本发明提供了一种高熵合金性能的优化方法和一种高性能CoCrFeNiMn高熵合金,属于高温金属部件熔炼及加工技术领域。本发明提供的高熵合金性能的优化方法,包括以下步骤:(1)将钴粉、铬粉、铁粉、镍粉和锰粉按照等原子比混合,得到混合粉末;(2)使用增材制造工艺将所述步骤(1)得到的混合粉末打印成型,得到高性能CoCrFeNiMn高熵合金;所述步骤(2)中增材制造工艺的参数为:打印功率100~300W,扫描速度500~1100mm/s。实施例的结果显示,采用本发明提供的优化方法可以减少CoCrFeNiMn高熵合金的表面缺陷,提高CoCrFeNiMn高熵合金的硬度和耐腐蚀性能。
📄 2023113599585
📂 C22C1_04
👤 东北电力大学
📅 2023-10-19
本发明公开了一种微波快速合成‑烧结制备TiNiSn块体热电材料的方法,属于热电材料制备技术领域。本发明的一种微波快速合成‑烧结制备TiNiSn块体热电材料的方法,其步骤:原料配制和冷压成型,微波合成,TiNiSn热电合金的破碎、球磨和二次冷压成型以及微波烧结。本发明通过将微波合成与微波烧结相结合,并控制合成与烧结过程中的各种工艺参数,使TiNiSn热电材料的组织中原位析出纳米晶粒,从而显著降低TiNiSn热电材料的热导率,获得热电性能优越、组织和性能分布均匀且具有单一相的TiNiSn块体热电材料。
📄 2015103863106
📂 C22C1_04
👤 安徽工业大学
📅 2015-06-30
本发明公开了一种微波快速合成-烧结制备ZrNiSn块体热电材料的方法,属于热电材料制备方法技术领域。本发明的一种微波快速合成-烧结制备ZrNiSn块体热电材料的方法,其步骤:原料配制和冷压成型,微波合成,ZrNiSn热电合金的破碎、球磨和二次冷压成型以及微波烧结。本发明通过将微波合成与微波烧结相结合,并控制合成与烧结过程中的各种工艺参数,使ZrNiSn热电材料的组织中原位析出纳米晶粒,从而显著降低ZrNiSn热电材料的热导率,获得热电性能优越、组织和性能分布均匀且具有单一相的ZrNiSn块体热电材料。
📄 2015103889924
📂 C22C1_04
👤 安徽工业大学
📅 2015-06-30
一种短流程制备沉淀强化铜铬合金的方法,将工业用铜铬合金通过气体雾化制备成细晶过饱和铜铬合金粉末,然后将其预压后经电脉冲活化处理,再进行挤压,并对挤压出的棒材经二次时效处理,得到沉淀强化铜铬合金。本发明方法制备得到的沉淀强化铜铬合金,晶粒细小,且晶粒内部有析出相存在,其硬度相对同质的传统铜铬合金提高了30%~40%,同时电导率大于80%IACS,为短流程制备沉淀强化铜铬合金提供了一种新方法。
📄 2014100641509
📂 C22C1_04
👤 西安理工大学
📅 2014-02-25
本发明提供一种高性能金属基复合材料的制备方法,包括:取粒状的原材料Al、Fe、Cr、Co和Ni金属粉;通过球磨机在氩气氛保护下,制备高熵合金粉体;称取纯铜粉体及高熵合金粉体;将二者在氩气氛保护下进行球磨混合,得到复合材料粉末;将复合材料粉末放入冷压磨具内,匀速加压且在保压后取出冷压坯体;将冷压后的复合材料放入气氛保护烧结炉的石墨磨具,升温至800℃,等炉温稳定后,进行热压并且保压1小时,整个过程通入循环的氮气;以及随炉冷却至室温,得到铜基复合材料。相比于现有技术,采用上述制备方法,高熵合金与金属基体的互溶扩散性好,制备工艺简单;高熵合金热稳定性好;复合材料致密度高,界面良好,力学性能优异。
📄 201510108705X
📂 C22C1_04
👤 西安工业大学
📅 2015-03-12
一种可持续稳定产氢用铝阳极材料的制备方法,包括以下步骤:利用预合成方法合成Al-10%Ga、Al-20%In、Al-10%Sn、Al-10%Mg等中间合金粉体;将合成的合金粉体按质量比均匀混合,混合料放入钢罐,置入行星式球磨机中进行机械合金化,料球质量比比设为1:25,球磨速率设置为300-400转/分钟,球磨时间设为1-2小时,得到合金料;将球磨后的合金料送入热压机中的预设产品模具中进行压制,压制温度为850-900℃下压制为毛坯件,升温速率控制为25-30℃/min,压制成型后待毛坯件冷却至室温后取出成品;将烧结完成的毛坯件放入整形模中进行整形处理,然后机械加工至符合产品的尺寸要求;本发明实现了对产品放氢稳定性控制的特点。
📄 2017102175451
📂 C22C1_04
👤 陕西科技大学
📅 2017-04-05
