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一种增材制造铝合金晶体塑性有限元建模方法及分析方法
专利申请权、专利权的转移

专利号: CN117316351A

申请人: 中国航发北京航空材料研究院;
发明人: 丁小明;庄欠玉;王强;宋晓辉;罗宁
申请日期: 2023-10-13
公开日期: 2023-12-29
IPC分类: G06F119/14
摘要:
本发明提供了一种增材制造铝合金晶体塑性有限元建模方法及分析方法,方法包括:使用ABAQUS软件建立增材制造铝合金RVE模型;对RVE模型施加边界条件,在RVE模型正上方设立参考点,并在模型底面施加完全约束;结合塑性本构关系标定参数,得到一组可反映增材制造铝合金弹塑性本构的材料参数;仿真结果与实验结果比对验证模型适用性;符合适用性的RVE模型基础上,建立包含缺陷的RVE模型,对其应力及应变状态进行分析。本发明充分考虑了缺陷对晶体塑性行为的影响,使得材料行为的建模更加准确,可直接观测循环载荷下缺陷与晶粒间的相互作用以及晶粒的细观变形的问题,可更好理解增材制造铝合金在疲劳载荷下的形变和性能。
主权项:
1.一种增材制造铝合金晶体塑性有限元建模方法,其特征在于,包括以下过程:步骤1,使用ABAQUS软件建立增材制造铝合金RVE模型;步骤2,对RVE模型施加边界条件,在RVE模型正上方设立参考点,并在模型底面施加完全约束;步骤3,结合塑性本构关系标定参数,得到一组可反映增材制造铝合金弹塑性本构的材料参数;步骤4,仿真结果与实验结果比对验证模型适用性;增材制造铝合金的循环应力-应变关系,并与单调拉伸下的应力-应变关系对比,若两者相吻合,则RVE模型适用于后续疲劳仿真计算;步骤5,在步骤4符合适用性的RVE模型基础上,在模型内引入球形孔以代表未熔合缺陷的尖锐突出部分,建立包含缺陷的RVE模型。
一种多相多级水下等离子放电反应器
实质审查的生效

专利号: CN117247082A

申请人: 领航国创(北京)科技集团有限公司
发明人: 丁恩振; 刘安钢
申请日期: 2023-10-08
公开日期: 2023-12-19
IPC分类: C02F1/30
摘要:
本发明提出了一种多相多级水下等离子放电反应器,涉及水处理装置技术领域。一种多相多级水下等离子放电反应器,包括反应器管,反应器管外侧壁设有多个电极组件;电极组件包括绝缘电极安装套管、绝缘子、导电板、电极块和绝缘陶瓷板;导电板、电极块和绝缘陶瓷板均位于绝缘电极安装套管内,第一连通口、绝缘陶瓷板、电极块、导电板、绝缘子依次设置,电极块和导电板电连接;绝缘陶瓷板设有多个连通第一连通口与电极块的毛细孔。采用本发明,其利用多相多级水下等离子体放电,在水中产生大量的高活性自由基、双氧水、臭氧、冲击波、光电催化氧化效果,同时使得生物质炭粉磁改性,便于生物质炭粉的回收和多次使用,降低水处理成本。
主权项:
1.一种多相多级水下等离子放电反应器,包括反应器管,其特征在于:所述反应器管外侧壁设有多个电极组件;所述电极组件包括绝缘电极安装套管、绝缘子、导电板、电极块和绝缘陶瓷板,所述绝缘电极安装套管的一端为第一连通口,所述绝缘电极安装套管的另一端为第二连通口;所述绝缘电极安装套管设于所述反应器管且所述第一连通口与所述反应器管内部连通;所述绝缘子嵌入所述绝缘电极安装套管内并密封所述第二连通口;所述导电板、所述电极块和所述绝缘陶瓷板均位于所述绝缘电极安装套管内,所述第一连通口、所述绝缘陶瓷板、所述电极块、所述导电板、所述绝缘子依次设置,所述电极块和所述导电板电连接;所述绝缘陶瓷板设有多个连通所述第一连通口与所述电极块的毛细孔。
一种螺旋桨表面用纳米涂层的制备方法
实质审查的生效

