钴基高温合金及其制备方法和热端部件

    公开(公告)号:CN114032433A

    公开(公告)日:2022-02-11

    申请号:CN202111192501.0

    申请日:2021-10-13

    Abstract: 本发明公开了一种钴基高温合金及其制备方法和热端部件,钴基高温合金以重量百分比计,由包括以下元素组成:30%~35%的镍、15%~18.5%的铬、2%~8%的钼、2%~6%的铝、0.1%~4%的钛、0.01%~0.1%的碳、3%~6%的难熔金属、0.1%~0.5%的稀土金属以及余量的钴,难熔金属包括铌和钽中的至少一种。上述合金组分中充分利用强化元素、难熔元素、抗氧化元素以及稀土金属元素之间的协调作用,在没有加入大量钨元素等高密度元素,利用平衡热力学通过优化各元素的含量,保证钴基高温合金抗氧化性能的基础上,进一步提高合金在高温下的强度和塑性等力学性能,获得兼具轻质以及优异力学性能的钴基高温合金。

    钴基高温合金及其制备方法和热端部件

    公开(公告)号:CN114032433B

    公开(公告)日:2022-08-26

    申请号:CN202111192501.0

    申请日:2021-10-13

    Abstract: 本发明公开了一种钴基高温合金及其制备方法和热端部件,钴基高温合金以重量百分比计,由包括以下元素组成:30%~35%的镍、15%~18.5%的铬、2%~8%的钼、2%~6%的铝、0.1%~4%的钛、0.01%~0.1%的碳、3%~6%的难熔金属、0.1%~0.5%的稀土金属以及余量的钴,难熔金属包括铌和钽中的至少一种。上述合金组分中充分利用强化元素、难熔元素、抗氧化元素以及稀土金属元素之间的协调作用,在没有加入大量钨元素等高密度元素,利用平衡热力学通过优化各元素的含量,保证钴基高温合金抗氧化性能的基础上,进一步提高合金在高温下的强度和塑性等力学性能,获得兼具轻质以及优异力学性能的钴基高温合金。

    高温合金及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114086048B

    公开(公告)日:2022-07-05

    申请号:CN202111296234.1

    申请日:2021-11-03

    Abstract: 本发明公开了一种高温合金及其制备方法和应用,高温合金包括A组分以及B组分,其中,A组分以重量百分数计,原料组成包括0.01%~0.08%的铝、3%~10%的铬、5%~12%的铁、0.01%~0.1%的锰、1%~4%的钼、1%~6%的铌、0.1%~2%的硅、0.1%~1%的钛、0.01%~0.05%的钨、0.001%~0.01%的碳、8%~16%的氧、20%~40%的镍以及35%~50%的第一稀土金属,B组分的组成包括质量比为(3~6):1的第二稀土金属与氧,第二稀土金属占高温合金总质量的1%~4%。通过第二稀土金属氧化物掺杂至镍基合金组分进行改性结合对其质量分数的限定,可获得高强度的合金材料。

    一种高强高韧耐热铝铁合金及其3D打印方法

    公开(公告)号:CN113430422B

    公开(公告)日:2022-04-22

    申请号:CN202110708534.X

    申请日:2021-06-25

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明涉及3D打印领域,特别涉及到一种高强高韧耐热铝铁合金及其3D打印方法。所述高强高韧耐铝热铁合金;其原料以质量百分比计包括以下元素:Fe铁2.0‑9.0%、Cr铬1.0‑3.5%、M0.2‑0.8%、稀土元素0.1‑0.5%,其余为Al铝和不可避免的杂质;所述M选自Ta、Nb中的至少一种;所述高强高韧耐热铝铁合金是经过激光3D打印工艺制备。经优化后,产品的致密度可达98%以上,抗拉强度约为680MPa,无塑性,经过适当的去应力退火+控制塑韧性处理,抗拉强度约为495MPa,延伸率约5.5%,而在高温315℃仍可抗拉强度约为245MPa,延伸率约为8.8%。

    高温合金及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114086048A

    公开(公告)日:2022-02-25

    申请号:CN202111296234.1

    申请日:2021-11-03

    Abstract: 本发明公开了一种高温合金及其制备方法和应用,高温合金包括A组分以及B组分,其中,A组分以重量百分数计,原料组成包括0.01%~0.08%的铝、3%~10%的铬、5%~12%的铁、0.01%~0.1%的锰、1%~4%的钼、1%~6%的铌、0.1%~2%的硅、0.1%~1%的钛、0.01%~0.05%的钨、0.001%~0.01%的碳、8%~16%的氧、20%~40%的镍以及35%~50%的第一稀土金属,B组分的组成包括质量比为(3~6):1的第二稀土金属与氧,第二稀土金属占高温合金总质量的1%~4%。通过第二稀土金属氧化物掺杂至镍基合金组分进行改性结合对其质量分数的限定,可获得高强度的合金材料。

