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公开(公告)号:CN119307784A
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202411450433.7
申请日:2024-10-17
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明提供了一种Zr‑Ti‑Mo‑Nb‑Al合金及其制备方法,属于高温合金技术领域。本发明通过在Zr中添加Al并限定其质量百分比形成均匀分布的超细B2相,增加Zr‑Ti‑Mo‑Nb‑Al合金的强度;通过添加Ti、Mo、Nb并限定其质量百分比,与Al结合调控塑性BCC与高强B2相占比,改善Zr‑Ti‑Mo‑Nb‑Al合金的强度与塑性。实施例结果显示:由本发明制得的Zr‑Ti‑Mo‑Nb‑Al合金的室温准静态压缩屈服强度为1600~1800MPa,压缩失效应变为15~17%;室温动态压缩抗压强度为2400~2800MPa,压缩失效应变为3~4%。
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公开(公告)号:CN118624862A
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202410682605.7
申请日:2024-05-29
Applicant: 北京理工大学
IPC: G01N33/22
Abstract: 本发明公开了一种含能粉体冲击波速度表征平台及其使用方法,该表征平台的发射装置由载物台、点火丝以及直流电源组成;点火丝与载物台上的测试样品接触,并与直流电源相连;测量装置由基座、外壳和两个传感器组成;基座具有导轨;外壳为管状结构,一端与测试样品沿水平方向相对;外壳与导轨滑动配合;传感器包括能够摩擦发电的金属薄膜电极和摩擦发电薄片;金属薄膜电极贴附于外壳的一侧内壁上;摩擦发电薄片具有弹性,一端固定安装于外壳的另一侧内壁上,另一端为自由端且与金属薄膜电极弹性贴合;采集装置包括信号连接的示波器和信号处理模块。上述表征平台具有结构简单、便于操作、成本低廉、易于制造的特点。
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公开(公告)号:CN113430439B
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202110717474.8
申请日:2021-06-28
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明提供了一种高强韧活性钨合金的相分布均匀性控制方法,涉及粉末冶金技术领域。本发明以W、Ta/Nb/Ti(其中一种或多种)、Zr/Hf/ZrH2/HfH2(其中一种或多种)粉末为原料制备高强韧活性W合金,先采用湿混法将W和Ta/Nb/Ti(其中的一种或多种)充分混合均匀,避免烧结过程中发生某一相的大面积团聚。同时,W与Ta/Nb/Ti能够形成固溶体,Ta/Nb/Ti与Zr能够形成固溶体,在这种竞争机制作用下能够降低W2Zr的高温稳定性,而W2Zr在低温下又难以满足动力学条件,从而使脆性相W2Zr的形核和长大受到抑制,最终得到的活性钨合金具有超高强度和良好的塑性,使其具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN112662903A
公开(公告)日:2021-04-16
申请号:CN202011430506.8
申请日:2020-12-07
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明提供了一种高强度Zr‑Ti基合金的制备方法,属于粉末冶金技术领域。本发明提供的制备方法,包括以下步骤:将Zr粉末和Ti粉末混合,得到混合粉末;将所述混合粉末进行冷等静压成型,得到成型坯体;将所述成型坯体进行烧结,得到Zr‑Ti基合金。本发明通过冷等静压成型降低混合粉末间的孔隙度,提高成型坯体的致密度;通过控制不同烧结阶段的烧结温度、烧结时间和烧结环境,并通过在第三烧结阶段施加压力,进一步提高Zr‑Ti基合金的致密度和组织均匀性。
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公开(公告)号:CN111322974A
公开(公告)日:2020-06-23
申请号:CN202010146883.2
申请日:2020-03-05
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明属于工程爆破技术领域,具体涉及一种金属药型罩射流平均直径的预测方法及其应用。本发明在考虑材料属性的基础上,根据药型罩射流形成及运动过程中的应力状态、材料属性在射流形成及运动过程中对射流形态的作用机理,构建射流平均直径-材料属性关系式;将所述金属材料的材料属性代入所述射流平均直径-材料属性关系式中,得到射流平均直径-材料属性方程式;将待测材料的材料属性代入射流平均直径-材料属性方程式中得到金属药型罩聚能射流的平均直径预测值。本发明提供的预测方法将材料属性的影响融入预测过程中,解决了传统理论无法确定不同材料聚能射流形态差异的问题,提高了射流平均直径预测结果的准确性。