专利号: CN117305762A

申请人: 北京市科学技术研究院
发明人: 欧伊翔;王浩琦;欧阳晓平;李成波;孙学鹏;金小越
申请日期: 2023-10-07
公开日期: 2023-12-29
IPC分类: C23C14/06
摘要:
本发明涉及复合涂层的制备方法技术领域,且公开了一种螺旋桨表面用纳米涂层的制备方法,包括以下步骤:S1、基片的清洗:将实验基片放置于无水酒精或丙酮的容器中,采用超声波清洗仪器清洗15?20分钟,取出用压缩空气吹干基片,放置待用;S2、基片安装:打开真空腔室,将基片放置在样平台上,关门抽真空,待真空度低于5*10?3Pa;S3、离子清洗:采用脉冲直流电源连接基片上;S4、Ti结合力层制备。本发明提出一种螺旋桨表面用纳米涂层的制备方法,本发明通过调控高功率脉冲磁控溅射与脉冲直流磁控溅射的脉冲参数、沉积条件、偏压设置能精确控制涂层的性能,沉积速率快,操作简便、成本低。
主权项:
1.一种螺旋桨表面用纳米涂层的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:S1、基片的清洗将实验基片放置于无水酒精或丙酮的容器中,采用超声波清洗仪器清洗15-20分钟,取出用压缩空气吹干基片,放置待用;S2、基片安装打开真空腔室,将基片放置在样平台上,关门抽真空,待真空度低于5*10-3Pa;S3、离子清洗采用脉冲直流电源连接基片上;S4、Ti结合力层制备启动高功率脉冲磁控溅射,设置微脉冲参数,降低偏压-60-100V制备300-500nm的Ti结合力层;S5、TiAlSiN纳米复合涂层制备将高功率脉冲磁控溅射连接Ti70Al20Si10靶材,启动高功率脉冲磁控溅射;S6、取样完成涂层制备以后待30分钟至60分钟取样品;S7、螺旋桨表面涂层制备将清洗干净的螺旋桨样品,安装在样品台上,重复最优参数制备TiAlSiN纳米复合涂层。
在锆棒表面超高速激光熔覆AlCrFeNiCu高熵合金涂层的制备方法
实质审查的生效

专利号: CN117344303A

申请人: 北京科技大学
发明人: 任晓娜;陈志培;汪鹏;葛昌纯
申请日期: 2023-10-07
公开日期: 2024-01-05
IPC分类: C23C24/10
摘要:
本发明公开了一种在锆棒表面超高速激光熔覆AlCrFeNiCu高熵合金涂层的制备方法,属于金属材料表面改性技术领域。本发明应用的AlCrFeNiCu高熵合金涂层与锆棒基体结合性良好,无裂纹,具有较高的硬度和耐腐蚀性能,解决了传统激光熔覆制备的涂层稀释率高且与基体结合力不好的问题。本发明的方法:将AlCrFeNiCu高熵合金粉末过筛至粒径大小为15?53μm,真空干燥后置于超高速激光熔覆送料桶中;选用锆棒为基材,打磨抛光,用无水乙醇清洗表面后放入500℃马弗炉中预热;将步骤二处理后的锆棒取出置于熔覆车床上,在惰性气体保护下超高速激光熔覆,所述激光功率为1500W?2500W,熔覆后放入马弗炉中随炉冷却至室温。本发明对于提高锆合金燃料包壳管的安全性具有重要意义。
主权项:
1.一种锆棒表面超高速激光熔覆高熵合金涂层的制备方法,其特征在于,所述制备方法是按以下步骤进行的:步骤一:将AlCrFeNiCu高熵合金粉末过筛至粒径大小为15-53μm,真空干燥后置于超高速激光熔覆送料桶中;步骤二:选用锆棒为基材,打磨抛光后用无水乙醇清洗表面,干燥后放入500℃的马弗炉中预热;步骤三:将步骤二处理后的锆棒取出置于熔覆车床上,在惰性气体保护下超高速激光熔覆,所述激光功率为1500W-2500W,熔覆后将锆棒放入马弗炉中随炉冷却至室温,即得到AlCrFeNiCu高熵合金涂层。
一种实现FCC结构多主元合金力学性能提升的激光增材制造方法
实质审查的生效

专利号: CN117444234A

申请人: 北京工业大学
发明人: 姚海华;巩家欣;高佳慧;曾勇;谈震;周正
申请日期: 2023-10-06
公开日期: 2024-01-26
IPC分类: B22F10/28
摘要:
一种实现FCC结构多主元合金力学性能提升的激光增材制造方法属于金属材料和增材制造技术领域。激光增材制造用粉末为复合粉末材料,其包括一种多主元预合金粉末和硼化物粉末,其中,所述的预合金粉末成分包含Fe、Ni、Co、Cr、Mn中的至少三种元素且等摩尔比,质量分数99.5–99.95wt.%,硼化物粉末为硼铁或硼化铬中的一种,质量分数为0.05–0.5wt.%;激光增材制造方法为激光粉末床熔融工艺,制备得到的FCC结构多主元合金,屈服强度≥800MPa,抗拉强度≥1050MPa,断裂延伸率≥20%,合金由激光增材制造一步成形,无需任何后处理工艺,有助于实现具有复杂形状的结构件,具有广阔的应用前景。
主权项:
1.一种实现FCC结构多主元合金力学性能提升的激光增材制造方法,其特征在于:所述激光增材制造用粉末为复合粉末材料,其包括一种多主元预合金粉末和硼化物粉末,其中,所述的预合金粉末成分包含Fe、Ni、Co、Cr、Mn中的至少三种元素且等摩尔比,质量分数99.5–99.95wt.%,硼化物粉末为硼铁或硼化铬中的一种,质量分数为0.05–0.5wt.%;包括如下制备步骤:步骤1:对等摩尔比或近等摩尔比的多主元预合金粉末和硼化物粉末机械混合均匀,并在真空干燥箱内,95℃条件下干燥3小时;步骤2:利用激光粉末床熔融增材制造技术对步骤1所得粉末进行激光增材制造成形,工艺参数为:激光功率:85–120W,扫描速度:800–1000mm/s,扫描间距:0.04–0.05mm,层厚:0.03mm,层间旋转67°,基板预热80–100℃,保护气体为氩气。
在液压支架上形成H13硬质合金涂层的方法及H13硬质合金涂层
实质审查的生效

