一种镍铝青铜的制备方法
    82.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104313365A

    公开(公告)日:2015-01-28

    申请号:CN201410541694.X

    申请日:2014-10-14

    Abstract: 本发明公开了一种镍铝青铜的制备方法;所述方法包括如下步骤:将纯铜板、铜铝合金、镍板、铁板和锰粉在1200~1300℃真空熔炼30~60分钟,非真空浇铸得铸锭,去除所述铸锭表面氧化物;对去除表面氧化物的铸锭表面进行搅拌摩擦处理;在500~675℃退火2~6小时后空冷。与现有技术相比,本发明经真空熔炼非真空浇铸-搅拌摩擦加工-热处理工艺制备的镍铝青铜的综合性能得到了明显提高,与非真空制备的镍铝青铜相比,组织更加细小均匀,强度和耐腐蚀性能明显提高。

    TiC短纤维增强钛基复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN104073750A

    公开(公告)日:2014-10-01

    申请号:CN201410146326.5

    申请日:2014-04-11

    Abstract: 本发明公开了一种TiC短纤维增强钛基复合材料及其制备方法;所述复合材料中TiC短纤维体积分数控制在0.5%~25%,合金元素的重量百分比含量为0%~16%。按如下重量百分比含量称取各组分,混合均匀:C纤维或石墨纤维0.01%~5.6%、合金元素0~16%、余量为钛;采用成形方法将混合粉末压制成具有预定外形的生坯,将生坯放入真空烧结炉中进行烧结,随炉冷却即得原位自生TiC短纤维增强钛基复合材料。本发明简捷、成本低,并可通过调整TiC短纤维增强体含量、长径比及基体合金成分制备所需的复合材料。

    多元微合金化钛合金加工方法

    公开(公告)号:CN103305781A

    公开(公告)日:2013-09-18

    申请号:CN201310285284.9

    申请日:2013-07-09

    Abstract: 一种材料科学和工程领域的多元微合金化钛合金加工方法,通过将钛合金铸锭在β区间锻造开坯,然后在α+β两相区间进行锻造;再将材料设置于再结晶温度与β转变温度之间的环境下进行热处理及机械加工,最后在α+β两相区间进行等温锻造成型。本发明适合大规模工业化生产,尤其适合大批量加工零件和材料,等温锻造过程中变形均匀,加工的零件或材料,晶粒尺寸均匀,β相得到大幅细化,而α相全部实现了球化,具有良好的综合力学性能。

    TiAl合金的等温锻造方法
    85.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102312181B

    公开(公告)日:2013-02-27

    申请号:CN201110263598.X

    申请日:2011-09-07

    Abstract: 本发明公开一种TiAl合金的等温锻造方法,步骤为:将熔炼后的TiAl合金铸锭车去表面氧化皮及肉眼可见裂纹缺陷,采用超声波探伤;在压机上配备具有加热装置的保温炉,确保模具温度为850~900℃,并保证锻造过程中的模具温度为850~900℃;将无缺陷的TiAl合金表面涂上抗高温氧化涂层,自然干燥;表面处理后的TiAl合金进炉升温加热,在1150℃~1250℃保温2~2.5小时小时;将热处理后的TiAl合金沿着材料高度方向等温锻造,初次变形量控制在5%以内,反复压制2次后回炉加热,在1150℃~1250℃保温0.5~1小时小时后,重复上述锻造过程,直至得到预设厚度的板状TiAl合金。本发明工艺简单,成本低,可制得高质量,无缺陷的TiAl合金靶材。

    非连续增强钛基复合材料的氩弧焊焊接方法

    公开(公告)号:CN102649190A

    公开(公告)日:2012-08-29

    申请号:CN201210013046.8

    申请日:2012-01-16

    Abstract: 一种非连续增强钛基复合材料的氩弧焊焊接方法,先将非连续增强钛基复合材料母材切割成所需的焊件尺寸,用除油剂去除焊件表面所粘附的油污等杂质,用流动的水冲洗焊件并烘干;再将焊件放在熔融的浓碱溶液中进行热碱爆处理,温水冲洗,烘干;之后焊件放在一定配比的混合酸溶液中进行酸洗,常温流动水冲洗,烘干;然后将焊件在指定酸溶液中进行光亮处理,清水冲洗,烘干,待用;最后,将待焊的焊件用焊接夹具压紧后对接或搭接,正、反面和尾拖罩施以纯氩气对焊缝进行保护,调整焊接电压、电流,以一定的焊接速度实现非连续增强钛基复合材料的氩弧焊焊接。本发明具有简单易行、成本低、焊接接头强度高,适合规模化工业生产的优点。

