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公开(公告)号:CN117733568A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202211131715.1
申请日:2022-09-15
申请人: 中国科学院上海应用物理研究所 , 中国科学院金属研究所
摘要: 本申请涉及高温合金压延热加工技术领域,公开了一种耐熔盐腐蚀镍基难变形高温合金热加工工艺的优化方法,可以提高合金加工的生产效率。该方法包括:通过合金冶炼浇注获得合金锭并进行均匀化热处理;通过切割获取试样;将试样进行恒温热压缩并采集真应力‑应变数据;对所采集的真应力‑应变数据进行摩擦修正和绝热修正,基于修正后的流变应力数据构建合金的本构方程并绘制该合金的热加工图,根据热加工图中的塑性变形和组织演变的耗散值判断热加工的最佳热变形区域、安全区域和失稳区域,并据此确定合金的最佳热加工工艺参数范围。
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公开(公告)号:CN117737625A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202211125004.3
申请日:2022-09-15
申请人: 中国科学院上海应用物理研究所 , 中国科学院金属研究所
摘要: 本申请涉及高温合金热加工技术领域,公开了一种镍基高温合金铸锭均匀化热处理的方法,改善了材料的晶粒组织均匀性和微区尺度范围内的均匀性。该方法包括:在不超过1180℃的温度下对合金铸锭进行加热处理后,进行预开坯锻造;将所述合金铸锭随炉升温至1100‑1200℃,平均升温速率为200‑300℃/小时,并保温20‑25小时;将炉温升高至1220‑1240℃,平均升温速率为2‑10℃/分钟,并保温30‑40小时;将炉温炉冷至1100‑1120℃,并保温10‑20小时,再炉冷至500℃以下后出炉空冷。
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公开(公告)号:CN117737367A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202211125007.7
申请日:2022-09-15
申请人: 中国科学院上海应用物理研究所 , 中国科学院金属研究所 , 抚顺特殊钢股份有限公司
摘要: 本申请涉及合金板材加工工艺,公开了一种耐熔盐腐蚀镍基变形高温合金板材组织控制轧制方法,解决了高钨高温合金板材难变形、组织均匀性差的问题。该方法包括:按照合金各元素的标准配比配制原料,采用双联熔炼工艺,冶炼中进行搅拌,获得成分均匀的铸锭;将铸锭在不低于1200℃的温度进行分步均匀化退火;将退火后铸锭锻造成50‑60mm的板坯;将锻造完成后的板坯进行机加工,加工后板坯表面粗糙度范围为30‑60μm;将机加工所得的板坯升温至950‑1200℃,进行多火次热轧制至10‑20mm;表面修磨后进行多次冷轧制至4‑6mm;采用热处理炉对轧制所得的合金板材进行固溶处理,固溶处理温度为1200±10℃,保温时间为30分钟‑90分钟,热处理后水淬冷却。
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公开(公告)号:CN117451754A
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311692036.6
申请日:2023-12-11
申请人: 中国科学院金属研究所
IPC分类号: G01N23/04 , G01N23/20 , G01N23/20008 , G01N1/28
摘要: 本发明提供一种透射样品的制备方法及透射样品,制备方法包括如下步骤:步骤1):取样品A,其中样品A包括合金基体以及位于合金基体上的涂层;步骤2):对样品A进行电镀外包覆层,得到样品B;步骤3):对样品B进行切割,得到样品片;步骤4):利用设定的定位取样结构在样品片上冲样出样品C,样品C包括外包覆层、涂层以及合金基体;步骤5):对样品C进行研磨,得到样品D;步骤6):对样品D进行双喷减薄处理,得到样品E;步骤7):对样品E进行离子减薄,得到透射样品。本发明有效保证了双喷薄区产生于涂层及其下方的基体中,且制备便捷、成本较低,且制备效率较高。
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公开(公告)号:CN116815325A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202310804898.7
申请日:2023-07-03
申请人: 中国科学院金属研究所
摘要: 本发明提供一种镍基单晶高温合金及其制备方法和合金制品,其中,以重量百分比计,所述镍基单晶高温合金的化学成分如下:Cr 1.8~4.8wt%,Co 6.4~9.2wt%,W 7.4~9.2wt%,Mo 0.8~2.2wt%,Al 5.2~6.2wt%,Ta 4.8~8.2wt%,Re 1.8~2.9wt%,Hf 0.1~0.5wt%,C 0.05~0.2wt%,B≤0.15wt%,Si≤0.05wt%,Y≤0.05wt%,余量为Ni。本发明的镍基单晶高温合金及其制备方法和合金制品能够避免合金熔体和陶瓷型壳材料发生界面反应,且能够保证合金高温强度、降低合金成本。
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公开(公告)号:CN115029586B
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202210428186.5