专利号: CN117305833A

申请人: 北京科技大学
发明人: 桂万元; 李萧; 丁宇航; 林均品
申请日期: 2023-09-28
公开日期: 2023-12-29
IPC分类: C23C24/10
摘要:
本发明提出一种在液压支架上形成H13硬质合金涂层的方法及H13硬质合金涂层,其中,方法包括:对液压支架进行预处理;在氩气气氛下,通过超高速激光熔覆将H13粉末同步熔融在预处理后的液压支架表面上,形成H13硬质硬质合金涂层;对所述H13硬质硬质合金涂层进行激光重熔,形成改性的H13硬质硬质合金涂层。本发明通过采用超高速激光熔覆将H13合金粉末同步熔融在液压支架表面,并协同激光重熔技术对涂层进一步改性,可消除超高速激光熔覆涂层中元素偏析的问题,降低H13硬质合金涂层的粗糙度,减少裂纹,提升其硬度与耐磨性。
主权项:
1.一种在液压支架上形成H13硬质合金涂层的方法,其特征在于,所述方法包括:对液压支架进行预处理;在氩气气氛下,通过超高速激光熔覆将H13粉末同步熔融在预处理后的液压支架表面上,形成H13硬质硬质合金涂层;对所述H13硬质硬质合金涂层进行激光重熔,形成改性的H13硬质硬质合金涂层。
一种PEM电解槽阳极IrCo合金催化剂的制备方法
实质审查的生效

专利号: CN117385406A

申请人: 北京科技大学
发明人: 徐晓明;杨远;陈东方;胡松;李跃华
申请日期: 2023-09-27
公开日期: 2024-01-12
IPC分类: C25B11/091
摘要:
本发明公开了一种PEM电解槽阳极IrCo合金催化剂及其制备方法,属于电解水制氢技术领域。本发明所述的IrCo合金催化剂是由氮掺杂的多孔中空碳球为载体,通过溶液浸渍方法,将载体与Ir、Co等金属盐类充分混合,并在氩氢气体高温还原处理下,制备出一种独特的氮掺杂多孔中空碳球负载的高度结晶的IrCo合金催化剂。本发明结合氮掺杂多孔碳球的高导电性和IrCo合金的高催化活性以及金属载体之间的强相互作用,显著提高了催化活性位点的可及性和金属合金的稳定性从而改善了IrCo/NMHCS复合催化剂的析氧催化能力。本发明方法简单,适用范围广,可推广到其他Ir基合金催化剂的制备,这为开发高性能的Ir基合金催化剂奠定了基础。
主权项:
1.一种PEM电解槽阳极IrCo合金催化剂,其特征在于,所述IrCo合金催化剂是以氮掺杂的多孔中空碳球为载体,通过溶液浸渍方法,将载体与Ir、Co等金属盐类充分混合,并在氩氢气体高温还原处理下,制备出一种独特的氮掺杂多孔中空碳球负载的高度结晶型IrCo合金催化剂;催化剂中氮掺杂的多孔中空碳球载体材料是以SiO2微球为模板,通过在其表面聚合盐酸多巴胺,高温煅烧以形成高导电性的碳层,最后经过碱性刻蚀以除去SiO2微球,从而得到中空多孔的碳球并赋予氮元素掺杂。
一种高热强性能Ti2AlNb合金及其热机械处理方法
实质审查的生效