    钛基复合材料焊接及焊后热处理方法

    公开(公告)号:CN102554470A

    公开(公告)日:2012-07-11

    申请号:CN201210008589.0

    申请日:2012-01-12

    Abstract: 一种钛基复合材料焊接及焊后热处理方法,首先,对待焊的钛基复合材料板材进行除油、酸洗、光亮处理等表面预处理,去除母材油污、氧化物和附着物;然后,将处理后的焊件对接或搭接,采用CO2连续激光焊接工艺焊接钛基复合材料板材,采用高纯氩气对母材焊缝进行气体保护;之后,在真空条件下,采用(950~1100)℃/(0.5~2)h+(850~1000)℃/(0.5~2)h+(400~500)℃/(1~5)h热处理制度对钛基复合材料激光焊接接头进行焊后热处理;最后,将经过热处理后的钛基复合材料激光焊接接头进行随炉冷却或空气冷却。本发明具有简单易行、焊接接头强度高、金属热损伤少和焊缝窄,适于规模化工业生产的优点。

    采用真空自耗电弧炉熔炼TiAl合金的方法

    公开(公告)号:CN102312111A

    公开(公告)日:2012-01-11

    申请号:CN201110263605.6

    申请日:2011-09-07

    Abstract: 本发明公开了一种采用真空自耗电弧炉熔炼TiAl合金的方法,步骤如下:称取金属Ti与金属Al,混合;将混合好的金属Ti与Al分别压制成2.2~4.0公斤的电极;将两个电极焊接成熔炼电极;焊接的TiAl电极在10kg真空自耗电弧熔炼炉进行熔炼,熔炼出直径80mm的TiAl一次锭;将熔炼的一次锭用车床去头、平尾,每6个一次锭采用钨极氩弧焊焊接成二次电极;将焊接的TiAl二次电极在150kg真空自耗电弧熔炼炉进行熔炼,熔炼出直径120mm的TiAl二次锭。称取的金属Ti与金属Al中,Ti的重量百分比含量为50~87.5%,Al的重量百分比含量为12.5~50%。与现有技术相比,本发明工艺简单,成本低,可制得无明显气孔、偏析等缺陷,组织大小均匀的TiAl合金靶材。

    用于骨科植入的含氧医用β钛合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN101921929A

    公开(公告)日:2010-12-22

    申请号:CN201010268245.4

    申请日:2010-09-02

    Abstract: 一种医疗器械技术领域的用于骨科植入的含氧医用β钛合金及其制备方法,通过将合金配料进行真空自耗熔炼处理得到Ti-Nb-Zr-Ta合金后,再经非自耗熔炼处理后依次进行热处理和热加工,实现医用β钛合金的制备,得到含氧医用β钛合金,其质量百分比为:氧元素0.13wt%-0.53wt%。所述钛合金的成分及质量百分比为:Ti60%、Nb35%、Zr3%以及Ta2%。本发明选取生物安全性元素,通过加入较高含量的β稳定元素使得合金具有很好的冷加工性能,通过向合金中增加氧元素的含量来强化合金,通过不同含量氧元素的添加来优化氧元素比例,使得合金具有较高强度,同时具有较低弹性模量。

    钛基复合材料自反应-粉末冶金制备的方法

    公开(公告)号:CN1151299C

    公开(公告)日:2004-05-26

    申请号:CN02112260.1

    申请日:2002-06-27

    Abstract: 钛基复合材料自反应—粉末冶金制备的方法属于复合材料领域。该方法具体如下:称取适当化学计量:碳化硼含量在0.19%和5.17%之间,石墨含量在0和1.26%之间,合金元素的含量根据所需的性能要求调整合金化元素成分及合金化元素配比,余量为钛;采用V型混合机或球磨机将粉末混合均匀;采用模压成型或冷等静压成型将获得的混合粉末制备出具有预定外形的生坯;将生坯放入真空烧结炉中烧结,真空度控制在1×10-1Pa-1×10-3Pa之间,烧结温度控制在1200℃-1400℃之间,烧结时间为2-18小时;随炉冷却即可得原位自生钛基复合材料。本发明能简捷、低成本制备高性能的钛基复合材料,并可制备所需的复合材料,本发明制备不同摩尔比值TiB和TiC增强钛基复合材料具有近净成形的特点,尤其适合批量制备零件。

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