本发明公开了一种高熵合金复合粉末及超高速激光熔覆强化镁合金的方法。所述高熵合金复合粉末包括镍粉、铬粉、钴粉、铁粉、铜粉、钛粉、钒粉和铝粉,还包括陶瓷颗粒;所述陶瓷颗粒的质量分数为高熵合金复合粉末的10%~20%。激光熔覆强化镁合金的方法包括:(1)设定超高速激光熔覆的工艺参数;(2)将所述高熵合金复合粉末装载在超高速激光熔覆机上,使激光束的能量作用在粉末材料上;(3)通过同步送粉的方式送至待处理镁合金表面的上方,使高熵合金复合粉末熔化成液滴滴落到镁合金表面熔池中,凝固后形成与镁合金基体呈冶金结合的熔覆层。本发明避免了镁合金的过度熔化或过烧,提高了镁合金表面处理的效率,具有变形小、高表面光洁度高的优点。
📄 2020108981881
📂 C22C30_02
👤 重庆理工大学
📅 2020-08-31
本发明公开一种NiTiCrCuMo基自润滑复合材料及其制备方法,所述NiTiCrCuMo基自润滑复合材料包括固体润滑相、调控剂和基体材料,其中,所述固体润滑相包括Au、Ag、Se和Al2O3纳米颗粒;所述调控剂包括Li、In、Pb和WC纳米粒子;所述基体材料包括Ni、Ti、Cr、Cu和Mo。本发明提供的NiTiCrCuMo基自润滑复合材料具有高承载能力、良好的热力学性能、优异的化学稳定性、耐腐蚀、低摩擦磨损特性等优点,在航空航天、冶金建材、能源机械、海洋深潜与地球勘探以及现金机械等领域具有很高的潜在应用价值和发展前景。
📄 2019112567754
📂 C22C30_02
👤 湖北文理学院
📅 2019-12-09
本发明公开了一种宽温区跨室温磁斯格明子材料,化学通式为CoaZnbMncXd,其中X为Fe、Ni、Cu、Al、Zr、Cr、Ti中的一种或多种;其中a、b、c、d表示原子摩尔百分比含量,a+b+c+d=100,且25≤a≤45,25≤b≤45,10≤c≤30,0≤d≤10。本发明还公开了一种宽温区跨室温磁斯格明子材料的制备方法以及在磁存储器、逻辑运算中的应用。本发明采用上述宽温区跨室温磁斯格明子材料及其制备方法,能够解决现有的磁斯格明子材料在室温稳定性差的问题。
📄 2022109470401
📂 C22C30_02
👤 杭州电子科技大学
📅 2022-08-09
本发明属于金属合金材料领域,涉及一种CoCrNiCuFeMnAl高熵合金,其包括钴粉5.2~38.03wt.%、铬粉4.5~34.53wt.%、镍粉5.17~37.92wt.%、铜粉5.68~40.25wt.%、铁粉0.2~20.61wt.%、锰粉0.5~33.45wt.%和铝粉0.3~20.03wt.%;其制备方法是首先将上述金属单质粉末在球磨机中进行机械合金化,然后将得到的高熵合金粉体进行预压成型、退火处理,再进行热压烧结,将烧结体进行退火处理,最后将退火后的烧结体表面进行打磨、抛光,去除样品烧结中残留的外界杂质以及烧结过程中边缘产生的毛刺,从而制得CoCrNiCuFeMnAl高熵合金块体材料。与传统合金相比,本发明的高熵合金具有更好的致密度、硬度和抗压强度。
📄 202010295024X
📂 C22C30_02
👤 燕山大学
📅 2020-04-15
本发明涉及FeCrVTiCu高熵合金及其制备方法,属于合金材料及其制备技术领域。本发明解决的技术问题是提供一种高强度的FeCrVTiCu高熵合金。该FeCrVTiCu高熵合金,包含Fe、Cr、V、Ti、Cu五种金属元素,且按原子百分比计,V:8~12%,Cr:18~23%,Ti:18~23%,Cu:18~23%,其余为Fe及不可避免的杂质。本发明的FeCrVTiCu高熵合金组分构成合理、合金的强度较高,满足用于轴承、结构承重构件等材料对力学性能的要求。同时,本发明的制备工艺简单、操作方便、生产成本较低,可实现大尺寸铸锭的制备,适于工业化生产。
📄 2021102062318
📂 C22C30_02
👤 攀枝花学院
📅 2021-02-24
本发明提供了一种高硬度Al‑Cr‑Ti‑V‑Cu轻质高熵合金及其制备方法,属于金属材料和制备的领域。所述的高熵合金主要各组分按原子以下百分比构成为:Al 20~25%,Cr 20~25%,Ti 20~25%,V 20~25%,Cu 0~20%,其中Cu的含量不为0。所述合金的相结构主要表现为由单相的结构逐渐转变为多相结构,主要是从单一的BCC相结构,逐渐转变为BCC+FCC相和少量HCP相的结构,最后转变为FCC+HCP相的结构。并表现出了高的硬度650HV以上以及好的热稳定性。本发明还提供了所述Al‑Cr‑Ti‑V‑Cu高熵合金的制备方法,采用真空电弧熔炼并直接浇铸得到合金铸锭;制备过程无污染、低能耗、成本低。
📄 2021108517016
📂 C22C30_02
