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公开(公告)号:CN118652127A
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN202410562101.1
申请日:2024-05-08
Applicant: 中国科学院金属研究所
IPC: C04B35/66 , C04B35/057 , C04B35/04 , C04B35/01 , C22B9/10
Abstract: 本发明涉及金属冶炼和铸造技术领域,具体涉及一种高温合金熔炼过程用于脱硫的碱性浸入式分层或分段耐火材料的制备方法。该方法包括以下步骤:(1)混料:取不同粒度的CaO以及SrO/BaO/MgO/CeO2/Al2O3/ZrO2/Y2O3/TiO2/La2O3/SiO2之一或两种以上主体氧化物粉体颗粒,添加粘结剂及烧结助剂粉体颗粒混合成碱性浸入式耐火材料;(2)压制:将均匀混合后的碱性浸入式耐火材料按照分层状或分段状的结构形式填充到模具中,并通过冷等静压机压制成棒材;(3)烧结:将压制的棒材烧结成型为碱性棒材。本发明可解决碱性棒材烧结困难,不易储存的难题,并且可以重复利用这些棒材,直至失效。
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公开(公告)号:CN116121634A
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202310008650.X
申请日:2023-01-04
Applicant: 中国科学院金属研究所
Abstract: 本发明属于合金材料及其制备技术领域,具体涉及一种高钼高铬耐磨铸铁材料及其制备方法。按重量百分比计,高钼高铬耐磨铸铁材料的组成为:1.8~3%C,15~20%Cr,13~18%Mo,0.5~2%V,0.1~1%Si,0.1~1%Mn,余量为Fe。采用真空感应炉熔炼母合金,其操作过程为:800~1000℃预烧保温1~6h,将合金元素原料加热至1300~1450℃精炼1~10min,并且在温度为1250~1450℃时浇注,浇铸完成2~10min后出炉,转入300~800℃马弗炉中随炉冷却,获得高钼高铬耐磨铸铁母合金锭。本发明合金组织均匀性好,硬度高且具有良好的加工性能,可应用在航空发动机中的耐磨部件。
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公开(公告)号:CN113549733B
公开(公告)日:2022-07-26
申请号:CN202110653800.3
申请日:2021-06-11
Applicant: 中国科学院金属研究所
Abstract: 本发明涉及金属熔炼、铸造领域,具体涉及一种用于高温合金母合金纯净化冶炼的底吹氩方法。根据冶炼炉容量定制透气塞,若采用捣打坩埚,需将透气砂铺于透气塞上方,周围采用捣打料填充,通过纯镍洗炉使坩埚烧结,得到适用于底吹氩的捣打坩埚,根据经验公式初步制定吹氩压强、氩气流量和吹氩时间等工艺参数,待合金熔体精炼结束后进行底吹氩工艺,最后降温浇注。所述工艺方法制定的底吹氩工艺,能够大幅度降低母合金中的夹杂含量,降低母合金重熔期间的浮渣占比,提高高温合金母合金锭的冶金质量。本发明适用于大多数铸造高温合金母合金的纯净化冶炼,操作简单,实施难度低,效果显著。
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公开(公告)号:CN114369864A
公开(公告)日:2022-04-19
申请号:CN202111538129.4
申请日:2021-12-15
Applicant: 中国科学院金属研究所
Abstract: 本发明涉及单晶高温合金领域,具体为一种精确控制籽晶取向一致性的组装工具及方法。该组装工具滑轨底座的顶部相对设置固定支架、可移动支架,可移动支架向前推进将加热后的籽晶镶装在蜡模上;固定支架上安装固定端四爪夹头,可移动支架上安装可旋转四爪夹头,可旋转四爪夹头与可移动支架通过轴承连接,固定端四爪夹头与可旋转四爪夹头相对应且同轴;水平的籽晶一端安装于可旋转四爪夹头,籽晶的另一端外侧安装加热环;水平的蜡模一端安装于固定端四爪夹头上,籽晶的另一端与蜡模的另一端相对应。本发明可以消除人工组装引入的取向误差,通过机械的手法精确控制籽晶取向,优化籽晶法制备控制二次取向的单晶高温合金铸件的过程。
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公开(公告)号:CN114369737A
公开(公告)日:2022-04-19
申请号:CN202111538143.4
申请日:2021-12-15
Applicant: 中国科学院金属研究所
IPC: C22C1/03 , C22C33/06 , C22C19/03 , C22C19/07 , C22C19/05 , C22C38/06 , C22C38/50 , C22C38/48 , C22C38/44 , C22C38/52 , C22C38/46 , C22C38/02
Abstract: 本发明涉及金属冶炼和铸造技术领域,具体涉及一种向高温合金熔体中添加微量O、N、S、C的方法。该方法首先将高温合金熔化,将含有O、N、S、C的目标粉体装在Ni箔或特制的镍囊中置于熔体上方预热,在一定的预热温度下将目标粉体迅速插入到高温合金熔体中。本发明可以避免传统向熔体中加入粉体发生的喷溅现象,进而精确控制熔体中O、N、S、C的加入量,可以有效提高O、N、S、C等微量元素在合金中的回收率和均匀性。
