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公开(公告)号:CN111766184A
公开(公告)日:2020-10-13
申请号:CN202010613517.3
申请日:2020-06-30
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N15/02
Abstract: 本发明涉及钛及钛合金生产技术领域,特别涉及一种测量氢化钛压坯粉末粒径分布的方法,将由氢化钛粉末压制形成的压坯浸入水中,对水加热到86℃以上且水处于保持不沸腾的状态,加热1.5-2.5h;将加热后的压坯放入超声震动装置中,震动后得到分散后的氢化钛粉末;通过马尔文粒度仪的湿法粒度检测对分散后的氢化钛粉末进行粒径分布测量。通过该方法可以对氢化钛粉末的压制行为及压制方程进行研究,解决了目前无法对压实后氢化钛粉末粒径分布进行测量的问题,为氢化钛粉末压制行为研究提供了有效的测试分析方法,对后期的氢化钛烧结具有指导作用。
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公开(公告)号:CN107649665A
公开(公告)日:2018-02-02
申请号:CN201710881923.6
申请日:2017-09-26
Applicant: 吉林大学
IPC: B22D27/04
CPC classification number: B22D27/045
Abstract: 本发明涉及一种通过定向凝固的方法制备T91耐热钢的工艺,属于耐热钢制造领域。采用液态金属冷却法,选取液态金属锡作为冷却液以增加冷却速率和温度梯度,将T91钢铸锭放入定向凝固装置的熔炼室,待铸锭完全熔化后浇筑入膜壳中,最后匀速下拉膜壳至冷却液,即可得到长而平行的单向柱状晶。由于T91钢的热强性高,并且具有良好的持久塑性,是制备耐热管道的首选材料;而定向凝固技术可以使得晶粒沿着特定方向排布,降低材料的弹性模量,改善热疲劳。如果能采用定向凝固方法制备T91钢,不但能够将耐热钢的自身特性与定向凝固技术的优点相结合,显著提升T91钢在沿管道内液体流动方向的上疲劳寿命,更可以为生产抗热疲劳的耐热钢材料开辟一条新的道路。
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公开(公告)号:CN107586978A
公开(公告)日:2018-01-16
申请号:CN201710885621.6
申请日:2017-09-27
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明涉及一种铝合金晶粒细化的方法,属于铝及铝合金生产技术领域。通过在铝合金熔体加入含量为1%的AlTiB中间合金,同时引入超声搅拌作用。同电磁搅拌相比,超声搅拌具有作用范围广、搅拌均匀和除气效果好的优点。超声作用对多种铝合金都有晶粒细化的效果,超声是通过空化、声流效应和辐射压力等物理作用对熔体微观结构带来影响,能够有效地改善材料的组织和性能。本发明的晶粒细化方法一方面能够使分散在熔体内部的气孔团聚在铸锭的上部,另一方面使Al-7wt%Si合金晶粒平均粒径降低57%,并且使铸锭金属平均硬度提高37%。
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公开(公告)号:CN111766184B
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202010613517.3
申请日:2020-06-30
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N15/02
Abstract: 本发明涉及钛及钛合金生产技术领域,特别涉及一种测量氢化钛压坯粉末粒径分布的方法,将由氢化钛粉末压制形成的压坯浸入水中,对水加热到86℃以上且水处于保持不沸腾的状态,加热1.5‑2.5h;将加热后的压坯放入超声震动装置中,震动后得到分散后的氢化钛粉末;通过马尔文粒度仪的湿法粒度检测对分散后的氢化钛粉末进行粒径分布测量。通过该方法可以对氢化钛粉末的压制行为及压制方程进行研究,解决了目前无法对压实后氢化钛粉末粒径分布进行测量的问题,为氢化钛粉末压制行为研究提供了有效的测试分析方法,对后期的氢化钛烧结具有指导作用。
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