本发明公开了热‑力‑电多场耦合作用下高性能铜锡合金快速制备方法,本发明采用电极感应熔炼气雾化法制备出超高Sn含量低中值粒径高硬度铜锡合金粉末,然后直接在热‑力‑电多场耦合作用下进行烧结,以实现高性能铜锡合金的快速制备;经过该方法制备的高性能铜锡合金的致密度很高,平均在99.93%左右,电导率和硬度分别在4.76MS/m以及160HB附近波动,变化较为稳定。
📄 2022110633325
📂 C22C1_04
👤 西安理工大学
📅 2022-08-31
本发明公开了超高Sn含量高致密度低偏析铜锡合金的制备方法,首先采用中途添料式真空感应熔炼气雾化技术制备超高Sn含量铜锡合金粉末,然后通过多气氛组合连续烧结技术,实现铜锡合金粉末的烧结致密化,粉末在氩气气氛中进行无压一次烧结,再将无压烧结坯块在氢气气氛下进行还原与无压二次烧结,最后将还原后的坯块于真空环境中进行热压最终烧结,得到本发明合金;经过该方法制备的超高Sn含量高致密度低偏析铜锡合金的致密度较高,均在99.45%以上,δ相体积分数变化趋于稳定,均在4.00%以下,为未来制备高临界电流密度Nb3Sn/Cu超导线材奠定了基础。
📄 2022110633359
📂 C22C1_04
👤 西安理工大学
📅 2022-08-31
本发明公开了一种基于热压与搅拌摩擦加工复合制备铝镍含能材料的方法,按比例称量铝粉、镍粉和添加剂,然后将称取的铝粉、镍粉和添加剂充分混合均匀,并得到混合料,将混合料置入模具并通过热压成型工艺进行热压复合,经冶金反应制备出具有一定形状的块体坯料;通过搅拌摩擦加工工艺对铝镍复合坯料进行塑性加工,最终得到铝镍含能材料。本发明适合制造尺寸较大铝镍含能材料结构件,制备过程无需真空烧结,制造周期较短,生产成本较低。本发明制备的铝镍含能材料的结构强度和反应释能密度均较高,满足兵器装备对于高效毁伤的需求,具有良好的应用前景。
📄 2023108185217
📂 C22C1_04
👤 江苏理工学院
📅 2023-07-05
本发明提供了一种磁性(FeCoNi1.5CuBmREn)P/Al复合材料及其制备方法,所述复合材料以纯铝或铝合金作为基体,添加FeCoNi1.5CuBmREn高熵合金作增强颗粒复合相,实现性能增强及赋予材料磁性,FeCoNi1.5CuBmREn高熵合金复合相的添加量占材料总质量分数的5~20%。所述复合材料的制备方法,首先制备高熵合金粉末;制备高熵合金和铝或铝合金的复合粉末;再冷等静压成型;最后微波烧结固化。本发明所制备的复合材料具有高强韧性和优良的磁性性能,在电子、计算机、信息通讯、医疗、航空航天、汽车、风电、环保节能等传统和新兴领域具有很高的应用价值。
📄 2019105763350
📂 C22C1_04
👤 江苏大学
📅 2019-06-28
一种制备Al‑Pd‑Fe二维准晶颗粒的方法,所述Al‑Pd‑Fe准晶的化学成分的原子配比为:Al 70‑75%、Pd 10‑25%、Fe 5‑15%,将高纯Al粉和Pd粉以及Fe粉利用研钵充分均匀混合,将混合均匀的金属粉均匀分布在石墨磨具腔内,在模具压片机上进行预压,在1‑2MPa保持60‑100s,在石墨坩埚外包裹一层碳毡,然后按照碳纸、大石墨垫块、碳纸、小石墨垫块、制备好的石墨坩埚、小石墨垫块、碳纸、大石墨垫块、碳纸的顺序放置于SPS的压腔内并压紧,烧结压力为50MPa,升温至1000‑1100℃保温10‑20min后随炉冷却至室温。本发明工艺简单、可操作性强、设备为常规设备、时间消耗少,同时减少对原材料的处理就可以直接使用混合的原材料来合成二维准晶相。
📄 2018106079250
📂 C22C1_04
👤 燕山大学
📅 2018-06-13
本发明提供一种具有晶间块状LPSO相准连续网状分布的Mg‑RE‑Zn合金制备方法,其包括球磨混粉、冷压制坯、放电等离子烧结和热处理。具体实施步骤为:先将Mg‑RE合金粉末和Zn合金粉末按比例置于真空球磨罐中进行球磨,使Zn合金粉末均匀附着在Mg‑RE合金粉末表面;将Mg‑RE粉末和Zn粉末置于冷压模具中进行冷压成型制坯;采用放电等离子烧结或者热等静压烧结技术将冷压成型坯料进行烧结,使Mg‑RE合金粉末颗粒周围的稀土元素与Zn元素进行反应生成准连续网状分布的晶间块状LPSO相;最后将制备的晶间块状LPSO相准连续网状分布的Mg‑RE‑Zn合金烧结坯料进行热处理,得到力学性能优异的Mg‑RE‑Zn合金。本发明制备的晶间块状LPSO相准连续网状分布的Mg‑RE‑Zn系合金室温力学性能及高温力学性能均较为优异。
📄 2022110740670
📂 C22C1_04
👤 燕山大学
📅 2022-09-02