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公开(公告)号:CN119530613A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411713462.8
申请日:2024-11-27
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 一种适用于700℃的近α高温钛合金及其制备方法,属于高温钛合金技术领域,其属于Ti‑Al‑Zr‑Nb‑Ta‑Si合金体系,合金成分的质量百分比为7.5wt.%~8.5wt.%Al、7wt.%~12wt.%Zr、1.5wt.%~3.5wt.%Nb、4wt.%~6wt.%Ta和0.2wt.%~0.6wt.%Si,余量为Ti元素,成分满足以下协同变化关系:79.7wt.%≤Ti+0.9Zr≤84.7wt.%,7.8wt.%≤Al+Si≤8.8wt.%,7.5wt.%≤Ta+1.9Nb≤11.5wt.%。所述的钛合金成分为高锆且无锡、无硼和无稀土元素,构成与现有高温钛合金的核心元素差异。首先来料检测后配制合金。其次,预制高熔点合金块,将高熔点合金块和余料进行真空电弧熔炼制备合金。最后,在700℃进行时效处理。本发明铸造条件下典型性能指标为:600℃抗拉强度不低于800MPa,700℃抗拉强度不低于600MPa,兼具良好的高温强度和塑性、损伤容限能力高、组织稳定、工艺简单。
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公开(公告)号:CN119082587A
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202411165642.7
申请日:2024-08-23
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 一种原位合成TiB2相增强的Cu‑Ni‑Co‑Al‑Ti‑Fe‑B系耐磨高温铜合金及其制备方法,其属于高温耐磨铜合金领域。该铜合金的原子百分比组成为(Cu44/100Ni25/100Co12.5/100Al6.25/100Ti6.25/100Fe6/100)100‑xBx (x=2.5~5)。该铜合金极限抗压强度为1440MPa~1947MPa,延伸率为22.3%~32.8%;室温摩擦系数0.18~0.20,室温磨损率为 1.51×10‑5mm3/N·m~7.47×10‑6 mm3/N·m;900℃摩擦系数0.42~0.38;磨损率为7.03×10‑5mm3/N·m~6.27×10‑5mm3/N·m。制备方法采用常规真空电弧熔炼,制备简单。
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公开(公告)号:CN116555625B
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202310519805.6
申请日:2023-05-08
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 一种多尺度多相共格析出强化Cu‑Ni‑Al‑Co‑Cr‑Ti系耐高温铜合金及其制备方法,其属于耐高温铜合金领域。该铜合金的质量百分比组成为Cu:56.65~62.61wt%,Ni:23.30~25.76%,Al:4.22~4.66 wt%,Co:6.43~7.11 wt%,Cr:2.32~2.56wt%,Ti:2.08~2.30wt%。通过多组元的协同作用,该铜合金不但提升γ'相的高温稳定性,而且以“多尺度多相在面心立方基体中共格析出”特征同时提高了合金的常、高温强度,另外多组元可以提升晶界强度,合金室温极限抗拉强度不低于790MPa,800℃极限抗拉强度不低于215MPa。
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公开(公告)号:CN112210693A
公开(公告)日:2021-01-12
申请号:CN202011054035.5
申请日:2020-09-30
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 一种具有高温自润滑特性的Cu‑Ni‑Al合金及其制备方法,属于高温耐磨铜合金领域。该合金由L12型Ni3Al基固溶体和FCC结构Cu基固溶体两相组成,且两相共格。其中,前者为高温硬质相,保证其高温下耐摩擦磨损性能;后者作为润滑相,提供高温自润滑特性。通过真空电弧熔炼以及合适的热处理工艺便可一次性获得具有高温自润滑特性的Cu‑Ni‑Al合金,可操作性强,重复性高。同时,避免了合金成分不均匀及制造缺陷多的的问题。此合金有望在高温、高重载的条件下使用,如高速列车电机转子摩擦盘,高温电加工模具以及自润滑轴承等。
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公开(公告)号:CN110106490B
公开(公告)日:2021-01-05
申请号:CN201910506034.0
申请日:2019-06-12