专利号: CN117403098A

申请人: 中国航发北京航空材料研究院
发明人: 周毅;邓雨亭;谭启明;刘英飒;张明达;曹京霞;黄浩
申请日期: 2023-09-27
公开日期: 2024-01-16
IPC分类: C22F1/18
摘要:
本发明属于高温钛合金技术领域,涉及一种高热强性能Ti<subgt;2</subgt;AlNb合金及其热机械处理方法,该合金成分的原子百分数为18%~25%Al、18%~26%Nb、0.3%~%2.5Sn、1%~4.0%Zr、0.6%~1.2%Si、0%~2.0%Mo、0%~2.0%W、0%~2.0%Ta、0%~5.0%B,余量为Ti和不可避免的杂质。该合金的热机械处理方法包括:步骤一、破碎细化铸态组织;步骤二、变形制备高畸变能高过饱和度亚稳组织;步骤三、热处理获得高热强性能组织。该合金及其热机械处理方法实现了以O+B2为主体相组成的Ti<subgt;2</subgt;AlNb合金的热强性能的进一步提升,将合金的目标服役温度由现在的650℃~700℃提升至700℃~750℃。
主权项:
1.一种高热强性能Ti2AlNb合金,其特征在于:所述合金成分的原子百分数为18%~25%Al、18%~26%Nb、0.3%~%2.5Sn、1.0%~4.0%Zr、0.6%~1.2%Si、0%~2.0%Mo、0%~2.0%W、0%~2.0%Ta、0%~5.0%B,余量为Ti和不可避免的杂质。
一种PEM电解槽阳极IrNi合金催化剂的制备方法
实质审查的生效

专利号: CN117403267A

申请人: 北京科技大学
发明人: 徐晓明;杨远;陈东方;胡松;李跃华
申请日期: 2023-09-27
公开日期: 2024-01-16
IPC分类: C25B11/091
摘要:
本发明公开了一种PEM电解槽阳极IrNi合金催化剂及其制备方法,属于电解水制氢技术领域。本发明所述的IrNi合金催化剂是由高导电性金属氮化物TiN为载体,通过溶液浸渍方法,将载体与Ir、Ni等金属盐类充分混合,并在氩氢气体高温还原处理下,制备出一种独特的高电导性TiN负载的IrNi合金催化剂。本发明结合金属氮化物的高导电性、良好的耐腐蚀性和IrNi合金的高催化活性以及金属载体之间的强相互作用,显著提高了催化活性位点的可及性和金属合金的稳定性从而改善了IrNi@TiN复合催化剂的析氧催化能力。本发明方法简单,适用范围广,可推广到其他Ir基合金催化剂的制备,这为开发高性能的Ir基合金催化剂奠定了基础。
主权项:
1.一种PEM电解槽阳极IrNi合金催化剂,其特征在于,所述IrNi合金催化剂是以高导电性金属氮化物TiN为载体,通过溶液浸渍方法,将载体与Ir、Ni等金属盐类充分混合,并在氩氢气体高温还原处理下,制备出一种独特的高电导性TiN负载的IrNi合金催化剂,IrNi合金纳米颗粒为催化性能主要活性物质,金属氮化物TiN对IrNi合金纳米颗粒起到良好分散并锚定合金颗粒稳定附着在其表面,高导电性的TiN与高催化活性的IrNi合金纳米颗粒相互作用,表现出优异的催化效果。
一种Ti2AlNb/TC4双合金盘的制备方法
实质审查的生效

专利号: CN117245340A

申请人: 中国航发北京航空材料研究院
发明人: 李凯;杨丽媛;于勇;方爽;唐林
申请日期: 2023-09-26
公开日期: 2023-12-19
IPC分类: B23P15/00
摘要:
本发明提供了一种Ti2AlNb/TC4双合金盘的制备方法,包括双合金焊接组合结构设计、焊接工装与锻造模具设计加工、双合金细晶坯料制备与加工、双合金扩散焊、锻造整形、热处理、加工;具体操作过程如后文所述。本发明首先设计加工双合金带锥度的环形配合面以使得轴向加载力转化为径向焊合力,在此基础上制备细晶组织的坯料促使焊接过程异种合金成分通过晶界扩散熔合,进而对双合金焊接组合坯进行锻造整形,在实现双合金界面形态位置控制的同时,利用锻造过程晶界滑移和位错“通道”促进界面结合区异种合金成分熔合,进而提高界面性能水平。
主权项:
1.一种Ti2AlNb/TC4双合金盘的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:(1)双合金焊接组合结构设计:根据Ti2AlNb/TC4双合金盘结构尺寸,结合数值模拟进行双合金焊接组合坯结构和锻件结构的匹配设计;所述双合金焊接组合坯为Ti2AlNb合金外环坯和TC4合金内环坯组合结构,或为Ti2AlNb合金外环坯和TC4合金内圆台坯组合结构;(2)焊接工装与锻造模具设计加工:根据步骤(1)确定的双合金焊接组合坯结构设计加工高温合金套环式焊接工装,根据步骤(1)确定的锻件结构设计加工锻造模具;(3)双合金细晶坯料制备与加工:反复镦锻TC4合金获得细晶坯料,之后,按照所述TC4合金内环坯/TC4合金内圆台坯的尺寸进行机加工,得到TC4合金坯料;反复镦锻Ti2AlNb合金并冲孔获得细晶环坯,变形结束后按照所述Ti2AlNb合金外环坯的尺寸进行机加工,得到Ti2AlNb合金外环坯料;(4)双合金扩散焊:将所述TC4合金坯料和Ti2AlNb合金外环坯料进行组装,然后将预热的套环式焊接工装安装在Ti2AlNb合金外环坯料外侧,然后置于真空扩散焊炉内进行扩散焊,之后,去除外部的套环式焊接工装,得到双合金焊接组合坯;(5)锻造整形:对步骤(4)所得双合金焊接组合坯进行预热,然后置入步骤(2)设计的锻造模具中进行锻造整形,锻造后空冷,得到双合金盘锻件;(6)热处理:对所述双合金盘锻件进行退火处理;(7)加工:采用车削方式对步骤(6)所得双合金锻盘加工,得到双合金盘件。
一种高强高导Cu-Mg-In系合金及其线材制备工艺
实质审查的生效

