一种低N高纯铝钨铌三元中间合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN119433320A

    公开(公告)日:2025-02-14

    申请号:CN202411497284.X

    申请日:2024-10-25

    Abstract: 本发明提供了一种低N高纯铝钨铌三元中间合金及其制备方法。该合金由以下组分组成:25‑30wt%的Al、30‑35wt%的W、35‑40wt%的Nb,杂质含量控制为:N≤0.002wt%、Si≤0.002wt%、H≤0.006wt%、O≤0.03wt%,余量为其他不可避免的杂质。与现有技术相比,本发明在制备过程中通过引入发热剂及造渣剂、控制真空及氩气置换压力,能够有效提高反应的完全性和收率,得到的合金具有更高的纯度和更低的杂质含量。该合金可广泛应用于高温钛合金的制备中,提升高温钛合金的耐热性、力学性能及成分均匀性,适用于550℃以上长期服役环境下的高温钛合金制备。

    一种铌合金坯料、其制备方法及铌合金

    公开(公告)号:CN117551922A

    公开(公告)日:2024-02-13

    申请号:CN202311540337.7

    申请日:2023-11-17

    Abstract: 本申请提供了一种铌合金坯料、其制备方法及铌合金。以重量百分含量计,铌合金坯料包括:铌70%‑80%、钨1%‑10%、钽1%‑10%、钇1%‑5%、钼1%‑10%、碳0.05%‑0.14%和硅0.01%‑0.1%。铌合金坯料的制备方法包括:将粉料与成型剂混合,形成混料,以重量百分含量计,粉料包括铌粉70%‑80%、钨粉1%‑10%、钽粉1%‑10%、钇粉1%‑5%、钼粉1%‑10%、碳粉末0.05%‑0.14%及硅粉0.01%‑0.1%;将混料压制成型,得到成型体;将成型体烧结成型,得到铌合金坯料。在上述各元素及含量的相互作用下,铌合金坯料经电子束熔炼后得到的铌合金在低中温下的抗拉强度得到提升。

    一种铌钨合金-Nb6621高温抗氧化涂层材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN113308689B

    公开(公告)日:2022-07-05

    申请号:CN202110539361.3

    申请日:2021-05-14

    Abstract: 本发明涉及一种新型铌钨合金高温抗氧化涂层材料及其制备方法,涂层材料的组份按质量百分数计包括:TaC为5.0~7.0Wt%、HfC为4.5~5.5Wt%、Al2O3为4.0~4.5Wt%、MoSi2为3.5~4.2Wt%、Ti为3.0~4.0Wt%、ZrO2为2.5~3.0Wt%、W为2.0~3.0Wt%、Y2O3为1.5~2.0Wt%、Si为66.8~74.0Wt%。本发明制备的高温抗氧化涂层不但具有很好的高温抗氧化性、多次脉冲性能,而且涂层与基材的结合力强,涂层结构致密,使用温度可达1800℃。解决了巡航飞行器发动机升级换代中高温材料高温氧化难题,为升级换代的新型发动机提供材料保障。本发明研制的涂层,除可在航空、航天巡航飞行器领域应用外,还可以在武器装备、原子能及化工工业领域推广,具有十分广阔的发展应用前景和良好的社会效益。

    一种钽材料及其制备方法
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117305626A

    公开(公告)日:2023-12-29

    申请号:CN202311443935.2

    申请日:2023-10-31

    Abstract: 本申请提供了一种钽材料及其制备方法。该制备方法包括:步骤S1,采用碳材料还原五氧化二钽得到碳化钽,碳材料选自石墨、炭黑中的任意一种或多种;步骤S2,将碳化钽与五氧化二钽混合形成混合物,利用钽金属包裹混合物后进行真空还原烧结,得到钽还原料块;步骤S3,将钽还原料块进行电子束熔炼,得到钽材料。步骤S2在钽金属包裹的前提下进行碳化钽和五氧化二钽的烧结成型,即烧结成型过程中不引入有机粘结剂,因此有效避免了因有机粘结剂烧结残留的碳氧氮,进而有效减少了钽还原料块中碳氧氮含量;再进一步采用电子束熔炼,利用电子束熔炼的特点进一步减少氮氧等间隙元素的含量,得到的钽材料具有低碳氧氮的特点。

    一种新型铌钨合金高温抗氧化涂层材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN113308689A

    公开(公告)日:2021-08-27

    申请号:CN202110539361.3

    申请日:2021-05-14

    Abstract: 本发明涉及一种新型铌钨合金高温抗氧化涂层材料及其制备方法,涂层材料的组份按质量百分数计包括:TaC为5.0~7.0Wt%、HfC为4.5~5.5Wt%、Al2O3为4.0~4.5Wt%、MoSi2为3.5~4.2Wt%、Ti为3.0~4.0Wt%、ZrO2为2.5~3.0Wt%、W为2.0~3.0Wt%、Y2O3为1.5~2.0Wt%、Si为66.8~74.0Wt%。本发明制备的高温抗氧化涂层不但具有很好的高温抗氧化性、多次脉冲性能,而且涂层与基材的结合力强,涂层结构致密,使用温度可达1800℃。解决了巡航飞行器发动机升级换代中高温材料高温氧化难题,为升级换代的新型发动机提供材料保障。本发明研制的涂层,除可在航空、航天巡航飞行器领域应用外,还可以在武器装备、原子能及化工工业领域推广,具有十分广阔的发展应用前景和良好的社会效益。

    一种燃烧室冷却槽道内壁涂覆装置及方法

    公开(公告)号:CN114887841A

    公开(公告)日:2022-08-12

    申请号:CN202210502481.0

    申请日:2022-05-09

    Abstract: 本申请提供一种燃烧室冷却槽道内壁涂覆装置及方法,装置包括搅拌罐、冷却槽道、回收罐以及控制器,搅拌罐与冷却槽道连接,冷却槽道和回收罐连接,控制器设置在回收罐的一侧;搅拌罐中设置有搅拌机构,搅拌机构包括搅拌桨和搅拌电机,搅拌桨与搅拌电机连接,搅拌电机与控制器连接;搅拌罐远离搅拌机构的一侧设置有氮气接口;搅拌罐与冷却槽道之间设有第一阀门和第二阀门,第一阀门与控制器连接,第二阀门与控制器连接。本申请通过注入氮气,将料浆自下而上压入冷却槽道的多个分槽道中,料浆在冷却槽道内可连续稳定流动,涂层内不会产生气泡,也不会发生漏涂情况,可以在冷却槽道内壁形成厚度均匀的涂层,涂覆效率更高,涂覆质量更好。

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