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 一种耐高温高熵合金NbMoTaWV薄膜及其制备方法,属于高熵合金、耐高温技术领域。这种薄膜具有如下通式:NbMoTaWVx,x=0~2,Nb:Mo:Ta:W:V接近1:1:1:1:x;呈纳米柱状晶形态,单相BCC结构。使用射频磁控溅射法制备,可获得均匀致密、表面平整的薄膜。通过改变V元素含量调整薄膜的性能,其中电阻率不但可以在45~100.0 区间连续变化,而且具有优异的稳定性,在室温到600℃范围能保持恒定;硬度在7~15Gpa区间连续变化。该薄膜耐高温性能优异,且其性能可调范围大,拓宽了薄膜的应用领域,可应用于微电子器件、耐高温材料以及高硬耐磨等领域。
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公开(公告)号:CN110195208A
公开(公告)日:2019-09-03
申请号:CN201910506035.5
申请日:2019-06-12
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 一种可变带隙的NbMoTaWV高熵合金氧化物薄膜及其制备方法,属半导体材料技术领域。这种薄膜具有如下通式:NbMoTaWVxOy,x=0~2,y=0.1~7,Nb:Mo:Ta:W:V接近1:1:1:1:x;呈纳米晶或非晶态。使用射频磁控溅射法制备,整体氧化,可获得均匀致密、表面平整的氧化物薄膜。通过调整V元素的含量以及氧气分压可改变薄膜性能,使薄膜的带隙宽度在0.5~2eV区间、硬度在7~17Gpa区间、电阻率在50~1×107 区间变化。该薄膜性能可从导体过渡到半导体,可用于光学材料、电容器材料以及高硬耐磨材料。
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公开(公告)号:CN107557645B
公开(公告)日:2019-02-01
申请号:CN201710963089.5
申请日:2017-10-17
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 一种具有立方形态纳米粒子共格析出的BCC基高强高熵高温合金属于新材料技术领域,包括Fe、Co、Ni、Mn、Cr、Mo、Nb、Ta、Al、Ti和Zr元素,其合金成分的原子百分比表达为Alx(Ti,Zr)y(Nb,Ta)z(Cr,Mo,Mn,Fe)m(Co,Ni)n,其中,x=5~18%,y=0~55%,z=0~55%,m=0~60%,n=0~40%,x+y+z+m+n=100%。材料性能指标为:室温拉伸强度σb=1200‑2150MPa、硬度HV=550‑650,700℃时σb=350‑900MPa、HV=120‑350,1000℃时σb=200‑450MPa、HV=70‑200。本发明通过成分设计实现对BCC/B2立方形态粒子共格析出的组织调控,从而确保合金强度的最大提升,改善合金的高温强度、蠕变性能、抗氧化及耐腐蚀性,是一种新型的高温合金。
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公开(公告)号:CN108359939A
公开(公告)日:2018-08-03
申请号:CN201810180973.6
申请日:2018-03-06
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 一种可变带隙的AlCoCrFeNi高熵合金氧化物半导体薄膜及其制备方法,属半导体材料技术领域。这种薄膜具有如下通式:(AlyCoCrFeNi)1-xOx,x=0.3~0.7,y=0~1.0,磁控溅射靶材Al:Co:Cr:Fe:Ni的原子比为y:1:1:1:1;薄膜呈纳米晶或非晶态,整体氧化。通过调整x和y可使带隙宽度在2.20~4.20 eV区间、硬度在7~20 Gpa区间、电阻率在1×107~1×1019μΩ·cm区间连续变化,且在不同基体上生长的薄膜呈现透明或不同颜色。磁控溅射法制备薄膜方法成熟,可获得纳米晶或非晶态结构,整体氧化、薄膜均匀致密且表面平整。该薄膜灵活选择改变金属元素或改变氧分压来大范围调整,又可以带来性能(带隙宽度、硬度、电阻率、颜色等)的大范围调整,拓宽了薄膜的应用领域,可应用于光学、微电子器件、高硬耐磨及装饰薄膜等领域。
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公开(公告)号:CN105603363A
公开(公告)日:2016-05-25
申请号:CN201610005783.1
申请日:2016-01-06
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明涉及一种稳定的高电导Cu-Ge-Fe三元稀合金薄膜及其制备工艺,属于新材料领域。这种稳定的高电导Cu-Ge-Fe三元稀合金薄膜中大原子半径非金属组元Ge的添加量是第三组元金属元素Fe的5~35倍,Ge和Fe添加总量为原子百分比0.32~1.74%。其优点是:1、添加元素的含量很少,能够保持铜膜本身的低电阻率;2、在Cu中加入固溶态的非金属Ge时,大的原子尺寸决定了Ge在Cu中难以扩散,有利于保持整体结构稳定;3、Ge与Fe为负混合焓,通过添加Ge元素将Fe代入Cu中,增大Fe在Cu中的固溶度,使合金薄膜呈固溶状态,而Fe的添加可以使Ge的添加量降低,较大程度的削减了大原子本身造成的电子散射效应,故两种元素的共添加有利于稳定Cu膜同时保证其电阻率受到最小的影响。
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