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专利搜索结果 关键词: "中国科学院金属研究所"

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一种延长金属构件高温使用寿命的涂层及应用
实质审查的生效

专利号: CN118109771A

申请人: 中国科学院金属研究所
发明人: 朱圣龙; 沈明礼; 牛云松; 赵清清; 辛丽; 王伟; 雷跃随; 杨沁乾; 李泽杰
申请日期: 2024-02-05
公开日期: 2024-05-31
IPC分类: C22C19/05
摘要:
本发明涉及一种延长金属构件高温使用寿命的涂层及应用,具体为:涂层依次由高熵合金中间层、抗氧化层、阻氧层、隔热层组成,所述高熵合金中间层由7种或更多元素组成且为有序L1<subgt;2</subgt;晶体结构,抗氧化层由有序L1<subgt;2</subgt;晶体结构的含Pt元素金属母相和少量氧化铝纳米颗粒组成,阻氧层为氧化铝,隔热层由纳米磷酸镧和纳米氧化钇稳定氧化锆组成。涂层应用于构件受热面上,包括但不限于航空航天发动机燃烧室、涡轮机、喷管等组件表面,起抗氧化、隔热、抗烧蚀、耐高温腐蚀和抗冲刷作用。本发明的优点是可将零件许用温度提高到1500℃,不损害被保护零件的高温蠕变寿命,比普通热障涂层隔热温度提高1倍以上,使用寿命提高20倍以上。
主权项:
1.一种延长金属构件高温使用寿命的涂层,其特征在于:依次由高熵合金中间层(A)、抗氧化层(B)、阻氧层(C)和隔热层(D)组成。
Al-Zn-Mg-Cu铝合金构件的固态增材制造方法及铝合金构件
实质审查的生效

专利号: CN118023692A

申请人: 中国科学院金属研究所
发明人: 刘峰超;马宗义;王砚东;薛鹏;倪丁瑞;肖伯律;吴利辉;张昊
申请日期: 2024-02-04
公开日期: 2024-05-14
IPC分类: B23K20/12
摘要:
本发明提供一种Al?Zn?Mg?Cu铝合金构件的固态增材制造方法及铝合金构件,其中固态增材制造方法,包括:准备步骤,对Al?Zn?Mg?Cu铝合金基板表面处理后固定;增材步骤,采用摩擦挤压沉积增材的方式将Al?Zn?Mg?Cu铝合金棒材逐层沉积于所述铝合金基板表面上;热处理步骤,将增材步骤获得的增材构件放入固溶热处理炉中保温预设时长,固溶温度为400℃?455℃,之后将增材构件快速冷却至室温并将冷却后的增材构件进行人工时效处理获得所述Al?Zn?Mg?Cu铝合金构件。本发明采用了低于Al?Zn?Mg?Cu铝合金传统固溶温度的400℃?455℃固溶温度对增材构件进行热处理,有效避免了增材构件在热处理步骤中发生晶粒异常长大,确保在后续的人工时效热处理过程中纳米级强化相再次析出,从而提高了增材构件的力学性能。
主权项:
1.一种Al-Zn-Mg-Cu铝合金构件的固态增材制造方法,其特征在于,包括如下步骤:准备步骤,对Al-Zn-Mg-Cu铝合金基板表面处理后固定;增材步骤,采用摩擦挤压沉积增材的方式将Al-Zn-Mg-Cu铝合金棒材逐层沉积于所述铝合金基板表面上;热处理步骤,将增材步骤获得的增材构件放入热处理炉中保温预设时长,固溶温度为400℃-455℃,之后将增材构件快速冷却至室温并将冷却后的增材构件进行人工时效处理获得所述Al-Zn-Mg-Cu铝合金构件。
非贵金属选择性加氢催化剂Ni3InN及其制备方法和应用
实质审查的生效