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公开(公告)号:CN112517862B
公开(公告)日:2022-01-14
申请号:CN202011310365.6
申请日:2020-11-20
Applicant: 中国科学院金属研究所
Abstract: 本发明涉及合金冶炼及铸造领域,具体为一种大尺寸镍基高温合金母合金铸锭的二次缩孔控制方法。根据合金中特征元素的占比,通过经验公式计算浇铸速率、浇铸温度、锭模预热温度等相关浇铸工艺参数,浇铸结束后在真空下保温一定时间后通入定量氩气。所述控制方法制定的浇铸速率、浇铸温度及锭模预热温度等多项工艺参数,能够确保合锭模内的钢液在凝固期间产生二次缩孔的倾向性较低,最后通入氩气可起到一定的压力铸造效果,有助于进一步减轻二次缩孔,进而提高大尺寸高温合金铸锭的冶金质量。本发明适用于大多数铸造高温合金的母合金真空冶炼,操作简单,具有较低的实施难度,效果显著。
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公开(公告)号:CN113478016A
公开(公告)日:2021-10-08
申请号:CN202110655556.4
申请日:2021-06-11
Applicant: 中国科学院金属研究所
Abstract: 本发明涉及高温合金加工领域,具体涉及一种可提高合金棒料定量切割精度的装置。该装置的上料装置为无动力斜坡料道上的一侧设有轴向定位挡板,在无动力斜坡料道的较低一端设有与待切割合金棒料相对应的气动挡停分料装置;测量装置包括长度测量装置、重量测量装置和测径仪,其中:在气动挡停分料装置与无动力斜坡料道对应处,于待切割合金棒料远离轴向定位挡板的一端外侧设有长度测量装置;在待切割合金棒料自重滚动离开无动力斜坡料道的方向设有重量测量装置,在待切割合金棒料滑动离开重量测量装置的方向设有测径仪。本发明提高后续定量切割的精度和生产效率,不仅节约能源,还可保证合金叶片熔铸用料重量的一致性。
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公开(公告)号:CN116121634B
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202310008650.X
申请日:2023-01-04
Applicant: 中国科学院金属研究所
Abstract: 本发明属于合金材料及其制备技术领域,具体涉及一种高钼高铬耐磨铸铁材料及其制备方法。按重量百分比计,高钼高铬耐磨铸铁材料的组成为:1.8~3%C,15~20%Cr,13~18%Mo,0.5~2%V,0.1~1%Si,0.1~1%Mn,余量为Fe。采用真空感应炉熔炼母合金,其操作过程为:800~1000℃预烧保温1~6h,将合金元素原料加热至1300~1450℃精炼1~10min,并且在温度为1250~1450℃时浇注,浇铸完成2~10min后出炉,转入300~800℃马弗炉中随炉冷却,获得高钼高铬耐磨铸铁母合金锭。本发明合金组织均匀性好,硬度高且具有良好的加工性能,可应用在航空发动机中的耐磨部件。
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公开(公告)号:CN118389908A
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410422732.3
申请日:2024-04-09
Applicant: 中国科学院金属研究所
Abstract: 本发明涉及高纯净镍基单晶高温合金领域,具体涉及一种兼顾组织稳定性和性能的低成本单晶高温合金及制备方法。该合金化学成分包括Cr、Co、Mo、W、Re、Al、Ta、Hf、C、B,其余为Ni及微量杂质元素。在真空感应熔炼炉中熔炼后浇注母合金,熔炼过程中采用碱土氧化物或稀土氧化物相关的耐火材料体系。该合金Re含量较低,W、Ta等元素含量高,合金具有良好的高温力学性能,能够达到典型三代单晶高温合金Rene N6的性能水平,成本下降约40%。合金具有极低的硫含量(≤1ppm),使得合金具有较好的高温组织稳定性、抗氧化性能等,特别适合制造航空、航天、能源领域的先进动力系统用高性能、长寿命的热端部件。
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公开(公告)号:CN115583830B
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202211305408.0
申请日:2022-10-24
Applicant: 中国科学院金属研究所
IPC: C04B35/057 , C04B35/01 , C04B35/043 , C04B35/66 , C04B35/64
Abstract: 本发明涉及金属冶炼和铸造技术领域,具体涉及一种用于制备超低硫高温合金的碱性成型坩埚的方法。该方法包括以下步骤:(1)混料:取不同粒度的CaO以及SrO/BaO/MgO/Al2O3/ZrO2/TiO2/SiO2粉体颗粒,添加粘结剂及其他添加剂并均匀混合;(2)压制:将混合后的混料填充到模具中,并置于冷等静压机通过压制成型碱性坩埚;(3)烧结:将压制成型的碱性坩埚烧结成型坩埚产品。将此坩埚用于高温合金熔炼,可以快速高效脱硫,可制备硫含量低于0.5ppm的超低硫高温合金产品,具有操作简便易行、反应快速的特点。
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