专利号: CN117385228A

申请人: 北京科技大学
发明人: 谢建新;张洪涛;付华栋;孙竞泰
申请日期: 2023-09-26
公开日期: 2024-01-12
IPC分类: B21C37/04
摘要:
本发明设计了一种高强高导固溶强化Cu?Mg?In系合金及其线材制备工艺。采用机器学习方法优选的高性能铜合金的固溶合金元素In,开发的高强高导固溶强化Cu?Mg?In系合金成分特征在于:Mg含量为0.10wt%~0.50wt%,In含量为0.05wt%~0.50wt%,余量为Cu;根据性能调控需要,还可以添加P、Si、Zn、Cr、Ca、Zr、Ti、Sn、Ag或RE中一种或多种微合金化元素,以提升合金的综合力学与导电性能;所制备线材抗拉强度可达550~650MPa,导电率为65%IACS~78%IACS,300℃保温2h处理后合金强度降低<10%,适合大规模工业化生产与应用。
主权项:
1.一种高强高导固溶强化Cu-Mg-In系合金,其特征在于,Mg含量为0.10wt%~0.50wt%,In含量为0.05wt%~0.50wt%,余量为Cu。
一种镍基高温合金空心粉的智能检测方法
实质审查的生效

专利号: CN117408950A

申请人: 中国航发北京航空材料研究院
发明人: 张利冲;王悦;许文勇;李周;刘娜;刘玉峰;张国庆
申请日期: 2023-09-26
公开日期: 2024-01-16
IPC分类: G06T7/00
摘要:
本发明涉及粉末冶金和3D打印技术领域,尤其涉及一种镍基高温合金空心粉的智能检测方法。通过采用镍基高温合金空心粉智能检测方法,能够显著提升空心粉的检测效率和检测精度,减少人为因素引起的偏差,降低由于空心粉含量过高导致的TIP超标的机率。从而通过结合雾化工艺参数的优化,得到空心粉含量较少的镍基高温合金粉末,明显提高粉末的松装密度和振实密度,推动粉末冶金和3D打印镍基高温合金粉末的发展。
主权项:
1.一种镍基高温合金空心粉的智能检测方法,其特征在于,所述智能检测方法包括以下步骤:S1.创建cellpose模型并传入第一参数;S2.读入待检测的图片;S3.使用cellpose进行推理分割并传入第二参数;S4.Cellpose返回masks;S5.使用大津法求出Img的分割阈值T;S6.For I=1to N by 1。
一种高热强性高温合金的热处理方法
发明专利权授予

专利号: CN116949380A

申请人: 北京钢研高纳科技股份有限公司;
发明人: 吕少敏;曲敬龙;谢兴飞;唐超;张筱萌;王成宇;杜金辉
申请日期: 2023-09-20
公开日期: 2023-12-12
IPC分类: C22F1/10
摘要:
本发明涉及高温合金热处理技术领域,尤其涉及一种高热强性高温合金的热处理方法。包括:根据不同炉批高温合金的化学成分,预测每一炉批高温合金的相全溶温度;预测每一炉批高温合金固溶后不同控冷条件下相的析出区间温度;不同炉批高温合金经熔炼、锻造、挤压或者模锻,得到第一锻态合金;测定每一炉批高温合金固溶后不同控冷条件下相的析出区间温度、每一炉批高温合金实际的相全溶温度和再结晶温度;将每一炉批第一锻态合金均加热至该炉批锻态合金对应的预退火温度,进行预退火处理,保温;两次固溶保温处理,先缓冷后快冷至室温,两次时效保温处理。经本发明方法热处理后的镍基高温合金,晶粒组织均匀,合金性能优异。
主权项:
1.一种高热强性高温合金的热处理方法,其特征在于,包括以下步骤:S1:根据不同炉批高温合金的化学成分,采用热力学计算预测每一炉批高温合金的相全溶温度;采用动力学计算预测每一炉批高温合金固溶后不同控冷条件下相的析出区间温度;S2:不同炉批高温合金经熔炼、锻造、挤压或者模锻,得到第一锻态合金;S3:测定每一炉批高温合金固溶后不同控冷条件下相的析出区间温度、每一炉批高温合金实际的相全溶温度和再结晶温度Tre;S4:将每一炉批第一锻态合金均加热至该炉批锻态合金对应的预退火温度,进行预退火处理,保温,得到第二锻态合金;S5:将第二锻态合金加热至第一固溶温度进行第一次固溶保温处理,随后加热升温至第二固溶温度进行第二次固溶保温处理,得到第三锻态合金;S6:将第三锻态合金缓冷至±10℃,再快冷至室温,得到第四锻态合金;S7:将第四锻态合金加热至第一时效温度进行第一次时效保温处理,风冷至室温,随后加热升温至第二时效温度进行第二次时效保温处理,风冷至室温,得到最终锻态合金。
一种采用带温轧制工艺生产TC4钛合金薄板的方法
实质审查的生效

