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公开(公告)号:CN112045183B
公开(公告)日:2022-12-20
申请号:CN202010879919.8
申请日:2020-08-27
Abstract: 本发明属于先进金属材料制备研究领域,特别提供了一种激光熔覆成形制备氧化物弥散强化耐热铝合金的方法,该方案具体包括以下步骤:前驱体粉末配置:先将旋转电极雾化铝合金粉浸渍到溶液中一段时间,再选取纳米氧化物加入到溶液中并搅拌然后烘干。纳米氧化物包覆铝合金粉末制备:前驱体粉末放入高速搅拌加热炉中搅拌,有机物分解并被排除,粉末原料团聚被打散,纳米氧化物渗入合金粉末颗粒表层,最终得到纳米氧化物包覆铝合金粉末。将纳米氧化物包覆的铝合金粉末进行激光熔覆成形,最终得到具有超细氧化物弥散相的铝合金。本发明为制备ODS强化耐热铝合金提供了新的思路,具有生产周期短、成本低、操作方便等优点。
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公开(公告)号:CN115198163A
公开(公告)日:2022-10-18
申请号:CN202210569860.1
申请日:2022-05-24
IPC: C22C33/02 , C22C38/52 , C22C38/06 , C22C38/12 , C22C38/50 , B22F9/04 , B22F3/105 , B22F3/15 , B22F3/24 , C21D8/00
Abstract: 本发明属于高性能金属材料制备研究领域,特别提供了一种具有拉伸塑性的多纳米相强化ODS合金的制备方法。该方法包括如下步骤,S1)将气雾化法制备的预合金粉末与Y2O3粉末按照设定成分混合均匀,在惰性气氛中进行机械合金化反应。S2)将S1)得到的粉末通过SPS烧结技术或热等静压致密化。S3)将S2)得到的样品进行固溶热处理。S4)将S3)得到的样品进行热变形处理。S5)将S4)得到的样品进行时效热处理。本发明的有益效果是,本发明的氧化物弥散强化合金中引入了高体积分数的B2相和纳米氧化物粒子进行强化,表现出优异的高温强度和良好的室温塑形,为铁素体耐热钢的制备和开发提供了一种新的方法。
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公开(公告)号:CN114669820A
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN202210255246.8
申请日:2022-03-15
Abstract: 本发明属于镍基高温合金叶片修复的研究领域,涉及一种高温合金叶片的修复剂及修复工艺,该修复剂包括:质量比为:5‑20:1的含B混合粉体和黏结流体,混合粉体包括质量比为:0.1‑0.3:1的含B低熔点粉末和多主元合金粉末;将修复剂涂覆于高温合金叶片的修复处,置于真空炉中经过热处理完成修复过程。本发明的修复剂不仅能够提高修复层与的高温合金叶片基体结合牢固性,同时修复区孔隙少、不含有尺寸大于1微米的有害相,对力学性能影响较少,可以实现近等强甚至等强修复,具有成本较低、适用性广、灵活性强,还可根据叶片缺陷或破损处的尺寸和形状任意调节优化,以达到高效修复高温合金的重型燃气轮机叶片的目的。
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公开(公告)号:CN114632990A
公开(公告)日:2022-06-17
申请号:CN202210253534.X
申请日:2022-03-15
Abstract: 本发明属于燃气轮机叶片修复的研究领域,特别提供了一种用于高温合金叶片缺陷修复的修复工艺,该工艺将镍基多主元合金粉末作为骨架保持固态,以黏结流体为载体将含Zr的低熔点粉末熔化后流动并填充骨架空隙,使液相溶解的骨架和高温合金叶片基材的表层熔化完成连接,再通过热处理使组织逐渐均匀化,最终完成对高温合金叶片的缺陷修复。本发明的有益效果是:采用上述方法修复后的修复层与基体结合牢固,修复区域孔隙少,且有害相含量较少,对力学性能影响较少,且提供的修复材料和工艺适用性广、灵活性强,可以根据叶片缺陷或破损处的尺寸和形状任意调节优化,以达到高效修复重型燃气轮机叶片的目的。
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公开(公告)号:CN114619038A
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN202210114912.6
申请日:2022-01-31
Applicant: 北京科技大学
IPC: B22F9/22 , B22F3/14 , B22F3/24 , C23G1/10 , C01G41/00 , C23C14/34 , B22F1/12 , C22C27/04 , C22C1/05
Abstract: 本发明属于先进金属材料制备研究领域,涉及一种高纯度的钨钛合金靶材的制备方法。该制备方法步骤为:提纯仲钨酸铵;合成钨钛合金粉末;将得到钨钛合金粉末装入模具进行多阶段真空热压烧结,得到靶材坯;对得到的靶材坯进行表面酸洗纯净化,最终获得具有高致密度的高纯度钨钛合金靶材。本发明的方法通过粉体一次纯化、烧结过程二次纯化以及表面纯净化的有针对性、全流程系统高纯化技术。具有制造工艺简单,对设备要求不高,无需后续塑性加工处理,实现了有针对性、全流程的系统提纯,得到的钨钛合金靶材能满足高密度(致密度>99.5%)、高纯度(纯度>99.999%)的应用需求。
