一种Fe‑Mn‑Al系合金的制备方法

    公开(公告)号:CN107217204A

    公开(公告)日:2017-09-29

    申请号:CN201710299480.X

    申请日:2017-05-02

    CPC classification number: C22C38/04 C21D1/18 C22C38/06

    Abstract: 本发明涉及一种Fe‑Mn‑Al系合金的制备方法,属于轻质高强合金制备技术领域。本发明所述方法为将锰粉、铝粉和铁粉按质量分数为Al 12.0‑14.0%、Mn 18.0‑30.0%、其余为Fe的比例混合均匀;混合粉末进行压片,然后在惰性气体保护下进行熔炼,熔炼过程中不断对熔体进行搅拌,当合金熔体温度达到1520‑1550℃时,采用水冷铜模浇铸样品;得到的样品在惰性气体保护下,在1000℃保温2‑3小时,然后油冷淬火,经油冷淬火后的合金继续在惰性气体氛围下加热至550‑650℃进行回火处理,保温2‑4小时后随炉冷却至室温,得到Fe‑Mn‑Al轻质高强合金。本发明所述方法相对简单,可靠,制备的Fe‑Mn‑Al合金强度高、质量轻、抗氧化性能和抗腐蚀性能较好。

    基于多尺度建模的铸件铸造热应力计算方法

    公开(公告)号:CN114997022B

    公开(公告)日:2025-01-28

    申请号:CN202210730272.1

    申请日:2022-06-24

    Abstract: 本发明涉及铸件铸造热应力计算技术领域,以利用分子动力学、第一性原理结合有限元模拟分析铸件在铸造过程中产生的热应力,具体公开一种基于多尺度建模的铸件铸造热应力计算方法,包括S1:通过基于微观尺度的分子动力学方法,计算熔体铸件材料的热物理性质和力学性质随温度变化的关系;S2:通过基于微观尺度的第一性原理方法,分别计算铸造系统中其他固相材料的热物理性质和力学性质随温度变化的关系;S3:基于宏观尺度的有限元模拟,对铸件铸造过程进行热应力模拟计算。本发明通过多尺度计算准确的获得铸件凝固中的温度场以及热应力,直观、清晰、方便、经济地获得铸造过程铸件的热应力,解决了铸造热应力测试困难的问题。

    一种(Ta,Nb,Hfx)2C中熵碳化物陶瓷基复合材料

    公开(公告)号:CN118109734A

    公开(公告)日:2024-05-31

    申请号:CN202410251777.9

    申请日:2024-03-06

    Abstract: 本发明公开了一种(Ta,Nb,Hfx)2C中熵碳化物陶瓷基复合材料,属于中熵碳化物陶瓷基复合材料技术领域。本发明通过真空电弧熔炼方法制备由M2C型三方结构碳化物基体,MC型面心立方碳化物和体心结构金属相组成的(Ta,Nb,Hfx)2C中熵碳化物陶瓷基复合材料,其组成元素Ta、Nb、Hf、C的原子比为1.0:1.0:x:(2+x)/2,x=0.35‑0.55。所述中熵碳化物陶瓷基复合材料结构改善了(Ta,Nb,Hfx)2C中熵碳化物陶瓷基复合材料的致密度、断裂韧性和抗拉强度。

    一种可用于1300℃以上的新型铂铱基超高温多元合金粘结层及其制备方法

    公开(公告)号:CN114000086B

    公开(公告)日:2023-11-28

    申请号:CN202111315817.4

    申请日:2021-11-08

    Abstract: 本发明公开了一种可用于1300℃以上的新型铂铱基超高温多元合金粘结层及其制备方法,涉及热障涂层技术领域,其技术方案要点是:所述粘结层包括以下元素,以质量百分比计:6.8‑9.2%Ir、0.0‑21.0%Al、0.0‑6.0%Cr、0.0‑4.0%Ru、2.0‑4.0%Hf、0.0‑4.0%Zr、0.0‑3.0%Ta、0.0‑9.0%Ni、0.0‑5.0%Co、0.0‑1.0%稀土元素,余量为Pt。稀土元素为Y、Ce、La、Th中的一种或几种。本发明中的新型铂铱基超高温多元合金粘结层材料可应用于航空航天设备中的热端部件,特别是航空发动机、火箭发动机和大型燃气轮机等各类超高温发动机高温部件,如叶片、喷管、喷嘴、喉衬、燃烧室内壁等的热障涂层粘结层,延长高温部件的使用寿命。

    一种高通量粉体压制控制系统及高通量粉体压制方法

    公开(公告)号:CN114986970B

    公开(公告)日:2023-08-11

    申请号:CN202210489492.X

    申请日:2022-05-07

    Abstract: 本发明涉及冶金、陶瓷、电子、药品、食品材料成形领域,具体涉及一种高通量粉体压制方法,包括多组可控粉体压制装置,多组可控粉体压制装置分别用于不同种类粉体的压制,多组所述可控粉体压制装置共同构成高通量粉体压制机,在粉体压制过程中,单组可控粉体压制装置内的压力、温度、真空度和通惰气情况均相同,不同组可控粉体压制装置内的压力、温度、真空度和通惰气情况根据不同种类粉体的压制要求进行适应性的控制。通过该高通量粉体压制方法,可在控压环境、控温环境、控气氛环境下同时进行多种粉体的统一协同控制,提高粉体压制成形效率,提高粉体成形质量。本发明还公开一种基于上述方法的高通量粉体压制控制系统。

    一种高熵稀土钽酸盐氧离子绝缘体材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN116462505A

    公开(公告)日:2023-07-21

    申请号:CN202310043155.2

    申请日:2023-01-29

    Abstract: 本专利申请公开了一种高熵稀土钽酸盐氧离子绝缘体材料及其制备方法,采用原料为稀土氧化物RE2O3、五氧化二钽Ta2O5和熔盐NaCl;所述稀土氧化物RE2O3和五氧化二钽Ta2O5的摩尔比为(1/x:1/x:……:1/x):1,化学反应式为x表示稀土氧化物RE2O3的种数,x≥4,其中i取整数,且4≤i≤x;所述熔盐NaCl占原料中总质量的3%‑8%。本发明通过高熵效应、加入熔盐多种形式结合,可使氧空位浓度升高到临界点,形成氧空位团簇,形成低氧离子电导率,降低热生长氧化物(TGO)的生长速率,延长涂层的使用寿命,是一种新型热障和氧障一体化的涂层材料。

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