专利号: CN117324406A

申请人: 鞍钢集团北京研究院有限公司
发明人: 张天馨;于继洋;黄召阔;董恩涛;苑子凯;滕艾均
申请日期: 2023-09-20
公开日期: 2024-01-02
IPC分类: C22F1/18
摘要:
本发明涉及一种采用带温轧制工艺生产TC4钛合金薄板的方法,包括:(1)确定TC4钛合金成分,熔炼得到铸锭;(2)切取坯料,打磨修整为方坯后热轧开坯;(3)热轧板材进行矫正后,于冷轧机开展带温轧制,得到钛合金薄板;(4)将得到的薄板依次进行退火处理;本发明利用冷轧机结合传统轧制规程,给予板材450~850℃的热加工温度,有效解决了板材加工硬化问题,同时避免了冷轧过程中板材轧制开裂现象;对薄板进行两相区退火处理,通过调控工艺参数,使钛合金晶粒更加细小和均匀,经过退火处理后,板材的室温抗拉强度不低于1100MPa,屈服强度不低于980MPa,延展率不低于10.8%,满足航空航天军工等高精尖领域的应用需求,提高了TC4合金材料的使用性能。
主权项:
1.一种采用带温轧制工艺生产TC4钛合金薄板的方法,其特征在于,包括以下步骤:(1)TC4钛合金原料成分质量百分含量为:5.50~6.74%的Al、3.55~4.47%的V、5.50~6.74%的Al、3.55~4.47%的V、0~0.30%的Fe、0~0.08%的C、0~0.05%的Ni、0~0.015%的H、0~0.20%的O,余量为Ti,熔炼得到TC4钛合金铸锭;(2)打磨修整坯料为方坯后热轧开坯,置于1000~1250℃高温炉中,保温1~2h,总轧制变形量为85~95%,开坯后采取空冷的冷却方式,得到TC4钛合金热轧板材;(3)TC4热轧板材进行矫正后,于冷轧机进行带温轧制,切割板材每段初始长度为145~155mm,采取多道次回炉单向轧制,其工艺参数为:加热保温温度450~850℃,保温时间30~50min,轧制变形量40~80%,道次压下量为0.6~1.2mm,得到钛合金薄板;(4)对钛合金薄板进行退火处理,温度选取为再结晶温度以上100~200℃,保温时间0.5h~2h,冷却方式为空冷。
掺杂稀土元素La和Y的TZM合金的制备方法
实质审查的生效

专利号: CN117265316A

申请人: 中国机械总院集团北京机电研究所有限公司
发明人: 周乐育;翟月雯;杨迁昆;樊振宇;姜超;贺小毛
申请日期: 2023-09-18
公开日期: 2023-12-22
IPC分类: B22F9/04
摘要:
本发明涉及合金制备技术领域,具体提供一种掺杂稀土元素La和Y的TZM合金及其制备方法。采用粉末冶金(PM)和热等静压(HIP)工艺制备La?Y?TZM合金。利用液?液掺杂技术将稀土元素La和Y加入钼粉中,改善稀土元素分布不均匀的现象,抑制Ti、Zr氧化物的形成,HIP技术的引进可以大大提高TZM合金的致密度,使其偏析减小,将偏析范围控制在粉末粒径大小左右,并可显著细化TZM合金晶粒尺寸,因此可以得到高致密化、低偏析、细晶粒的TZM合金,进而明显改善室温强塑性匹配和高温力学性能。
主权项:
1.一种掺杂稀土元素La和Y的TZM合金的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:S1:将La(NO3)3溶液和Y(NO3)3溶液加入到(NH4)2Mo4O13溶液,混匀后再依次利用无水乙醇和H2进行还原,得到均匀掺杂氧化镧和氧化钇的钼粉;S2:将S1中掺杂氧化镧和氧化钇的钼粉、TiH2粉、ZrH2粉和石墨粉放入混料机中混料,再真空干燥得到合金粉末;S3:将S2中合金粉末装入球磨机中进行球磨;S4:将S3中球磨后的合金粉末依次进行冷等静压和烧结;S5:将S4中得到的TZM合金进行热等静压,使用不锈钢作为包套材料,置于脱气炉中进行抽气并焊合包套,之后置于热等静压机中,采用氩气作为压力气体,加热温度为1200~1400℃,压力为130~150MPa,热等静压后随炉冷至室温。
大尺寸等温锻造模具用TZM合金及其制备工艺和用途
实质审查的生效

