本发明公开了一种低钛磷铁、制备方法及应用,其包括如下步骤:将高钛磷铁与吸附渣加入容器中熔清得熔清物;在1500~1650K条件下从容器底部向熔清物吹入氮气或氨气进行吹炼;吹炼结束后,熔融状态下扒渣出铁得低钛磷铁,高钛磷铁的成分按重量计包括:P:22~28%,Si≤3%,C≤1%,S≤0.05%,Mn≤2%,Cr≤1%,Ti:0.1~4%,余量为Fe,制备的低钛磷铁成分按重量计包括:P:23~25%,Si:1.7~2.8%,C:0.8~0.9%,S:0.05~0.08%,Mn:0.8~1.7%,Cr:0.6~0.8%,Ti<0.05%,余量为Fe,本发明制备低钛磷铁的工艺流程短,工艺操作简单,对环境污染小,制备得到的低钛磷铁的钛含量低于0.05%。
📄 2019103899572
📂 C22C35_00
👤 安徽工业大学
📅 2019-05-10
本发明公开了一种改善CuNiMnFe合金塑韧性的方法,首先对真空感应熔炼后的CuNiMnFe合金进行固溶处理,然后将固溶处理后的CuNiMnFe合金放置于热压模具中进行压应力下时效处理,得到塑韧性良好的CuNiMnFe合金。本发明方法,通过在CuNiMnFe合金时效处理过程中施加一压应力作用,由于温度与压应力的双重作用,细化了CuNiMnFe合金原有树枝晶组织,通过改变强化相的析出过程来调控强化相的种类、数量、形貌、大小以及取向。经过压应力作用下时效处理后的CuNiMnFe合金除了具有很高的强度与硬度外,同时还保持良好的塑韧性,其抗拉强度在可达750Mpa以上,伸长率大于6%。
📄 201610573586X
📂 C22F1_08
👤 西安理工大学
📅 2016-07-20
本发明公开了一种可以观察到MnNiGe基合金马氏体变体的方法,其具体步骤为:(一)制样:根据成分配比为MnNi1‑xFexGe或Mn1‑xFexNiGe配出金属单质,熔炼成铸锭后装入石英管中,通过氮气加压,使经过高频感应加热设备熔化后的铸锭熔融液体通过石英管底部的小孔喷到带有水冷的铜模上得到合金棒材;(二)热处理:将棒材样品取其一部分密封于石英管中,在高温炉中进行退火热处理,然后淬火或随炉降至室温;(三)抛光:镶嵌出所需抛光样品的表面、底面或侧面,进行3‑4次的打磨,然后在抛光机上进行抛光;(四)腐蚀:使用配置的王水腐蚀抛光面,腐蚀5‑10min即可。该方法简单方便,可以在MnNiGe基合金中观察到马氏体变体,这种马氏体变体在MnNiGe基合金中未曾报道过。
📄 201610895861X
📂 G01N1_28
👤 江西理工大学
📅 2016-10-14
本发明涉及磁相变合金材料技术领域,为解决现有磁相变材料元素掺杂调控方式对磁性的改变不可控,实效可行性较差的问题,提供了一种柔性MnNiTi基磁相变合金材料及其制备方法、调控方法和应用,所述柔性MnNiTi基磁相变合金材料的化学式为Mn50Ni50‑a‑bCobTia,其中,9≤a≤12,8≤b≤10。本发明的柔性MnNiTi基磁相变合金材料通过将Co元素掺杂到MnNiTi基Heusler合金体系中,得到的合金能够在室温条件下表现出较大的磁熵变效应;调控方法基于弯曲和旋转,有效调控柔性MnNiTi基磁相变合金材料的磁各向异性,有利于获得较大的旋转磁热效应,使得磁化强度和磁热效应都有所增强,获得应变可调控的旋卡效应。
📄 202011191275X
📂 C22C22_00
👤 杭州电子科技大学
📅 2020-10-30
本发明公开了一种兼具高强度与高热稳定性的共晶中熵合金及其制备方法,属于合金材料技术领域,涉及共晶中熵合金及其制备技术领域,采用Cr、Fe、Ti和Nb低价格金属原料,在大幅降低合金成本的同时,还能保证合金优异的力学性能与铸造性能,合金包括摩尔百分比为1:1:1:2的Cr、Fe、Ti和Nb,合金组织包括BCC相与Laves相构成的Laves/BCC全共晶组织。合金具有高强度的特点,并展现出良好的高温热稳定性。合金采用Fe、Ti、Cr等低价格元素,成本较低,且制备方法简单快捷,因此具有潜在的工业化应用前景。
📄 2022100430324
📂 C22C30_00
👤 陕西科技大学
📅 2022-01-14
本发明公开一种TiV基多元复相合金及其制备方法,合金由钛、钒、锆、铬、锰以及铁元素组成,化学成分通式表示为TiV(ZrCrMn1‑xFex)y;式中:0≤x≤1,0.2≤y≤0.6。制备:S1、将原料按照成分配比混合,形成混合物料;在原料混合时需考虑到锰在后续熔炼过程中的烧损,配料时多加5%的锰,以保证该合金满足其化学成分中各组成元素之间的原子比;S2、将混合物料熔炼成铸锭;S3、将铸锭真空热处理,空冷至室温,得到TiV基多元复相合金。本发明采用真空电弧熔炼及真空感应熔炼成锭,将铸锭进行真空热处理,获得了多元复相合金。本发明通过合理的合金成分设计、熔炼及热处理调控相组成,形成BCC与Laves复相结构,开发了一类易活化、有效储氢量较高、平台压适中的储氢合金。
