一种具有优异压缩塑性的Zr基块体非晶合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN116623107B

    公开(公告)日:2024-02-09

    申请号:CN202310608794.9

    申请日:2023-05-26

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明公开了一种具有优异压缩塑性的Zr基块体非晶合金及其制备方法,Zr基块体非晶合金的分子式为((Zr40Ti40Ni20)100‑xBex)100‑yNby,其中20≤x≤28,0≤y≤12;通过在块体非晶合金体系(Zr40Ti40Ni20)100‑xBex(20≤x≤28)中掺杂Nb并采用电弧熔炼和铜模吸铸的方法直接获得该Zr基块体非晶合金;本发明制备的Zr基块体非晶合金中有三个组分的压缩塑性均超过25%,最优组分((Zr40Ti40Ni20)72Be28)97Nb3的压缩塑性高达29.7%,表现出屈服强度为1985MPa、最大抗压强度高达2818.7MPa的显著加工强化行为。

    一种公斤级以上重量的高致密性锆基块体非晶合金铸件及其铸造方法

    公开(公告)号:CN112481559A

    公开(公告)日:2021-03-12

    申请号:CN202011243893.4

    申请日:2020-11-10

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明提供了一种公斤级以上重量的高致密性锆基块体非晶合金铸件及其铸造方法,涉及块体非晶合金技术领域。本发明提供的铸造方法,包括以下步骤:将锆基非晶合金原料置于经过表面防污染处理的坩埚中,进行真空感应熔炼,得到合金熔体;将所述坩埚中的合金熔体通过重力浇注到铸型中,进行冷却,得到锆基块体非晶合金铸件;所述铸型设置于真空感应熔炼炉内。本发明通过采用重力铸造方式能够制备得到公斤级以上重量的高致密性锆基块体非晶合金铸件,本发明提供的铸造方法出品率高,保证锆基块体非晶合金的非晶形成能力,获得的锆基块体非晶合金铸件具有良好的力学性能和较高的致密度。

    一种公斤级以上重量的高致密性锆基块体非晶合金铸件及其铸造方法

    公开(公告)号:CN112481559B

    公开(公告)日:2022-06-07

    申请号:CN202011243893.4

    申请日:2020-11-10

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明提供了一种公斤级以上重量的高致密性锆基块体非晶合金铸件及其铸造方法,涉及块体非晶合金技术领域。本发明提供的铸造方法,包括以下步骤:将锆基非晶合金原料置于经过表面防污染处理的坩埚中,进行真空感应熔炼,得到合金熔体;将所述坩埚中的合金熔体通过重力浇注到铸型中,进行冷却,得到锆基块体非晶合金铸件;所述铸型设置于真空感应熔炼炉内。本发明通过采用重力铸造方式能够制备得到公斤级以上重量的高致密性锆基块体非晶合金铸件,本发明提供的铸造方法出品率高,保证锆基块体非晶合金的非晶形成能力,获得的锆基块体非晶合金铸件具有良好的力学性能和较高的致密度。

    一种Re基高温非晶合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN119956257A

    公开(公告)日:2025-05-09

    申请号:CN202510197137.9

    申请日:2025-02-21

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明属于非晶合金技术领域,具体公开了一种Re基高温非晶合金及其制备方法,该Re基高温非晶合金为分子式为ReaCobTacBd,其中,a+b+c+d=100的四元非晶合金;所述Re基高温非晶合金的玻璃化转变温度为1000K‑1100K;其过冷液相区宽度为80‑110K。本发明采用上述一种Re基高温非晶合金及其制备方法,通过该制备方法来研究和探索新型高温非晶体系,进而可有效拓宽高温非晶合金的应用领域。

    一种具有优异压缩塑性的Zr基块体非晶合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN116623107A

    公开(公告)日:2023-08-22

    申请号:CN202310608794.9

    申请日:2023-05-26

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明公开了一种具有优异压缩塑性的Zr基块体非晶合金及其制备方法,Zr基块体非晶合金的分子式为((Zr40Ti40Ni20)100‑xBex)100‑yNby,其中20≤x≤28,0≤y≤12;通过在块体非晶合金体系(Zr40Ti40Ni20)100‑xBex(20≤x≤28)中掺杂Nb并采用电弧熔炼和铜模吸铸的方法直接获得该Zr基块体非晶合金;本发明制备的Zr基块体非晶合金中有三个组分的压缩塑性均超过25%,最优组分((Zr40Ti40Ni20)72Be28)97Nb3的压缩塑性高达29.7%,表现出屈服强度为1985MPa、最大抗压强度高达2818.7MPa的显著加工强化行为。

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