专利号: CN117983276A

申请人: 中国科学院金属研究所
发明人: 张炳森;牛一鸣;普颖慧
申请日期: 2024-02-02
公开日期: 2024-05-07
IPC分类: C07C5/09
摘要:
本发明公开了一种高效非贵金属选择性加氢催化剂Ni<subgt;3</subgt;InN及其制备方法和应用,属于负载型金属催化剂技术领域。催化剂的制备通过浸渍法将镍盐和铟盐负载到纳米载体上,然后在含氨气的气氛中升温处理以制得Ni<subgt;3</subgt;InN催化剂。性能测试表明,Ni<subgt;3</subgt;InN催化剂在选择性加氢反应中展现出优异的性能。在1,3?丁二烯加氢反应中,其选择性达到90%以上,远高于Ni催化剂。同时,其活性相较于Ni和Ni<subgt;3</subgt;In催化剂分别提升了约2和5倍。
主权项:
1.一种非贵金属选择性加氢催化剂,其特征在于,该催化剂是由双金属氮化物活性组份负载在载体上形成,所述双金属氮化物为Ni3InN,Ni的负载量为0.1-50wt.%(优选5-12wt.%)。
一种封闭式型壳制备单晶高温合金铸件的方法
实质审查的生效

专利号: CN117862417A

申请人: 中国科学院金属研究所
发明人: 徐福涛;张朝威;王亮;王猛;邹明科;韩阳;牟昊;么丽娜;孟杰;李金国;周亦胄;孙晓峰
申请日期: 2024-01-23
公开日期: 2024-04-12
IPC分类: C30B11/00
摘要:
本发明涉及单晶高温合金定向凝固技术领域,具体为一种封闭式型壳制备单晶高温合金铸件的方法。将单晶高温合金铸件蜡模模组底部的底盘蜡模设计为薄壁结构,型壳制备时底盘处制成封闭式型壳,熔铸前,封闭式型壳底盘浸入LMC定向凝固炉液态金属中,浇注时利用封闭式型壳底盘激冷获得细小晶粒,并在定向热传导的作用下获得竖直生长的柱状晶粒,柱状晶粒经过定向抽拉在起始段晶粒竞争生长机制下和螺旋选晶器的选晶机制下最终生长为完整的单一晶粒。由于型壳为封闭式结构,可以有效改善定LMC法定向凝固抽拉过程中液态金属冷却介质污染侵蚀合金液的问题,消除型壳跑钢问题,降低铸件杂晶和夹杂缺陷的产生,同时可有效提高生产效率。
主权项:
1.一种封闭式型壳制备单晶高温合金铸件的方法,其特征在于,将单晶高温合金铸件用模组底盘蜡模设计为薄壁平面结构,包括蜡模压制、蜡模组合、型壳制备及铸件熔铸;采用封闭式型壳底盘,在型壳制备中无需对底盘顶部的型壳进行清理,型壳仍保持封闭结构。
一种高熵合金与钢的结合方法
实质审查的生效

专利号: CN117754957A

申请人: 中国科学院金属研究所
发明人: 谢碧君; 代乾宁; 孙明月; 张洪林; 徐斌; 李殿中
申请日期: 2024-01-15
公开日期: 2024-03-26
IPC分类: B32B37/06
摘要:
本发明提供一种高熵合金与钢的结合方法,涉及合金制备工艺技术领域,包括以下步骤:步骤1)将中间层置于合金和钢之间组装成合金?中间层?钢组合体;中间层包括铌金属箔、钒金属箔、钒?铜复合金属箔中的一种;步骤2)对所述高熵合金?中间层?超高强度钢组合体进行热压连接,以使合金与钢结合,得到合金/中间层/钢复合材料。本发明通过选择具备和基体存在良好热力学冶金相容性的中间层材料,采用非传统的高温大变形工艺,有效控制了界面有害相的生成,从而解决了现有高熵合金/超高强度钢复合材料连接界面强度低的问题。
主权项:
1.一种高熵合金与钢的结合方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤1)将中间层置于高熵合金和钢之间组装成高熵合金-中间层-钢组合体;所述中间层包括铌金属箔、钒金属箔、钒-铜复合金属箔中的一种;步骤2)对所述高熵合金-中间层-钢组合体进行热压连接,以使高熵合金与钢结合,得到高熵合金/中间层/钢复合材料。
碳化硅颗粒增强铝基复合材料构件的固态增材制造方法
实质审查的生效