专利号: CN117286357A

申请人: 中国机械总院集团北京机电研究所有限公司
发明人: 翟月雯; 周乐育; 樊振宇; 姜超; 羊浩; 边翊
申请日期: 2023-09-18
公开日期: 2023-12-26
IPC分类: B22F9/04
摘要:
本发明涉及合金制备技术领域,具体提供一种大尺寸等温锻造模具用TZM合金及其制备工艺和用途。本发明采用粉末冶金+热等静压+锻造工艺制备了TZM合金,提供了完整的工艺参数与加工方案,可实现大尺寸等温锻造模具用TZM合金的制备。使用该工艺可以制备得到高致密度、高硬度、高强度的TZM合金坯料。
主权项:
1.一种大尺寸等温锻造模具用TZM合金的制备工艺,其特征在于,包括以下步骤:S1:对TZM合金粉末依次进行球磨、冷等静压和烧结,得到PM态TZM合金坯料;冷等静压的压力为140~160MPa,烧结的条件为2000~2100℃烧结2.5~3.5h;S2:对S1中PM态TZM合金坯料进行热等静压,得到PM+HIP态TZM合金坯料;热等静压的条件为1200~1400℃和120~140MPa处理2~3h;S3:对S2中PM+HIP态TZM合金坯料进行锻造,得到大尺寸等温锻造模具用TZM合金;锻造的条件为锻造起始温度设定为1300~1500℃,终锻温度设定为1100~1200℃,锻造过程变形量控制≥40%,之后将TZM合金锭返回至高温炉继续加热至锻造温度,锻造完成后随炉冷至室温。
用于核阀密封面的铁基硬质合金涂层及其制备方法
实质审查的生效

专利号: CN117066518A

申请人: 北京科技大学
发明人: 桂万元; 李萧; 傅佳诚; 覃京燕; 林均品
申请日期: 2023-09-15
公开日期: 2023-11-17
IPC分类: B22F9/14
摘要:
本发明提出一种用于核阀密封面的铁基硬质合金涂层及其制备方法,属于金属材料表面改性技术领域。制备方法包括:将原料Fe、C、Si、Cr、Ni、Mo、Mn按照一定比例熔融形成合金棒;将合金棒通过旋转电极制粉装备产出合金粉,经筛分、干燥,得到涂层合金粉;采用同轴送粉的高速激光熔覆方法对涂层合金粉与预处理后的核阀密封面同步熔融,以在核阀密封面的表面形成铁基硬质合金涂层。本发明的制备方法简单,采用价格低廉的铁基合金,通过采用高速激光熔融将核阀密封面与铁基合金同步熔融,使铁基合金包覆于核阀密封面上,增加耐磨性与耐蚀性,延长核阀密封面的使用寿命。
主权项:
1.一种用于核阀密封面的铁基硬质合金涂层的制备方法,其特征在于,所述制备方法包括:将原料Fe、C、Si、Cr、Ni、Mo、Mn按照一定比例熔融形成合金棒;将合金棒通过旋转电极法形成合金粉,所述合金粉经筛分、干燥,得到涂层合金粉;采用同轴送粉的高速激光熔覆方法对所述涂层合金粉与预处理后的核阀密封面同步熔融,以在核阀密封面上形成铁基硬质合金涂层。
基于EBM模型的信用评估方法、装置、电子设备、存储介质
实质审查的生效

专利号: CN117172910A

申请人: 北京工商大学; 北京理工大学
发明人: 刘佳明;张雪妹;王刘安
申请日期: 2023-09-15
公开日期: 2023-12-05
IPC分类: G06N20/00
摘要:
一种基于EBM模型的信用评估方法、装置、电子设备、存储介质,所述方法包括:获取待预测对象的第一数据,所述第一数据为所述待预测对象的信用风险相关数据;将所述第一数据输入EBM模型,获取所述EBM模型输出的预测结果,所述预测结果包括第一结果,所述第一结果包括所述待预测对象在获取贷款后是否会违约;其中,所述EBM模型的训练过程包括:获取信用风险相关的数据集,所述数据集的每条样本包括多个特征;基于所述数据集,训练所述EBM模型,所述EBN模型是所有主效应形函数和所有交互效应形函数之和。本发明能够更准确地预测借款人是否会违约。
主权项:
1.一种基于EBM模型的信用评估方法,其特征在于,所述方法包括:获取待预测对象的第一数据,所述第一数据为所述待预测对象的信用风险相关数据;将所述第一数据输入EBM模型,获取所述EBM模型输出的预测结果,所述预测结果包括第一结果,所述第一结果包括所述待预测对象在获取贷款后是否会违约;其中,所述EBM模型的训练过程包括:获取信用风险相关的数据集,所述数据集的每条样本包括多个特征;基于所述数据集,训练所述EBM模型,所述EBN模型是所有主效应形函数和所有交互效应形函数之和,所述主效应形函数是针对单一所述特征的形函数,所述交互效应形函数是针对两个不同所述特征的形函数。
陶瓷基复合材料与单晶高温合金复合构件的制备方法
发明专利权授予

