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公开(公告)号:CN104674038B
公开(公告)日:2017-01-25
申请号:CN201510082667.5
申请日:2015-02-13
Applicant: 华南理工大学
CPC classification number: C22C1/0458 , B22F3/14 , B22F3/16 , B22F3/17 , B22F3/18 , B22F3/20 , B22F3/24 , B22F9/04 , B22F2003/1051 , B22F2003/175 , B22F2003/185 , B22F2003/208 , B22F2003/248 , B22F2009/043 , B22F2301/205 , B22F2998/10 , B22F2999/00 , C22C1/04 , C22C14/00 , C22C33/02 , B22F3/10 , B22F3/105
Abstract: 本发明属于合金材料制备技术领域,公开了一种高强韧合金材料及其半固态烧结制备方法和应用。该制备方法包括混粉、高能球磨制备合金粉末和半固态烧结合金粉末三个步骤,关键在于两步法烧结:烧结压力条件下升温至合金粉末最低温度熔化峰的开始熔化温度以下,进行烧结致密化处理;卸压后升温至烧结温度Ts并保温进行半固态加工处理,烧结温度Ts:Ts≥合金粉末最低温度熔化峰的开始熔化温度,Ts≤合金粉末最高温度熔化峰的开始熔化温度。本发明方法可对包括Ti基、Ni基等高熔点多种合金体系进行半固态加工处理,获得具有纳米晶、超细晶、细晶或双尺度结构等新型微观结构、性能优异的合金材料,广泛用于航天航空、军工、仪器仪表等领域中。
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公开(公告)号:CN105296802A
公开(公告)日:2016-02-03
申请号:CN201510742842.9
申请日:2015-11-03
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明属于合金加工技术领域,公开了一种高强韧双尺度结构钛合金及其制备方法与应用。所述钛合金成分体系为Ti-Nb-Cu-Co-Al,各元素的原子百分比为Ti58~70%,Nb9~16%,Cu4~9%,Co4~9%,Al2~8%;其微观组织结构包括微米晶等轴bcc β-Ti和超细晶等轴bcc β-Ti双尺度共存,同时微米晶板条fcc CoTi2和超细晶等轴fcc CoTi2双尺度共存,或超细晶板条fcc CoTi2孪晶沿着双尺度基体边界分布,双尺度基体为微米晶bcc β-Ti内弥散分布纳米针状马氏体α′相。所得钛合金的力学性能具有极大的提升,可用于航天航空、兵器、体育器材等领域。
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公开(公告)号:CN104674038A
公开(公告)日:2015-06-03
申请号:CN201510082667.5
申请日:2015-02-13
Applicant: 华南理工大学
CPC classification number: C22C1/0458 , B22F3/14 , B22F3/16 , B22F3/17 , B22F3/18 , B22F3/20 , B22F3/24 , B22F9/04 , B22F2003/1051 , B22F2003/175 , B22F2003/185 , B22F2003/208 , B22F2003/248 , B22F2009/043 , B22F2301/205 , B22F2998/10 , B22F2999/00 , C22C1/04 , C22C14/00 , C22C33/02 , B22F3/10 , B22F3/105
Abstract: 本发明属于合金材料制备技术领域,公开了一种高强韧合金材料及其半固态烧结制备方法和应用。该制备方法包括混粉、高能球磨制备合金粉末和半固态烧结合金粉末三个步骤,关键在于两步法烧结:烧结压力条件下升温至合金粉末最低温度熔化峰的开始熔化温度以下,进行烧结致密化处理;卸压后升温至烧结温度Ts并保温进行半固态加工处理,烧结温度Ts:Ts≥合金粉末最低温度熔化峰的开始熔化温度,Ts≤合金粉末最高温度熔化峰的开始熔化温度。本发明方法可对包括Ti基、Ni基等高熔点多种合金体系进行半固态加工处理,获得具有纳米晶、超细晶、细晶或双尺度结构等新型微观结构、性能优异的合金材料,广泛用于航天航空、军工、仪器仪表等领域中。
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公开(公告)号:CN105296802B
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201510742842.9
申请日:2015-11-03
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明属于合金加工技术领域,公开了一种高强韧双尺度结构钛合金及其制备方法与应用。所述钛合金成分体系为Ti-Nb-Cu-Co-Al,各元素的原子百分比为Ti58~70%,Nb9~16%,Cu4~9%,Co4~9%,Al2~8%;其微观组织结构包括微米晶等轴bcc β-Ti和超细晶等轴bcc β-Ti双尺度共存,同时微米晶板条fcc CoTi2和超细晶等轴fcc CoTi2双尺度共存,或超细晶板条fcc CoTi2孪晶沿着双尺度基体边界分布,双尺度基体为微米晶bcc β-Ti内弥散分布纳米针状马氏体α′相。所得钛合金的力学性能具有极大的提升,可用于航天航空、兵器、体育器材等领域。
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