超高屈服强度块体纳米晶中熵VCoNi合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN116162841B

    公开(公告)日:2025-03-25

    申请号:CN202310052612.4

    申请日:2023-02-02

    Abstract: 本发明涉及纳米晶制造与粉末冶金领域,公开了超高屈服强度块体纳米晶中熵VCoNi合金及其制备方法,微观结构为单相FCC结构,纯度高、组织均匀、平均晶粒尺寸小于50nm、屈服强度高达3.4GPa的块体纳米晶合金;VCoNi合金中化学元素按以下配比:V:Co:Ni=1:1:1;且熔炼母材的各纯元素纯度≥99.95%。本发明可以制备传统块体纳米晶的制备工艺很难制备出高纯度平均晶粒尺寸小于50nm的块体材料,本制备方案整套制备流程均在超高真空腔体中完成,并不存在样品被氧化的情况,能够极大的避免杂质元素对样品性能的影响,对于纳米晶理论与工程应用的发展具有重大作用。

    TiZrHfNb纳米晶难熔高熵合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN115323241B

    公开(公告)日:2024-05-07

    申请号:CN202211047536.X

    申请日:2022-08-29

    Abstract: 本发明提出了一种TiZrHfNb纳米晶难熔高熵合金及其制备方法,包括的具体过程:高熵合金质量百分比为Ti:Zr:Hf:Nb=1:1:1:1。制备方法包括:第一步,高熵合金铸锭的制备,将高熵合金按照各元素配比配好,混合均匀后放入真空电弧熔炼炉中进行熔炼,最后随炉冷却得到组织均匀的难熔高熵合金铸锭,用作靶材;第二步,通过惰性气体冷凝法将制得的靶材烧蚀并凝结成纳米晶体粉末,随后将纳米晶高熵合金粉末经过预压实步骤,将颗粒转移至高压压实装置,最终制备出TiZrHfNb纳米晶高熵合金。本发明首次利用惰性气体冷凝法制备出组织均匀、热稳定性能优异的TiZrHfNb纳米晶难熔高熵合金,制备的纳米晶高熵合金纳米晶区域为单相的bcc结构,从而提高了该难熔高熵合金力学性能。

    TiZrHfNb纳米晶难熔高熵合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN115323241A

    公开(公告)日:2022-11-11

    申请号:CN202211047536.X

    申请日:2022-08-29

    Abstract: 本发明提出了一种TiZrHfNb纳米晶难熔高熵合金及其制备方法,包括的具体过程:高熵合金质量百分比为Ti:Zr:Hf:Nb=1:1:1:1。制备方法包括:第一步,高熵合金铸锭的制备,将高熵合金按照各元素配比配好,混合均匀后放入真空电弧熔炼炉中进行熔炼,最后随炉冷却得到组织均匀的难熔高熵合金铸锭,用作靶材;第二步,通过惰性气体冷凝法将制得的靶材烧蚀并凝结成纳米晶体粉末,随后将纳米晶高熵合金粉末经过预压实步骤,将颗粒转移至高压压实装置,最终制备出TiZrHfNb纳米晶高熵合金。本发明首次利用惰性气体冷凝法制备出组织均匀、热稳定性能优异的TiZrHfNb纳米晶难熔高熵合金,制备的纳米晶高熵合金纳米晶区域为单相的bcc结构,从而提高了该难熔高熵合金力学性能。

    超高屈服强度块体纳米晶中熵VCoNi合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN116162841A

    公开(公告)日:2023-05-26

    申请号:CN202310052612.4

    申请日:2023-02-02

    Abstract: 本发明涉及纳米晶制造与粉末冶金领域,公开了超高屈服强度块体纳米晶中熵VCoNi合金及其制备方法,微观结构为单相FCC结构,纯度高、组织均匀、平均晶粒尺寸小于50nm、屈服强度高达3.4GPa的块体纳米晶合金;VCoNi合金中化学元素按以下配比:V:Co:Ni=1:1:1;且熔炼母材的各纯元素纯度≥99.95%。本发明可以制备传统块体纳米晶的制备工艺很难制备出高纯度平均晶粒尺寸小于50nm的块体材料,本制备方案整套制备流程均在超高真空腔体中完成,并不存在样品被氧化的情况,能够极大的避免杂质元素对样品性能的影响,对于纳米晶理论与工程应用的发展具有重大作用。

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