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公开(公告)号:CN112575222B
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202011429402.5
申请日:2020-12-07
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明提供了一种Zr‑Ti‑X合金及其制备方法和应用,属于金属材料制备技术领域。本发明提供的Zr‑Ti‑X合金,包括Zr、Ti和X元素:所述Zr和Ti元素的质量比为1~9:1~9;所述X元素包括C、B或Si,所述X元素的原子数占Zr和Ti元素总原子数的0.1~12%。本发明添加的X元素以间隙固溶体和第二相的状态弥散分布于Zr‑Ti基合金中,通过调控Zr和Ti的比例,以及掺杂X元素的含量,在不大幅损失Zr‑Ti基合金塑性的同时提高Zr‑Ti基合金的强度的目的。
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公开(公告)号:CN112662903B
公开(公告)日:2021-10-26
申请号:CN202011430506.8
申请日:2020-12-07
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明提供了一种高强度Zr‑Ti基合金的制备方法,属于粉末冶金技术领域。本发明提供的制备方法,包括以下步骤:将Zr粉末和Ti粉末混合,得到混合粉末;将所述混合粉末进行冷等静压成型,得到成型坯体;将所述成型坯体进行烧结,得到Zr‑Ti基合金。本发明通过冷等静压成型降低混合粉末间的孔隙度,提高成型坯体的致密度;通过控制不同烧结阶段的烧结温度、烧结时间和烧结环境,并通过在第三烧结阶段施加压力,进一步提高Zr‑Ti基合金的致密度和组织均匀性。
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公开(公告)号:CN113444949A
公开(公告)日:2021-09-28
申请号:CN202110717468.2
申请日:2021-06-28
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明提供了一种高密度W‑Ta‑Nb系难熔固溶体合金及其制备方法,涉及粉末冶金技术领域。本发明设计了一种高密度、高强度、高塑性W‑Ta‑Nb系难熔固溶体合金来改善W的适用性。W、Ta和Nb元素能够形成无限固溶体,并通过固溶强化实现材料强度的显著提升,同时Ta和Nb作为高塑性元素,加入到W基体中可以改善W的高温塑性,本发明的W‑Ta‑Nb系难熔固溶体合金还具有高密度、高致密度、高强度和高塑性等优点。
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公开(公告)号:CN112575222A
公开(公告)日:2021-03-30
申请号:CN202011429402.5
申请日:2020-12-07
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明提供了一种Zr‑Ti‑X合金及其制备方法和应用,属于金属材料制备技术领域。本发明提供的Zr‑Ti‑X合金,包括Zr、Ti和X元素:所述Zr和Ti元素的质量比为1~9:1~9;所述X元素包括C、B或Si,所述X元素的原子数占Zr和Ti元素总原子数的0.1~12%。本发明添加的X元素以间隙固溶体和第二相的状态弥散分布于Zr‑Ti基合金中,通过调控Zr和Ti的比例,以及掺杂X元素的含量,在不大幅损失Zr‑Ti基合金塑性的同时提高Zr‑Ti基合金的强度的目的。
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公开(公告)号:CN111208200B
公开(公告)日:2020-10-20
申请号:CN202010127120.3
申请日:2020-02-28
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明属于无损检测技术领域,具体涉及一种Ti‑Al系合金药型罩组织一致性检测装置和检测方法。本发明提供的Ti‑Al系合金药型罩组织一致性检测装置,包括支撑杆、使用时设置于所述支撑杆旁侧的冲击力施加部件和音频信号采集部件,以及与所述音频信号采集部件电连接的信号处理软件。本发明利用冲击力施加部件使放置于支撑杆上的Ti‑Al系合金药型罩发出声音,通过音频信号采集部件和信号处理软件获得Ti‑Al系合金药型罩的特征频率,基于音频检测技术,将其与标准Ti‑Al系合金药型罩的标准频率比较,实现对Ti‑Al系合金药型罩质量的无损检测。
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