本发明属于合金领域,尤其涉及一种铼合金化钛铝合金及其制备方法。所述制备方法包括:1)对含有铼、钛和铝的金属粉末进行球磨混合,得到混合粉末;2)对混合粉末进行快速烧结,得到铼合金化钛铝合金。本发明通过特定的快速烧结工艺实现了铼金属的有效合金化,对钛铝合金性能进行了非常显著的强化提升,改变了其相组织结构,使其室温塑性、强度以及抗高温氧化能力等均得到加强,此外整体制备过程简洁高效。
📄 2023101285657
📂 C22C14_00
👤 浙江工业大学
📅 2023-02-17
本发明公开了一种用于3D打印的含硼钛基复合粉末,按照质量百分比由以下原料组成:二硼化钛0.5~2wt.%,海绵钛98~99.5wt.%,以上各组分的质量百分比之和为100%。本发明还公开了上述含硼钛基复合粉末的制备方法,通过快速凝固的方法将硼元素加入钛粉中,可大幅度提高合金元素硼在Ti中的固溶度,使部分硼元素过饱和固溶到钛基体中;本发明制备的含硼钛基复合粉末,其增强相TiB的晶粒尺寸可以通过温度或能量密度从纳米级到微米级的精确控制,从而可制备不同尺寸增强相的钛基复合材料,满足不同力学性能的需求。
📄 2019105284854
📂 C22C14_00
👤 西安理工大学
📅 2019-06-18
本发明公开了一种粉末冶金制备铌钛合金的方法,将铌粉与钛粉末混合均匀,然后压制成生坯,经过气氛保护热压烧结后随炉冷却,得到致密铌钛合金。本发明通过简单的粉末冶金法制备铌钛合金,与传统熔炼相比,不但工艺简单,而且效率高、成本低。本发明制备的合金晶粒尺寸的范围很好的控制在43~54,同时致密度在97.83%左右,为铌钛合金的制备提供了一种简单高效的方法。
📄 2020100333397
📂 C22C14_00
👤 西安理工大学
📅 2020-01-13
本发明涉及Ti‑6Al‑4V合金材料及其制备方法,属于钛合金制备工艺技术领域。Ti‑6Al‑4V合金材料的制备方法,包括以下步骤:a、将含钛原料、钒氧化物、铝和造渣剂按重量比为100:4~6:55~65:105~120混匀,采用电铝热法制备出钛铝钒合金;其中,钛铝钒合金中,Al占11~16wt%,V占3.5~5wt%,Ti占80~85wt%;所述造渣剂由氧化钙和氟化钙组成;控制铝热反应温度为1550~1700℃;b、将制备的钛铝钒合金进行电子束冷床熔炼,制得Ti‑6Al‑4V合金材料。本发明方法具有成本低,工艺简单,合金纯度高,Ti/V金属回收率高等优点。
📄 2021101538948
📂 C22C14_00
👤 攀枝花学院
📅 2021-02-04
本发明公开了一种钛铝合金材料及其制备方法,其中钛铝合金材料,由基体材料、增韧相和增强相组成;其中,基体材料包括以下质量份数:Ti 70~72.5;Al 25;Mo 1;增韧相包括以下质量份数:HfC 0.8~1.5;Ta 0.5;VN 0.2~2;增强相为石墨烯,所配质量份数为0~1.5。依据本发明钛铝合金材料的强度和韧性比较高。
📄 2017106058283
📂 C22C14_00
👤 济南大学
📅 2017-07-24
本发明公开了一种精密加工车床车刀用合金及其制备方法,该精密加工车床车刀用合金由以下按照质量百分比的原料组成:Mo12~18%,Nb8.6~14.7%,Zr10~17%,Hf5.6~7.2%,Ta2.8~4.9%,Si0.1~0.5%,Fe0.9~2.1%,余量为Ti。配料后将原料放入马弗炉中熔炼,温度控制在1250℃精炼3h,得到熔融合金;随后进行雾化处理,利用氩气做喷射介质来击碎熔融合金,并在冷却介质中凝固成合金粉末;再通过超高液压胀管机对合金粉末压制成型,压力参数为100~200MPa;最后在压制好的合金内加入粘结剂,放入马弗炉中烧结,温度为1000~1200℃,烧结时间为2~4h。本发明的精密加工车床车刀用合金具有良好的机械性能,尤其具有较好的抗拉强度和硬度。此外,本发明的精密加工车床车刀用合金还具有良好的热强度、抗蚀性及导热性能。
📄 2017102939412
📂 C22C14_00
👤 舒城久联精密机械有限公司
📅 2017-04-28
已申报项目