申请日:2022-04-22
申请人: 中国科学院金属研究所
摘要: 本发明关于一种镍基单晶高温合金及其制备方法,涉及高代次单晶高温合金材料领域。以重量百分比计,镍基单晶高温合金包括以下成分:Cr 3.5‑5.5wt%、Co 6‑14wt%、W 5‑7wt%、Mo 0.5‑2.5wt%、Re 4‑7.5wt%、Ru 1.5‑4wt%、Al 5‑6.8wt%、Ta 7‑10wt%、Ti≤0.8wt%、Sc≤0.5wt%、Si≤0.2wt%、Hf≤0.3wt%、Y≤0.05wt%、Zr≤0.03wt%、Fe≤0.02wt%、Na≤0.0075wt%、Be≤0.0045wt%、Sr≤0.0065wt%、Hg≤0.0055wt%、余量为Ni。上述成分设计能降低合金的整体层错能,利用位错扩展并反应形成的压杆位错、L‑C位错锁等限制位错运动以强化合金,同时保证合金的组织稳定性与高温沉淀强化效果。进一步,在镍基单晶高温合金的制备中,本发明量化制定了合理的高温固溶热处理制度,通过协同调控合金的成分与热处理制度工艺,实现了低层错能镍基单晶高温合金的针对性设计与高温强度的充分发挥。
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公开(公告)号:CN116219231A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202310019575.7
申请日:2023-01-06
申请人: 中国科学院金属研究所
摘要: 本发明是关于一种低密度镍基高温合金及其制备方法,涉及镍基高温合金技术领域。主要采用的技术方案为:以重量百分比计,所述低密度镍基高温合金的化学成分如下:C 0.02‑0.17wt%,Cr 8.0‑10.5wt%,Co4.0‑5.6wt%,W 5.0‑8.5wt%,Mo 2.0‑4.5wt%,Al 5.0‑7.0wt%,Nb 1.5‑2.6wt%,Y 0.001‑0.06wt%,B 0.001‑0.045wt%,Hf 0.5‑2.0wt%,Mg 0‑0.003wt%,Ca0‑0.003wt%,Ni为余量。本发明提供的低密度镍基高温合金不仅具有低密度、低成本的特点,还具有较高的高温力学性能和韧性、良好组织稳定性,特别适用于作为航天、航空、舰船、石油化工等领域中高温部件的关键材料。
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公开(公告)号:CN113444920B
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN202110717234.8
申请日:2021-06-25
申请人: 中国科学院金属研究所
摘要: 本发明提供了一种低疏松形成倾向性的第二代镍基单晶高温合金及其制备工艺,该合金中含有Ti 0.75~2.5wt.%,通过控制Ti含量将合金内部疏松面积百分比降低至0.06%以下。制备工艺包括:定向凝固铸造单晶棒;采用真空热等静压炉进行热处理,热处理制度包括采用分阶段升温‑保温且仅在最高温度段保压的高温固溶处理、高温时效处理和低温时效处理;该合金具有优良的热稳定性和高温强度和极低的疏松形成倾向性,高温长时间热暴露后其力学性能仍维持较高水平,采用本发明的制备工艺,合金高温持久寿命提高30%以上,特别适合制造航空、航天、能源等领域的长寿命、高可靠性热端高温部件。
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公开(公告)号:CN112746328B
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN202011382771.3
申请日:2020-12-01
申请人: 中国科学院金属研究所
摘要: 本发明公开了一种低密度且抗热腐蚀性能优良的单晶高温合金,属于抗热腐蚀单晶高温合金及其制备和热处理领域。合金化学成分:Cr 15.5~16.5%,Co 8.0~9.0%,W 5.6~6.4%,Al 3.6~4.2%,Ti 3.6~4.2%,Ta 0.7~1.2%,其余为Ni。采用单晶生长工艺制备,单晶生长炉温度梯度40K/cm~80K/cm,浇注温度1500~1550℃,经热处理后使用。本发明合金在1000℃/137MPa持久条件下寿命≥300h,其承温能力比DZ438G合金提高约20℃;高温抗氧化性能和抗热腐蚀性能均优于抗热腐蚀合金K438G和DZ438G。热处理窗口宽,固溶处理易于控制。
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公开(公告)号:CN112609107A
公开(公告)日:2021-04-06
申请号:CN202011370721.3
申请日:2020-11-30
申请人: 中国科学院金属研究所
摘要: 本发明公开了一种MC碳化物晶须强化的定向凝固镍基高温合金及其制备方法,属于高温合金技术领域。该合金成分(wt.%):C 0.1~1.0%,Cr 6.0~12.0%,Co 4.0~12.0%,Al 4.0~6.5%,W 6.0~12.0%,Mo 1.0~5.0%,Nb 1.0~5.0%,Ta 11.0~15.0%,B≤0.02wt.%,Ni余。制备方法:采用真空感应炉冶炼母合金,然后在定向凝固炉内真空度0.5Pa~10‑3Pa熔化合金,1500~1650℃时浇铸,保温10~20min后定向抽拉凝固得到定向凝固试样及叶片。本发明合金初熔温度高,综合性能优异,持久性能好,使用寿命长,合金成本低。
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