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公开(公告)号:CN118639077A
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202310976566.7
申请日:2023-08-04
Abstract: 本发明公开了一种高屈服强度Fe‑Mn‑Co‑Cr‑Ti系亚稳高熵合金及其制备方法,属于高熵合金领域。所述高熵合金含有Fe、Mn、Co、Cr、Ti、N元素,金属元素的比例组成为FeaMnbCocCrcTid,其中原子百分数a=39.5~45,b=30~40,c=8~10,d=0.1~0.5,且a+b+2c+d=100;所述高熵合金含有FCC基体相和TiN增强相,所述高熵合金通过直接能量沉积技术制备。本发明打印成型样品基体相为FCC相,气雾化过程中形成的增强相TiN弥散分布于基体中,经优化后,所得工件的拉伸屈服强度为505~515MPa,极限抗拉强度为725~755MPa,断后伸长率为40~48%。本发明组分设计合理,制备工艺简单可控,所得产品性能优越,便于工业化应用。
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公开(公告)号:CN118639076A
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202310976560.X
申请日:2023-08-04
Abstract: 本发明公开了一种高强高韧Fe‑Mn‑Co‑Cr‑C系亚稳高熵合金粉体制备及直接能量沉积技术成型方法,属于高熵合金领域。所述亚稳高熵合金包括Fe、Mn、Co、Cr和C组成,其化学式为FeaMnbCocCrcCd,其中原子百分数a=35~45,b=30~40,c=8~10,d=0.5~3,且a+b+2c+d=100;所述亚稳高熵合金物相为FCC单相;所述亚稳高熵合金通过直接能量沉积技术制备。本发明通过组分和制备工艺的优化,首次未经热处理和/或变形处理就得到了屈服强度为350~400MPa,极限抗拉强度为600~800MPa,断后伸长率为30~65%的打印产品。本发明工艺简单可控,所得产品性能优良,便于工业化应用。
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公开(公告)号:CN118639079A
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202310976579.4
申请日:2023-08-04
Abstract: 本发明公开了一种B微合金化Fe‑Mn‑Co‑Cr系亚稳高熵合金及增材制造技术成形方法,属于高熵合金领域。所述B微合金化Fe‑Mn‑Co‑Cr系亚稳高熵合金的化学式为FeaMnbCocCrcBd,其中原子百分数a=40~50,b=30~40,c=8~10,d=0.03~1,且a+b+2c+d=100;所述高熵合金的物相为FCC单相。所述B微合金化Fe‑Mn‑Co‑Cr系亚稳高熵合金通过增材制造工艺制备,增材制造过程中,根据预合金粉末的粒度范围的不同选择不同的工艺参数。本发明所得打印态产品,其抗拉强度最高可为800~805MPa、屈服强度为500~510MPa、伸长率为43~45%。本发明组分设计合理,制备工艺简单可控,所得产品性能优良,便于大规模的工业化应用。
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公开(公告)号:CN118639078A
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202310976571.8
申请日:2023-08-04
Abstract: 本发明公开了一种高塑性Fe‑Mn‑Co‑Cr‑Si系亚稳高熵合金及直接能量沉积技术成型方法,属于高熵合金领域。所述亚稳高熵合金为FCC单相,且化学式为FeaMnbCocCrcSid,其中原子百分数a=35~45,b=30~40,c=8~10,d=0.5~6,且a+b+2c+d=100。其制备方法为:以预合金粉为原料,通过增材制造的工艺,得到产品,增材制造时,控制激光光斑直径1~2.5mm,基板预热温度为100~150℃,保护气流量7~15L/min,激光功率100~500W,激光扫描速度4~10mm/s,单道搭接量为25~50%,Z轴提升量为0.4~0.55mm。本发明工艺简单、无需热处理和变形处理,所得产品性能优良。
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