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公开(公告)号:CN119747679A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202510264760.1
申请日:2025-03-07
Applicant: 东北大学
IPC: B22F10/25 , C22C30/00 , C22C1/04 , B22F1/052 , B22F10/64 , B33Y10/00 , B33Y40/10 , B33Y40/20 , B33Y70/00 , C22F1/02
Abstract: 本发明属于金属粉末增材制造领域,具体涉及一种TiZr基高熵合金增材制造及热处理方法。本发明采用增材制造的方式制备TiZrNbVAl高熵合金,其打印态合金内部几乎没有气孔、裂纹等缺陷,相对密度达到96%以上;微观组织由等轴晶和柱状晶组成,搭接处组织致密,无搭接不良等现象。相比于传统的电弧熔炼,本发明所制备的打印态高熵合金屈服强度超过900MPa,断裂延伸率超过28%,固溶热处理后冲击韧性大幅提升,达到55J/cm2以上,该性能超过了目前绝大多数同体系高熵合金,这极大地拓宽了其应用范围。且双桶打印方式极大地提升了制备效率,是一种绿色高效的生产方式。
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公开(公告)号:CN119260020A
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202411459121.2
申请日:2024-10-18
Applicant: 东北大学
IPC: B22F10/25 , B22F10/366 , B22F1/065 , B22F10/322 , C22C30/00 , B33Y10/00 , B33Y70/00
Abstract: 本发明提供了一种高熵‑钛铝合金及其激光熔融沉积制备方法,涉及合金制备技术领域。本发明利用激光熔融沉积制备高熵‑钛铝合金,激光熔融沉积具有温度梯度大、冷却速度快的优点,因此制备的材料往往晶粒细小、组织致密、力学性能优异。本发明将钛铝合金与高熵合金复合,提高了合金整体的强度,且由于钛铝合金的密度低,能够降低合金整体的密度,满足轻量化的要求。本发明通过改变不同粉末材料的送粉速率来改变最终高熵‑钛铝合金成分,相比于将不同含量的粉末混合后放入一个送粉桶中的激光熔融沉积方式,本发明节省了称量粉末和机械混粉的过程,而且该方法的设计更具灵活性,可以批量制备不同成分的合金,其效率要明显高于机械混粉法。
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公开(公告)号:CN119346886B
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202411929982.2
申请日:2024-12-26
Applicant: 东北大学
IPC: B22F10/25 , B22F10/50 , B22F10/64 , B22F1/12 , C22C1/05 , C22C1/059 , C22C32/00 , C22C30/00 , C22F1/18 , B33Y10/00 , B33Y40/20
Abstract: 本发明属于增材制造领域,具体涉及一种WC增强高熵合金基复合材料的增材制造方法。本发明所使用的基体材料为Ti3Zr1.5NbVAl0.25高熵合金,向其中加入WC粉末,通过高能激光束使二者的混合粉末快速熔化并发生反应,形成增强相以达到增强效果。熔融粉末逐层均匀地沉积于基板上,形成沉积态复合材料,再对其进行恰当的热处理,以获得性能优异的固溶态复合材料。通过该方法制备的复合材料相对密度高、晶粒细小,内部无明显裂纹、气孔等缺陷,强度、硬度和耐磨性相较纯高熵合金均有较大的提高。该复合材料可用于航空航天、防腐涂层、轻质合金等领域,是一种绿色高效的材料制备方法。
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公开(公告)号:CN119346886A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411929982.2
申请日:2024-12-26
Applicant: 东北大学
IPC: B22F10/25 , B22F10/50 , B22F10/64 , B22F1/12 , C22C1/05 , C22C1/059 , C22C32/00 , C22C30/00 , C22F1/18 , B33Y10/00 , B33Y40/20
Abstract: 本发明属于增材制造领域,具体涉及一种WC增强高熵合金基复合材料的增材制造方法。本发明所使用的基体材料为Ti3Zr1.5NbVAl0.25高熵合金,向其中加入WC粉末,通过高能激光束使二者的混合粉末快速熔化并发生反应,形成增强相以达到增强效果。熔融粉末逐层均匀地沉积于基板上,形成沉积态复合材料,再对其进行恰当的热处理,以获得性能优异的固溶态复合材料。通过该方法制备的复合材料相对密度高、晶粒细小,内部无明显裂纹、气孔等缺陷,强度、硬度和耐磨性相较纯高熵合金均有较大的提高。该复合材料可用于航空航天、防腐涂层、轻质合金等领域,是一种绿色高效的材料制备方法。
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