一种激光热软化辅助超声滚压复合同步强化装置及其工艺

    公开(公告)号:CN118957209A

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202410949650.4

    申请日:2024-07-16

    摘要: 本发明涉及一种激光热软化辅助超声滚压复合同步强化装置及其工艺,超声滚压组件和激光器组件分别固定于溜板两侧的车刀架、激光器支撑架上,通过激光器支撑架上的激光器360°旋转调整装置、升降调整装置、溜板以及溜板底部的导轨组件的协同配合,将激光聚焦束同步照射于超声滚压待强化工件的接触区域;通过测温仪实时监测待强化工件表面温度,进行调控激光参数和超声滚压参数,实现对工件表面的多能场同步复合强化处理,激光参数和超声滚压参数是根据有限元仿真与激光移动速度匹配热软化试验进行优化选取的。本发明实现了难加工高温合金材料的表面滚压强化,解决了传统超声滚压过程中工具磨损严重、强化效率低、抗疲劳强度低下的问题。

    一种用于熔断材料的金属复合带生产工艺

    公开(公告)号:CN118951606A

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202411001936.6

    申请日:2024-07-25

    IPC分类号: B23P15/00 C22F1/00 C21D9/52

    摘要: 本申请提出了一种用于熔断材料的金属复合带生产工艺,包括以下步骤:第一次开槽,以第一材料为基材,沿第一材料的厚度方向,第一材料具有相对的第一侧和第二侧,在第一侧开设第一凹槽;第一次复合,将第二材料放置于第一凹槽中,第二材料与第一材料连接;第二次开槽,翻转第一材料,沿第一材料的厚度方向,在第二侧与第一凹槽相对的位置处开设第二凹槽,直至露出位于第一凹槽中的第二材料;第二次复合,在第二凹槽中放置第二材料,第二材料与第一材料连接,且位于第二凹槽和第一凹槽中的两个第二材料连接。本申请的用于熔断材料的金属复合带生产工艺能够提高金属复合带连接处的连接强度,保证用电安全。

    一种高通量高熵合金成分设计的方法

    公开(公告)号:CN118932202A

    公开(公告)日:2024-11-12

    申请号:CN202411151211.5

    申请日:2024-08-21

    摘要: 本发明提供了一种高通量高熵合金成分设计的方法,包括以下步骤:S1)制备纯金属或合金的初始试样;S2)按照高熵合金成分制备母合金锭;S3)将所述初始试样装配于型壳的底部,将型壳固定在定向凝固炉抽拉装置上,使所述初始试样的一部分露出冷却罐的液面,其余部分浸入冷却罐的冷却液内;S4)将所述母合金锭装配在所述定向凝固炉的感应滴注系统上部,开启所述定向凝固炉的加热电源;S5)开启感应滴注系统至母合金锭熔化且滴注至型壳中,保温后再冷却凝固。本申请提供的方法制备的高通量试样成分是均匀线性的,成分筛选精度更高;可高效制备单元素或多元素耦合变化的高通量试样,所获得性能数据可靠性更高,合金工业化应用潜力更大。

    一种同时提高镍基高温合金拉伸强度和塑性的处理工艺

    公开(公告)号:CN118895475A

    公开(公告)日:2024-11-05

    申请号:CN202411024452.3

    申请日:2024-07-29

    IPC分类号: C22F1/10 C22F1/00 C22C19/05

    摘要: 本发明公开了一种同时提高镍基高温合金拉伸强度和塑性的处理工艺,包括以下步骤:将经过固溶处理的定向凝固镍基高温合金试棒在粗大γ′相开始溶解温度以下137‑142℃以内,时效处理2‑2.5h;将时效处理后的合金试棒在粗大γ′相开始溶解温度以下276‑286℃以内,低温时效处理25‑35h,得到处理后的镍基高温合金。经过本发明工艺处理之后,合金中基体和γ′相中Cr元素和Co元素含量减少,抑制了塑性变形过程中不全位错切割γ′相过程的发生和断裂时滑移面解离断裂的发生,同时提高了合金的拉伸强度和塑性。

    铝合金及铝合金的制造方法
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118891385A

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202280093814.7

    申请日:2022-03-24

    发明人: 谷垣刚司

    IPC分类号: C22C21/10 C22F1/00

    摘要: 提供铝合金,其包含Zn:5.0‑6.5质量%、Mg:2.0‑3.0质量%、Cu:1.2‑2.0质量%;包含Ni:2.0‑5.0质量%、Ag:0.5‑3.5质量%、Li:0.1‑0.4质量%这三种元素中的至少一种元素,含有的Si为0.25质量%以下,含有的Mn为0.25质量%以下,余量由Al及不可避免的杂质构成,拉伸强度为650MPa以上。通过该铝合金,能够提供表面处理性优异的高强度的铝合金。Al合金的高强度的提高能够使制品轻质化。另外,表面处理性的提高能够实现耐蚀性的稳定赋予和制品的前置时间缩短。