📄 2022100971749
📂 C22C30_00
👤 江苏理工学院,江苏省中以产业技术研究院
📅 2022-01-27
本发明提供了通过温度‑组分‑辐照能量共同耦合作用下调控Cu‑Ni合金声子热导率的计算方法,包括:采用Lammps软件构建CuNi合金模型,调整CuNi合金模型中Ni含量;采用Lammps软件在不同Ni含量的CuNi合金中选取pka原子并赋予一定的能量,模拟中子辐照过程,分析不同pka能量对CuNi合金造成的辐照缺陷;模拟计算不同辐照缺陷浓度、不同温度下的3种CuNi合金的声子热导率,分析温度和辐照缺陷浓度对CuNi合金声子热导率的影响。本发明通过分子动力学方法模拟计算不同温度、不同组分和不同辐照能量下对Cu‑Ni合金声子导热性产生的影响,以研究温度、元素变化和缺陷浓度对合金声子导热性的影响。
📄 2024106490563
📂 G16C60_00
👤 兰州交通大学
📅 2024-05-23
一种锆钛镍合金,化学成分质量百分比为:锆47‑50.5,钛47‑50.5,镍的0.5‑5.5,余量为不可避免的杂质;上述锆钛镍合金的制备方法主要是将上述原材料混合后放入真空非自耗熔炼炉中熔炼6遍,真空度为5.0×10‑3Pa,钨极引弧后,熔炼电极电流保持在190‑220A,每次熔炼时间为3min,每次熔炼完成之后,等待铸锭冷却至室温,再进行下一次的熔炼,以保证得到成分均匀的锆钛镍合金锭。本发明方法简便易操作,提高了晶体强度和硬度,其抗压强度为1691‑1900MPa,伸长率为2.6‑19.0%,维氏硬度为312‑370HV。
📄 2017103127718
📂 C22C14_00
👤 燕山大学
📅 2017-05-05
一种MAX相强化的锆钛铝钒合金,其各种原材料的配比为:锆质量分数为20%‑51%,铝的质量分数为6%,钒的质量分数为4%,MAX相(Ti3AlC2)的质量分数为0.5‑2.0%,剩余的质量分数为钛与不可避免的杂质。本发明主要是以ZrTiAlV系合金为基体,将通过SPS(等离子放电烧结)方法得到的纯Ti3AlC2加入基体中,经非自耗电弧熔炼炉,得到强化的锆钛基合金。本发明能把直接加碳熔炼不易生成的MAX相(Ti3AlC2)均匀分布到锆钛基合金基体中去;利用了MAX相(Ti3AlC2)的组织结构特点添加到锆钛基合金来达到细化组织改善合金力学性能的目的;不需要大型加热炉和锻造设备仅用较短的制造周期就能获得成本低的产品。
📄 201711335485X
📂 C22C1_10
👤 燕山大学
📅 2017-12-14
本发明属于合金材料技术领域,具体涉及一种高强高硬低密度钢及其制备方法和应用。本发明提供的高强高硬低密度钢,由高强低密度钢依次经渗氮和退氮处理得到,所述高强低密度钢包括以下质量百分含量的组分:C 0.7~1.8%,Al 8~12%,Si 0.3~0.9%,Mn 25~34%,Cr 0.3~1.2%,V 0.1~0.7%,Ti 0.1~0.8%,Mo 0.7~1.3%,余量为Fe和不可避免的杂质。由实施例结果可知,本发明获得的高强高硬低密度钢的屈服强度为870.21~1077.36MPa,抗拉强度为950.35~1127.7MPa,硬度为62~68HRC;密度为6.63~7.19g/cm3。
📄 2020101763975
📂 C22C38_38
👤 燕山大学
📅 2020-03-13
本发明提供了一种CoCrNiSi中熵合金及其制备方法,属于新材料制备领域。本发明提供的CoCrNiSi中熵合金中Co、Cr、Ni、Si元素的物质的量之比为Co:Cr:Ni:Si=(0.5~1.5):(0.5~1.5):(0.5~1.5):(0.35~0.55)。本发明是以CoCrNi合金体系为基体,通过添加非金属元素Si实现CoCrNi合金体系的析出强化,制备出具有高强度的CoCrNiSi中熵合金。实施例的结果显示,本发明提供的CoCrNiSi中熵合金的屈服强度可达到610~720MPa。
📄 2020109453074
📂 C22C30_00
👤 燕山大学
📅 2020-09-10
本发明提供了一种高强度耐腐蚀含锆不锈钢,包括以下质量百分比的组分:C≤0.3%、Si≤1.0%、Mn≤2.0%、Cr:16~19%、Ni:12~19%、Mo:1.8~3%、Zr:0.1~6%,Hf:0.002~0.12%、Ti:0.1~2%,余量为Fe和其他不可避免的杂质。所述高强度耐腐蚀含锆不锈钢通过以下制备方法获得:将原料进行熔炼得到合金铸锭;然后对合金铸锭进行热轧处理得到合金板;对合金板进行固溶处理后进行淬火处理获得高强度耐腐蚀含锆不锈钢。本发明提供的含锆不锈钢强度高、具有优异的耐腐蚀性能。
📄 2019111262547
📂 C22C38_02
👤 燕山大学
📅 2019-11-18