C,0~0.08wt.%B,0~0.1wt.%(C+B)。本发明技术方案中的耐热钢基体为Fe-Cr基铁素体,在时效过程中基体析出一种球状的、弥散分布的、共格的纳米级金属间化合物Ni16M6Si7(M=Ti,Nb)相,使得钢的强度显著提高。耐热钢的室温拉伸强度达到了950Mpa,600℃高温瞬时拉伸强度在300Mpa以上。

    一种钴钒硅镓基高温形状记忆合金

    公开(公告)号:CN106521245A

    公开(公告)日:2017-03-22

    申请号:CN201610988304.2

    申请日:2016-11-10

    Applicant: 厦门大学

    CPC classification number: C22C19/07

    Abstract: 一种钴钒硅镓基高温形状记忆合金,涉及一种合金。所述钴钒硅镓基高温形状记忆合金按原子百分比的组成为:钴60%~70%,钒10%~20%,硅15%~25%,镓2%~8%,以及钆、镝、钽中的一种,钆、镝、钽的含量为0~1%。制备方法:将所有原料置于电弧熔炼炉中,抽真空后充入氩气,引弧,打开磁搅拌开关,再逐渐加大电流至250~350A,一次熔炼完成后,用机械手将得到的合金锭翻转,如此反复再熔炼4~5次;将制得的合金锭采用电火花切割机加工成所需的形状,置于石英管中,抽真空后充入氩气,而后置于1000~1200℃均质化处理4~24h,冰水淬火,即得钴钒硅镓基高温形状记忆合金。综合性能好。

    一种抗氧化的水解制氢复合粉体及其制备方法

    公开(公告)号:CN104190916B

    公开(公告)日:2017-01-11

    申请号:CN201410426701.1

    申请日:2014-08-27

    Applicant: 厦门大学

    CPC classification number: Y02E60/36

    Abstract: 本发明公开一种抗氧化的水解制氢复合粉体,该复合粉体由偏晶型合金M-N形成半包裹或全包裹的核/壳型复合结构,核为富M相,壳为富N相,并且壳层中存在大量微裂纹以及富M相的小颗粒,整个复合粉体成分按质量百分比为:M为0.5~99.9%,N为0.1~99.5%。本发明还公开一种抗氧化的水解制氢复合粉体的制备方法。本发明工艺简单,无需添加氢化物、盐类等其他物质,成本低。本发明复合粉体能够与水进行快速制氢,不受水温水质限制,即时产氢供氢,解决了氢气的存储和运输问题,降低了成本和风险;本发明复合粉性质稳定,抗氧化能力强,保存方法简单,携带方便。在移动氢源、氢动力汽车等民用领域以及在潜艇、船舰、鱼雷等军用领域都具有极大的应用价值和市场前景。

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