一种控制晶粒等轴化提高Ti20Zr6.5Al4V合金塑性的方法,其主要是将Ti20Zr6.5Al4V合金棒材切成圆锭并清理干净;放入电阻炉中加热至950~1050℃,保温20~40min,取出后迅速放入水中淬火;然后将合金锭加热至750~900℃,保温时间小于5min,取出后用双辊轧机进行轧制变形,轧制速度为0.3~0.6m/s,单道次压下量为0.5~2mm;如此重复加热‑轧制5~20次,直至变形量达到60%以上,空冷至室温;再对合金加热后进行退火处理,退火温度为750~850℃,保温1~12h后随炉冷却至室温。本发明操作简单、生产成本低,在保证强度的同时显著地提高了合金的塑性。
📄 2016105120668
📂 C22C14_00
👤 燕山大学
📅 2016-07-04
一种高强度锆钛铝铁钒合金,其质量百分比如下:锆的含量为29.5‑30.5%,铝的含量为4.5‑5.5%,钒的含量为2.5‑3.5%,铁的含量为0.5‑2.0%,余量为钛和不可避免的杂质。该合金的制备方法主要是将上述原料按照相对百分含量称量,放入非自耗真空熔炼炉熔炼一定次数以保证均匀,得到合金铸锭,再将铸锭放入马弗炉中加热至一定温度,多道次同向热轧至需要的厚度,每次热轧厚度一定,最后得到轧制态合金。本发明以钛锆两种元素为合金主体,通过加入定量铝、钒、铁元素,使其成为具有高强度、高硬度的钛合金,尤其是铁元素的加入,起到了细化晶粒的作用,提高了合金的强度。其屈服强度为1299‑1553MPa,抗拉强度为1420‑1667MPa,维氏硬度为436‑483HV。
📄 2016108787103
📂 C22C14_00
👤 燕山大学
📅 2016-10-08
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
本发明提供一种高强钛合金及其制备方法,该高强钛合金,按质量含量计,包括Al 4~6%、Sn 2~3%、Zr 5~50%和余量的Ti。本发明严格控制各元素的含量,通过合金化,对相变温度影响不大的中性元素Zr与Ti形成无限固溶体,从而实现固溶强化,本发明钛合金制备工艺简便,通过控制各元素的含量,提升钛合金的力学性能,显著提高钛合金的强度,使其满足航空构件的的要求。本发明提供的高强钛合金屈服强度提高幅度高达50.0%,抗拉强度提高幅度高达50.1%,强度得到大幅度提升;且延伸率保持相当水平;屈服及抗拉强度均得到提升,且塑性下降幅度较小,强韧性得到提升。
📄 2018108763377
📂 C22C14_00
👤 燕山大学
📅 2018-08-03
本发明提供一种高强钛合金及其制备方法,该高强钛合金,按质量含量计,包括Al 4.5~5.5%、Mo 3.5~4.5%、Cr 3.5~4.5%、Sn 1.5~2.5%、Zr 10~50%和余量的Ti。本发明严格控制各元素的含量,提升钛合金的力学性能,其中,Cr元素的添加,稳定β相,能显著提高钛合金基体的室温强度,元素Al极大的提高了α相的稳定性和β-α转变温度,便于在固溶处理过程中在淬火后获得的均为细小的α相,可以大幅提高钛合金的比强度;并且由于Zr元素的添加会引起晶格畸变,这些缺陷会导致在形核过程中,形核点增多,形核的密度增加,起到晶粒细化到作用,进行实现细晶强化。
📄 2018108765688
📂 C22C14_00
👤 燕山大学
📅 2018-08-03
本发明提供一种近α相高强耐腐蚀钛合金及其制备方法,该近α相高强耐腐蚀钛合金,包括Al 2.0~3.5%、V 1.5~3.0%、Si≤0.15%、Zr(0,40%]和余量的Ti。本发明严格控制各元素的含量,Zr与Ti易形成无限固溶体,固溶进Ti基体的Zr元素即起到固溶强化的作用;钛合金中加入Zr后在表面形成的ZrO2能改善合金的氧化物保护膜层,从而提高合金抗腐蚀的能力。实验结果表明,本发明提供的近α相高强耐腐蚀钛合金的与相同处理工艺获得的对比合金相比较,在氯化钠溶液中的抗腐蚀能力提升幅度高达52.67%,屈服强度提升幅度高达41.88%,抗拉强度提升43.97%,并且延伸率保持相当水平。
📄 2018108761297
📂 C22C14_00
👤 燕山大学
📅 2018-08-03