专利号: CN117840569A

申请人: 中国科学院金属研究所
发明人: 刘峰超;曾皓;马宗义;肖伯律;倪丁瑞;王全兆;王砚东;薛鹏;吴利辉;张昊
申请日期: 2024-01-09
公开日期: 2024-04-09
IPC分类: B23K20/24
摘要:
本发明提供一种碳化硅颗粒增强铝基复合材料构件的固态增材制造方法,包括:制备碳化硅颗粒增强铝基复合材料的棒材并准备基板;采用驱动装置夹持于棒材的目标位置并驱动棒材围绕其中心轴线旋转;固态增材步骤,控制棒材沿轴向向下移动以使其自由端与基板接触并形成摩擦,控制棒材沿目标方向平移目标长度形成第一层固态增材层;之后,根据增材目标构件形状需求,控制棒材升高以在第一层固态增材层的顶面上重复采用第一层固态增材层的形成方法逐层形成后续各层固态增材层;后处理步骤。本发明杜绝了传统的增材摩擦模具与含有碳化硅的棒材之间摩擦导致模具磨损引入有害元素的现象发生,提升了最终碳化硅颗粒增强铝基复合材料构件的质量。
主权项:
1.一种碳化硅颗粒增强铝基复合材料构件的固态增材制造方法,其特征在于,包括如下步骤:准备步骤,制备碳化硅颗粒增强铝基复合材料的棒材并准备基板;采用驱动装置夹持于所述棒材的目标位置并驱动所述棒材围绕其中心轴线旋转;固态增材步骤,控制所述棒材沿其轴向向下移动以使其自由端与所述基板接触并形成摩擦,控制所述棒材沿目标方向平移目标长度形成第一层固态增材层;之后,根据增材目标构件形状需求,控制所述棒材升高以在所述第一层固态增材层的顶面上重复采用所述第一层固态增材层的形成方法逐层形成后续各层固态增材层;后处理步骤,将固态增材步骤中制备的构件进行热处理,并在热处理后将所述基板及多余材料切除形成最终的碳化硅颗粒增强铝基复合材料构件。
ZG1Cr17Ni3不锈钢铸件的热处理方法、ZG1Cr17Ni3不锈钢
实质审查的生效

专利号: CN117758019A

申请人: 中国科学院金属研究所; 贵州安吉航空精密铸造有限责任公司
发明人: 赵霞; 邢炜伟; 张龙; 马颖澈; 欧美琼; 冉兴; 曹建; 王海东; 李义军
申请日期: 2024-01-05
公开日期: 2024-03-26
IPC分类: C21D11/00
摘要:
本发明是关于一种ZG1Cr17Ni3不锈钢铸件的热处理方法、ZG1Cr17Ni3不锈钢。所述ZG1Cr17Ni3不锈钢铸件的热处理方法包括如下步骤:将ZG1Cr17Ni3不锈钢铸件加热至设定温度,保温设定时间,以使ZG1Cr17Ni3不锈钢铸件中的铁素体和马氏体界面处的长棒状和/或膜状的M<subgt;23</subgt;C<subgt;6</subgt;型碳化物充分回溶;保温结束后,对ZG1Cr17Ni3不锈钢铸件进行冷却处理;其中,控制ZG1Cr17Ni3不锈钢铸件的冷却速度为30?80℃/s;对冷却处理后的ZG1Cr17Ni3不锈钢铸件进行回火热处理,诱导M<subgt;23</subgt;C<subgt;6</subgt;型碳化物在铁素体和马氏体界面处以短棒状和/或颗粒状重新均匀析出。本发明能重新调整大尺寸ZG1Cr17Ni3不锈钢铸件中的铁素体/马氏体界面处碳化物的析出行为和形态分布,获得尺寸细小且呈半连续均匀分布的碳化物,提高大尺寸ZG1Cr17Ni3不锈钢铸件的力学性能。
主权项:
1.一种ZG1Cr17Ni3不锈钢铸件的热处理方法,其特征在于,其包括如下步骤:碳化物回溶处理:将ZG1Cr17Ni3不锈钢铸件加热至设定温度,并在设定温度下保温设定时间,以使ZG1Cr17Ni3不锈钢铸件中的铁素体和马氏体界面处的第一形态的M23C6型碳化物充分回溶;保温结束后,得到碳化物回溶处理后的ZG1Cr17Ni3不锈钢铸件;其中,所述第一形态的M23C6型碳化物为长度大于2μm的长棒状M23C6型碳化物和/或膜状M23C6型碳化物;冷却处理:对所述碳化物回溶处理后的ZG1Cr17Ni3不锈钢铸件进行冷却处理,得到冷却处理后的ZG1Cr17Ni3不锈钢铸件;其中,在所述冷却处理过程中,控制ZG1Cr17Ni3不锈钢铸件的冷却速度为30~80℃/s,以抑制长度大于2μm的碳化物再次析出,并避免淬裂风险;回火热处理:对冷却处理后的ZG1Cr17Ni3不锈钢铸件进行回火热处理,以诱导M23C6型碳化物在铁素体和马氏体界面处以第二形态均匀析出,得到热处理后的ZG1Cr17Ni3不锈钢铸件;其中,第二形态的M23C6型碳化物的平均尺寸小于1μm、形状包括短棒状和/或颗粒状,沿界面呈半连续状态分布。
一种测量高温合金温度梯度的方法
实质审查的生效