    一种制备纳米颗粒增强金属基复合粉末的气雾化喷盘

    公开(公告)号:CN113399671B

    公开(公告)日:2022-11-29

    申请号:CN202110677062.6

    申请日:2021-06-18

    Abstract: 本发明公开了一种制备纳米颗粒增强金属基复合粉末的气雾化喷盘,包括密封装配的喷盘主体、喷盘上片和喷盘下片,所述喷盘上片的中心设置有金属液流通道,所述喷盘主体上设置有第一进气口、第一气室、第二进气口和第二气室,所述第一进气口与第一气室连通,所述第二进气口与第二气室连通;所述喷盘上片下部外周面与喷盘主体之间形成连通第一气室的第一喷嘴,所述喷盘下片上部内周面与喷盘主体之间形成连通第二气室的第二喷嘴。本申请的喷盘,实现了金属基体雾化制粉与纳米颗粒增强同步完成,提升了复合粉末的工业化生产效率,减少了能耗,降低了生产成本和粉体氧含量,提升了粉末成分稳定性,大大缩减了纳米颗粒增强金属基复合粉末的制备流程。

    一种制备纳米颗粒增强金属基复合粉末的气雾化喷盘

    公开(公告)号:CN113399671A

    公开(公告)日:2021-09-17

    申请号:CN202110677062.6

    申请日:2021-06-18

    Abstract: 本发明公开了一种制备纳米颗粒增强金属基复合粉末的气雾化喷盘,包括密封装配的喷盘主体、喷盘上片和喷盘下片,所述喷盘上片的中心设置有金属液流通道,所述喷盘主体上设置有第一进气口、第一气室、第二进气口和第二气室,所述第一进气口与第一气室连通,所述第二进气口与第二气室连通;所述喷盘上片下部外周面与喷盘主体之间形成连通第一气室的第一喷嘴,所述喷盘下片上部内周面与喷盘主体之间形成连通第二气室的第二喷嘴。本申请的喷盘,实现了金属基体雾化制粉与纳米颗粒增强同步完成,提升了复合粉末的工业化生产效率,减少了能耗,降低了生产成本和粉体氧含量,提升了粉末成分稳定性,大大缩减了纳米颗粒增强金属基复合粉末的制备流程。

    一种高强韧AlCoCrFeNi系过共晶高熵合金及制备方法

    公开(公告)号:CN116024479B

    公开(公告)日:2024-09-20

    申请号:CN202310033084.8

    申请日:2023-01-10

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明涉及金属材料激光增材制造技术领域,尤其涉及一种高强韧AlCoCrFeNi系过共晶高熵合金及基于粉末床激光熔化技术制备该过共晶高熵合金的方法。本发明开发了一种少铝的新型过共晶高熵合金;该少铝的新型过共晶高熵合金不但能稳定的获得具有优异力学性能的胞状结构,同时还能为其他同系列合金在少Al条件下提供成分调整方案的依据。本发明所述过共晶高熵合金由Al、Co、Cr、Fe、Ni按摩尔比分别为x:1:1:1:y组成,其中0.5≤x≤1.1,2.3≤y≤3;且Ni与Al的摩尔比大于2.3。本发明组分设计合理,通过组分的优化极大的拓宽了优质产品获得的打印参数范围。为高强韧AlCoCrFeNi系过共晶高熵合金产业化应用提供了必要条件。

    一种高强韧AlCoCrFeNi系过共晶高熵合金及制备方法

    公开(公告)号:CN116024479A

    公开(公告)日:2023-04-28

    申请号:CN202310033084.8

    申请日:2023-01-10

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明涉及金属材料激光增材制造技术领域,尤其涉及一种高强韧AlCoCrFeNi系过共晶高熵合金及基于粉末床激光熔化技术制备该过共晶高熵合金的方法。本发明开发了一种少铝的新型过共晶高熵合金;该少铝的新型过共晶高熵合金不但能稳定的获得具有优异力学性能的胞状结构,同时还能为其他同系列合金在少Al条件下提供成分调整方案的依据。本发明所述过共晶高熵合金由Al、Co、Cr、Fe、Ni按摩尔比分别为x:1:1:1:y组成,其中0.5≤x≤1.1,2.3≤y≤3;且Ni与Al的摩尔比大于2.3。本发明组分设计合理,通过组分的优化极大的拓宽了优质产品获得的打印参数范围。为高强韧AlCoCrFeNi系过共晶高熵合金产业化应用提供了必要条件。

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