👤 江苏大学
📅 2021-07-27
本发明公开了一种岛状磁晶结构的软磁高熵合金材料,为核壳结构,以具有软磁性能的微纳米高熵合金为核,水热法制备的非磁性金属氧化物包覆于微纳米高熵合金磁晶表面层为壳,在放电等离子烧结致密化后,核壳结构的高熵合金磁晶形成岛状磁晶结构软磁材料。本发明所获得的软磁性材料纳米磁晶之间产生磁耦合效应,有利于改善高熵合金的磁饱和强度及矫顽力。
📄 2019106113063
📂 C22C30_02
👤 南京工程学院
📅 2019-07-08
一种CrMnFeNi2Cu2Ti0.1高熵合金及制备方法和热处理方法,它涉及一种高熵合金及制备方法和热处理方法。本发明的目的是要解决现有方法通过成分调节从而改变合金组织使高熵合金的压缩强度和硬度得到提高,但往往使其塑性大幅度降低的问题。高熵合金中Cr、Mn、Fe、Ni、Cu和Ti的摩尔比为1:1:1:2:2:0.1。方法:一、称取原料;二、抽真空;三、电弧熔炼。热处理方法:一、打磨;二、在600℃~1000℃下对高熵合金进行热处理。本发明得到的热处理之后的CrMnFeNi2Cu2Ti0.1高熵合金,在保持断口压缩率20%以上的情况下,其压缩屈服强度相比铸态提升33%,达到1398.2MPa。
📄 2021108411558
📂 C22C30_02
👤 临沂大学
📅 2021-07-23
一种耐腐蚀高强韧的富Fe多组分合金材料,包括下述组分按原子百分比组成,Fe 30~50%,Ni 5~25%,Cr 5~25%,Co 5~20%,Ti 0.1~2.50%,Al 0.1~3.50%,Cu 0.01~2.50%,Si 0.1~2.50%;且Fe、Ni、Cr、Co的原子百分含量之和≥90%;Ti、Al、Cu、Si的原子百分含量之和≤10%;各组分原子百分之和为100%。其制备方法,是按设计的合金各组分原子配比配取各组分,在真空或惰性气体保护条件下熔炼、保温后浇注,得合金铸坯;铸坯经热轧、均匀化、冷轧、退火处理后,得富Fe多组分合金块体材料。本发明制备的富Fe多组分合金基体为面心立方结构组织特征,具有较好的强度与塑性搭配;同时具有优异的抗腐蚀性能,在稀硫酸溶液中的腐蚀溶解速率比现有CoCrFeMnNi多组分合金要慢得多;可应用于腐蚀环境中服役的结构部件。
📄 2020112493700
📂 C22C30_02
👤 中南大学
📅 2020-11-10
本发明涉及一种高硬度Cr-Cu-Fe-Ni-V高熵合金及其制备方法,包括如下金属原材料Cr、Cu、Fe、Ni、V,各所述金属原材料按17%~22%等原子百分比配制;制备方法如下:在真空电弧熔炼炉中于氩气保护下先熔化金属钛块,再按照配比放入金属原材料,抽真空后,在氩气保护下进行电弧熔炼,并伴随电磁搅拌,冷却后,得到纽扣样品;再进行重复多次电弧熔炼过程,去除表面氧化层后再重复一次电弧熔炼过程,冷却后得到高硬度Cr-Cu-Fe-Ni-V高熵合金;其铸态下为BCC+FCC+Tetragonal三相结构,硬度750HV以上,屈服强度1250MPa以上,具有超高的硬度和良好的强韧性。
📄 2020105547903
📂 C22C30_02
👤 江苏理工学院
📅 2020-06-17
一种Fe‑Co‑Ni‑Mn‑Cu高熵合金材料,由Fe、Co、Ni、Mn和Cu按原子比为Fe:Co:Ni:Mn:Cu=1:1:1:1:X组成,其中X=0.5、1或1.5。其制备工艺为:称取各金属粉末,混合均匀后放入球磨罐中进行球磨;球磨0.5‑3h后停止球磨并冷却,然后加入松节油和酒精,然后再进行球磨,干燥后采用真空气氛炉在氩气保护下烧结工艺进行烧结,最终制得述Fe‑Co‑Ni‑Mn‑‑Cu高熵合金材料。本发明配方中加入了Co,不仅可防止Mn的大量挥发,还增加了强度和抗腐蚀性;加入了Ni和Cu,使得合金色泽洁白,具有强度高、耐蚀性、高硬度、电阻低和热点性等特点,还能降低电阻率温度系数;而且合金在具有面心立方的高强高硬的同时具有较好的塑性,具有更良好的力学性能,从而具有广阔的发展与应用前景。
📄 2018115816684
📂 C22C30_02
👤 江苏理工学院
📅 2018-12-24
本发明涉及一种CoCuTiV系高熵合金及其制备方法,其特征在于,包括如下原子百分比的金属单质:Co 18%~23%、Cu 15%~20%、Ti 19%~23%、V 20%~24%、Cr或Fe 16%~22%;所述CoCuTiV系高熵合金为CoCrCuTiV高熵合金或CoCuFeTiV高熵合金。采用电弧熔炼方法制备;本发明方法制得CoCuTiV系高熵合金具有较好的强度和塑性,强韧性综合较好。
📄 2020105788153
📂 C22C30_02
👤 江苏理工学院
📅 2020-06-23