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公开(公告)号:CN111957965B
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN202010881164.5
申请日:2020-08-27
Abstract: 本发明属于先进金属材料制备研究领域,特别提供了一种采用激光熔覆成形制备具有复杂形状高熵合金的方法。步骤如下,前驱体粉末配置:将旋转电极雾化高熵合金粉加入到酸溶液中浸渍适当时间,选取纳米Y2O3或La2O3粉加入至溶液中进行搅拌然后烘干,纳米氧化物占最终粉末的0.01‑5wt.%。纳米氧化物包覆高熵合金粉末制备:在气氛保护和一定温度条件下,将前驱体粉末放入高速搅拌加热炉中搅拌,纳米氧化物渗入合金粉末颗粒表层,最终得到纳米氧化物包覆的高熵合金粉末。将纳米氧化物包覆的高熵合金粉末进行激光熔覆成形,得到具有复杂形状高熵合金的方法。本发明为具有复杂形状高熵合金提供了新的思路,具有生产周期短、成本低、操作方便等优点。
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公开(公告)号:CN112063910B
公开(公告)日:2022-04-05
申请号:CN202010879943.1
申请日:2020-08-27
Abstract: 本发明属于氧化物弥散强化合金制备研究领域,特别提供一种采用激光熔覆成形制备ODS铁素体基合金的方法及其应用。包括如下步骤:前驱体粉末的配置:将成分为气雾化铁素体基合金粉加入到聚二烯丙基二甲基氯化铵溶液或半胱氨酸溶液中浸渍一段时间,然后选取纳米氧化物加入溶液中进行搅拌后将溶液烘干。纳米氧化物包覆铁素体合金粉末的制备:将得到的前驱体粉末放入高速搅拌加热炉中,在气氛保护的条件下,在一定温度进行高速搅拌,得到纳米氧化物包覆的铁素体基合金粉末。将纳米氧化物包覆的铁素体粉末进行激光熔覆成形为ODS铁素体基合金的方法合金。本发明为制备ODS铁素体基合金提供了新的思路,具有生产周期短、成本低、操作方便等优点。
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公开(公告)号:CN111926208B
公开(公告)日:2021-12-31
申请号:CN202010879948.4
申请日:2020-08-27
IPC: B22F1/02
Abstract: 本发明属于先进金属材料制备研究领域,特别提供了一种激光熔覆成形制备具有超细氧化物弥散相的铌基合金的方法。步骤如下:先调配适当浓度的聚二烯丙基二甲基氯化铵溶液或半胱氨酸溶液,再将成分为旋转电极雾化铌基合金粉加入溶液中浸适当时间,然后加入纳米Y2O3或La2O3粉末搅拌烘干;将得到的前驱体粉末,在气氛保护的条件下,在一定温度进行高速搅拌得到纳米氧化物包覆的铌基合金粉末。将得到的纳米氧化物包覆的铌基合金粉末进行激光熔覆成形得到具有超细氧化物弥散相的铌基合合金,合金中具有粒径为5‑20nm的氧化物弥散相。本发明为制备具有超细氧化物弥散相的铌基合金提供了新的思路,具有生产周期短、成本低、操作方便等优点。
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公开(公告)号:CN113444981B
公开(公告)日:2021-12-14
申请号:CN202110649712.6
申请日:2021-06-10
Abstract: 本发明属于先进金属材料制备研究领域,涉及一种制备ODS‑FeCrAl基合金的方法,该方法具体包括以下步骤:将纳米氧化物、聚丙烯酸和表面改性源溶于去离子水中,分散后得到悬浮溶液,再将悬浮溶液搅拌加热蒸干得到粉末状前驱体;将前驱体粉末在氩气保护状态下使用脉冲电流处理,然后在氢气中保温一段时间,得到表面改性后的纳米氧化物;将表面改性后的纳米氧化物和铁粉混合后压制成块体,得到含有纳米氧化物的预合金块;将的预合金块加入到FeCrAl基合金熔体中,经过超声波分散5‑30min后进行喷射成形得到ODS‑FeCrAl基合金。本发明得到合金中杂质含量少,纳米氧化物粒径细小且分布均匀,且合金元素少偏析甚至无偏析。
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公开(公告)号:CN113751704A
公开(公告)日:2021-12-07
申请号:CN202110859987.2
申请日:2021-07-28
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明属于增材制造研究领域,特别提供了一种用于选区激光烧结打印覆膜钨合金及制备和打印方法。该方法首先功能化的碳纳米管与聚酰胺复合,并通过溶解沉淀的方法将其覆膜在钨合金粉末上,将所得粒料进行研磨制备出用于选区激光烧结打印的粉料。因使用了功能化的碳纳米管,增加了改性粉末对激光的吸收率,采用30‑40W的激光功率便可对其进行打印,即可制备出形状复杂的钨基合金零件;坯体强度可达15‑25MPa。烧结后其致密度可达95%,本发明为钨合金零件的增材制造提供了新的思路,具有可以低成本制备单件或小批量零件的优点。
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