    一种用于金属零件表面缺损修复及性能提高的熔覆方法

    公开(公告)号:CN118880319A

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202411052032.6

    申请日:2024-08-01

    申请人: 胡毫远

    发明人: 胡毫远 闫凯

    摘要: 本发明公开了一种用于金属零件表面缺损修复及性能提高的熔覆方法,所述熔覆方法包括基材处理、热处理、激光熔覆,本发明的熔覆方法利用激光熔覆技术,采用激光器所发射的高能量激光作为热源,铁基合金粉末作为熔覆材料,通过激光束与合金粉末同步作用于以提前热处理后的金属零件基材表面快速熔化形成激光熔覆熔池,再快速凝固形成致密、均匀厚度可控的耐磨的冶金结合层,利用铁基合金粉末可以修复铸铁工业脚轮、各类轴模具等金属零件的破损部位,对已有磨损的铸铁工件部分应用高能激光束加热熔覆铁基合金粉,形成与基材相互结合的新的面,使得金属零件等部件的尺寸和功能得以恢复与重新利用。

    一种抗熔融氯盐腐蚀含Si高熵合金材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN118854137A

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202411350374.6

    申请日:2024-09-26

    发明人: 贾国栋 张东东

    摘要: 本发明公开了一种抗熔融氯盐腐蚀含Si高熵合金材料及其制备方法,涉及含Si高熵合金材料技术领域,其主要成分按照如下原子百分比组成:Co:10.0‑30.0 %,Cr:10.0‑30.0 %,Ni:10.0‑30.0 %,Al:6.5‑11.0 %,Ti:6.5‑11.0 %,Si:1.0‑30.0 %,其余成分为Fe和不可避免的杂质,本发明在CoCrFeNiAl0.5Ti0.5高熵合金中加入合适比例的Si元素,通过真空感应熔炼冶炼工艺,可制备得到抗熔融氯盐能力强、力学性能优异的含Si高熵合金。与现有合金材料相比,本发明所述含Si高熵合金材料的耐熔融氯盐腐蚀性能更好,材料成本更低,高温组织稳定性更高,且易加工、容易推广应用。

    一种高熵高强度NxMy形状记忆合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN117926102B

    公开(公告)日:2024-10-11

    申请号:CN202410142755.9

    申请日:2024-02-01

    IPC分类号: C22C30/02 C22C1/02 C22F1/00

    摘要: 本发明提供了一种高熵高强度NxMy形状记忆合金,N为Ni、Al、Cu、Pd、Ag、Pt、Au、Rh、Ir中的五种元素或五种元素以上,M为Ti,Zr,Hf三种元素的组合;x的原子百分比含量为48‑51%,y的原子百分比含量为49‑52%。本发明还提供了记忆合金的制备方法,包括:S1:按原子百分比含量配好原材料,将所述原材料放入真空熔炼炉中,抽真空后进一步充入氩气,进行熔融状态下的熔炼,待合金成分混合均匀后得到记忆合金;S2:将记忆合金经过保温处理后;S3:将得到的所述铸态高熵高强形状记忆合金加工成所需形状的样品,然后进行循环压缩记忆训练后,得到高熵高强度NxMy形状记忆合金。本发明解决了常规记忆合金在高温下性能一般的问题,具备较高的商业化价值。

    一种脉冲电流快速加热球化制备多级结构细晶高熵合金半固态坯料装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN115747428B

    公开(公告)日:2024-10-11

    申请号:CN202211558729.1

    申请日:2022-12-06

    摘要: 一种脉冲电流快速加热球化制备多级结构细晶高熵合金半固态坯料装置及其使用方法,涉及一种制备多级结构细晶高熵合金半固态坯料装置及其使用方法。本发明是要解决目前高熵合金半固态坯料制备过程加热升温慢,半固态等温球化过程耗时长,半固态等温处理过程晶粒粗化以及半固态坯料制备过程中的严重氧化的技术问题。本发明通过脉冲电流快速加热和粉末冶金预置组织的快速球化提高了高熵合金半固态坯料制备的效率,从而降低了高熵合金半固态坯料制备过程的氧化程度;由于快速加热和快速半固态等温,满足半固态微观组织优良的球化效果,避免了固相晶粒的粗化,可得到晶粒更细小的半固态微观组织,同时固相晶粒内还形成更精细的调幅分解多级结构。