一种复相碳化物及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN116835592A

    公开(公告)日:2023-10-03

    申请号:CN202310830285.0

    申请日:2023-07-07

    Abstract: 本发明公开了一种复相碳化物以及制备方法与应用,属于复相碳化物技术领域,包括如下步骤:第一步、称取含有等摩尔量金属阳离子的四种或四种以上的过渡金属盐溶于水中并混合均匀得到过渡金属盐溶液,之后加入改性介孔碳微球,搅拌10‑20min后静置6‑8h,过滤,干燥,得到中间产物;第二步、将中间产物和去离子水加入聚四氟乙烯内衬的水热反应釜中,搅拌均匀进行水热反应,反应结束后,冷却至室温,反应液过滤,滤饼依次用蒸馏水和无水乙醇洗涤,干燥后,得到前驱体粉末;第三步、将前驱体粉末在真空条件下,温度750‑950℃环境中处理4‑5h,即得复相碳化物,所得产物具有高纯度、低氧含量和高抗氧化特性。

    一种热等静压消除镍基高温合金铸造件缺陷的预测方法

    公开(公告)号:CN117433854A

    公开(公告)日:2024-01-23

    申请号:CN202311324612.1

    申请日:2023-10-13

    Abstract: 本发明提供一种热等静压消除镍基高温合金铸造件缺陷的预测方法,涉及合金金属成型预测领域。本发明包括如下步骤:步骤一、熔模铸造处理,制备以重量配比制备K424合金试棒;步骤二、热等静压处理,将所得到的试棒采用不同热等静压温度对试棒进行处理;步骤三、γ′析出相采用腐蚀后的试样观察。本发明通过提升热等静压温度可促进内部孔隙闭合,当热等静压温度达到1200℃时可高效闭合孔隙。热等静压过程中孔隙闭合主要包含塑性流动及蠕变两个阶段,热等静压温度升高造成屈服强度降低是促进塑性流动阶段孔隙闭合的主要因素,应力梯度及成分梯度是蠕变阶段孔隙愈合的主要驱动力。

    一种高温合金整体叶盘及其增材制造方法

    公开(公告)号:CN116727685A

    公开(公告)日:2023-09-12

    申请号:CN202310674290.7

    申请日:2023-06-08

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种高温合金整体叶盘增材制造方法,以电子束束流和扫描速度为变量,其他工艺参数固定,打印制备若干合金样品,并测定其相对密度;通过机器学习方法,以相对密度为输出,建立相对密度的机器学习预测模型;通过机器学习模型预测相对密度,建立起对应合金的优化工艺窗口;通过合金的优化工艺窗口,以增材制造合金较致密为原则,确定扫描速度以及电子束流变量范围;在选定范围内选择扫描速度以及电子束流大小,改变扫描间距,打印制备若干合金试样;通过对各个合金试样进行表征确定晶粒组织,通过晶粒组织进行分析,获得整体叶盘最优工艺参数,之后利用最优工艺参数进行整体叶盘打印,制备得到组织及性能符合要求的整体叶盘。

    稀土元素钪改性的镍基高温合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN114737100A

    公开(公告)日:2022-07-12

    申请号:CN202210412977.9

    申请日:2022-04-19

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了稀土元素钪改性的镍基高温合金及其制备方法,属于金属材料技术领域。镍基高温合金,以质量百分比计,包括以下组分:Cr:15.0~16.0%;Co:15.0~18.5%;Mo:3.0~5.0%;W:0~1.25%;Ta:0~2.0%;Nb:0~1.1%;Al:2.5~3.0%;Ti:3.6~5.0%;Hf:0~0.5%;C:0.025~0.027%;B:0.015~0.018%;Zr:0.03~0.06%;稀土元素Sc:0.02~1%,余量为Ni;或以其他难加工镍基高温合金为基体,向基体中加入0.02‑1wt%的稀土元素钪,所述其他难加工镍基高温合金选自René 108、IN713、René 88DT中的一种为基体,向基体中加入0.02‑1wt%的稀土元素钪。本申请通过在粉末高温合金中引入稀土元素钪,探究稀土元素钪在粉末高温合金中的改性机理,并采用合适的粉末冶金成型工艺,优化合金的显微组织,进而提升合金的力学性能。

    一种提升高温合金性能和旧料使用率的铸造工艺

    公开(公告)号:CN112496269A

    公开(公告)日:2021-03-16

    申请号:CN202011276467.0

    申请日:2020-11-16

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种提升高温合金性能和旧料使用率的铸造工艺,包括如下步骤:第一,以镍基沉淀硬化型等晶铸造高温合金K403新旧料混合料为原料,进行真空感应熔炼,精炼期控制在1560~1580℃,真空度保持在0.6 Pa以内;第二,制备模壳,在一定温度下进行烘烤,在浇注前将模壳的预热至一定温度;第三、将步骤一中的熔炼液体在一定温度下浇铸在烘烤、预热后的模壳中,冷却后,振动脱壳,切割、吹砂后得到K403铸造件,检测975℃/195MPa持久性能。本发明技术方案可使旧料回收率提高到30‑100%。通过改变合金生产过程中的参数来实现产品性能的优化可大大缩短实验到投产的周期,降低生产成本。

    一种基于超声相速度的高温合金晶粒度评价方法

    公开(公告)号:CN103645248A

    公开(公告)日:2014-03-19

    申请号:CN201310697572.5

    申请日:2013-12-18

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于超声相速度的高温合金晶粒度评价方法,包括提取高温合金试块原始A波信息、计算试块的纵波声速、获取试块的相速度、建立综合评价模型四个步骤,本发明的技术效果在于,通过用两介质多元高斯声场模型,得到衰减系数谱,再根据K-K关系式,用衰减系数谱求出相速度谱,相对于使用相位差解算相速度,这种算法具有更高的稳定性,并为曲面试块相速度的提取提供了可能性;又因为在使用K-K关系式的过程中,以纵波声速为参考值,故事实上吸收了现有的超声纵波声速法的优点;另外,同时考虑了相速度和相速度的色散程度,充分地利用了多元化的声速信息,建立了综合的晶粒度评价模型,提高了用声速法评价高温合金晶粒度的精度。

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