专利号: CN116900247A

申请人: 中国航发北京航空材料研究院
发明人: 赵云松;骆宇时;王尧;杨振宇;李远;张迈;张剑;王海文
申请日期: 2023-09-14
公开日期: 2023-12-05
IPC分类: B22C9/22
摘要:
本发明公开了一种陶瓷基复合材料与单晶高温合金复合构件的制备方法,包括以下步骤:压制单晶高温合金试件蜡模;制作陶瓷基复合材料结构件并进行表面金属化;在单晶高温合金试件蜡模上需要嵌入陶瓷基复合材料结构件的部位进行重熔,并将陶瓷基复合材料结构件的一部分嵌入蜡模内;将单晶高温合金试件蜡模组成模组,并与其他组件组装成浇注系统;采用熔模铸造方法制备浇注系统的型壳,并将其放入真空感应熔炼炉内,采用定向凝固方法浇注成形,脱壳后即可制得陶瓷基复合材料与单晶高温合金复合构件。本发明不需要改进现有工艺的生产线,只需在中间添加一些简单的步骤即可,降低了生产成本,节约了时间与资源,显著增强结构件在超高温下的连接强度。
主权项:
1.一种陶瓷基复合材料与单晶高温合金复合构件的制备方法,其特征在于:按照先后顺序包括以下步骤,步骤一:准备单晶高温合金母合金、蜡料和型壳浆料备用,同时按照设计要求压制单晶高温合金试件蜡模;步骤二:按照要求的形状和尺寸制作陶瓷基复合材料结构件备用;步骤三:对所制作的陶瓷基复合材料结构件进行表面金属化处理;步骤四:在单晶高温合金试件蜡模上需要嵌入陶瓷基复合材料结构件的部位进行重熔,待重熔结束后,将陶瓷基复合材料结构件的一部分嵌入单晶高温合金试件蜡模的内部,然后使用熔融的蜡料对单晶高温合金试件蜡模进行修整,待修整结束后,将单晶高温合金试件蜡模组成模组;将该模组与其他组件组装在一起形成浇注系统,并采用熔模精密铸造方法制备浇注系统的型壳;步骤五:待浇注系统的型壳制备结束后,将其放入真空感应熔炼炉内,采用定向凝固方法浇注成形,脱壳后即可制得陶瓷基复合材料与单晶高温合金复合构件。
陶瓷基复合材料与单晶高温合金的多联体导叶及制备方法
发明专利权授予

专利号: CN116906126A

申请人: 中国航发北京航空材料研究院
发明人: 赵云松;骆宇时;王尧;杨振宇;李远;张迈;张剑;王海文
申请日期: 2023-09-14
公开日期: 2023-12-08
IPC分类: C22C19/05
摘要:
本发明公开了一种陶瓷基复合材料与单晶高温合金的多联体导叶及制备方法,该导叶包括上缘板、下缘板、承力杆、外层叶身和榫卯结构,上缘板、下缘板和承力杆为一体成型结构,外层叶身与一体成型结构通过榫卯结构连接。该制备方法包括以下步骤:在榫头表面以及在与上缘板、下缘板和承力杆一体成型结构接触的外层叶身表面均电镀一层低热膨胀涂层;压制陶瓷基复合材料与单晶高温合金多联体导叶蜡模;采用熔模精密铸造方法制备浇注系统型壳;采用定向凝固方法浇注成形,脱壳后即可制得陶瓷基复合材料与单晶高温合金的多联体导叶。本发明通过单晶高温合金和陶瓷基复合材料异质叶片一体成型,解决了高温下陶瓷基材料和高温合金热膨胀系数不匹配的难题。
主权项:
1.一种陶瓷基复合材料与单晶高温合金的多联体导叶,其特征在于:包括上缘板、下缘板、承力杆、外层叶身和榫卯结构,所述上缘板、下缘板和承力杆为一体成型结构,所述承力杆为叶片形状,所述外层叶身与所述上缘板、下缘板和承力杆一体成型结构通过所述榫卯结构连接;所述榫卯结构包括榫头和榫槽,所述榫头嵌入所述榫槽的内部。

金属粉末专利分析

材料体系分布
制备工艺分布
技术领域分布 (IPC分类)
💡 技术分类说明: 悬停在图表柱子上查看: B22F10/28(3D打印) • B22F9/04(制粉) • C23C24/10(涂层) • C22C19/05(镍合金) • B33Y50/02(控制) • C22F1/18(热处理)
专利类型分布
法律状态分布

主要申请人分析

主要申请人专利数量