专利号: CN117824861A

申请人: 中国科学院金属研究所
发明人: 谢君;李金国;周亦胄;于金江;侯桂臣;孙晓峰
申请日期: 2024-01-05
公开日期: 2024-04-05
IPC分类: G01K7/02
摘要:
本发明涉及熔模铸造领域,具体是一种测量高温合金温度梯度的方法。首先,将捆绑热电偶的型壳放入铸型室的水冷结晶器上,然后通过主轴升入加热体中,通过工艺设置升温加热体到达指定温度后,将熔融的高温合金浇入型壳中,静置一段时间后进行抽拉,利用无纸记录仪获得热电偶的温度变化曲线,利用抽拉过程中热电偶数值的变化计算出合金的温度梯度。相比于其他的测量方法,本发明测量的结果更接近合金再实际抽拉过程中的温度梯度,可以实时获得高温合金定向凝固的温度梯度。
主权项:
1.一种测量高温合金温度梯度的方法,其特征在于,利用精密铸造的方法制作型壳,该型壳具有由上而下顺序布置的浇口杯、竖浇道、内浇道、单晶试棒、底盘,内浇道为圆盘形,底盘与内浇道上下相对平行设置,竖直的单晶试棒沿圆周方向均布于底盘与内浇道之间;陶瓷节水平放入一根单晶试棒中,多个陶瓷节按从上至下的顺序等分排列;热电偶的一端插入陶瓷节中,热电偶通过镍丝捆绑固定在单晶试棒上,热电偶的另一端通过补偿导线与无纸记录仪连接;首先,将捆绑热电偶的型壳放入铸型室的水冷结晶器上,然后通过主轴升入加热体中,通过工艺设置升温加热体到达指定温度后,将熔融的高温合金浇入型壳中,静置一段时间后进行抽拉,利用无纸记录仪获得热电偶的温度变化曲线,利用抽拉过程中热电偶数值的变化计算出合金的温度梯度。
镍基高温合金粉末、增材制造镍基高温合金及其制备方法
实质审查的生效

专利号: CN117926081A

申请人: 中国科学院金属研究所
发明人: 梁静静;朱玉平;李金国;周亦胄;孙晓峰
申请日期: 2023-12-25
公开日期: 2024-04-26
IPC分类: B22F10/28
摘要:
本发明是关于一种镍基高温合金粉末、增材制造镍基高温合金及其制备方法,涉及镍基高温合金技术领域。主要采用的技术方案为:以重量百分比计,所述镍基高温合金粉末的化学成分如下:C:0.05?0.2wt%,B:0.01?0.03wt%,Al:4.5?6.0wt%,Ta:5.0?6.0wt%,W:7.0?10.0wt%,Cr:7.0?10.0wt%,Co:7.0?10.0wt%,Ti:0.8?1.2wt%,Mo:1?3wt%,Hf:0?1.5wt%,Ni为余量。采用激光选区熔化工艺或激光同轴送粉工艺将上述的镍基高温合金粉末打印成增材制造镍基高温合金。本发明的镍基高温合金粉末具有非常优异的高温性能,同时本发明的增材制造工艺适用于高性能镍基高温合金粉末的打印,可以将增材制造高温合金的缺陷控制在非常低的范围,同时保证合金具有较好的柱状晶取向,适用于增材制造的高温零部件。
主权项:
1.一种镍基高温合金粉末,其特征在于,以重量百分比计,所述镍基高温合金粉末的化学成分如下:C:0.05-0.2wt%,B:0.01-0.03wt%,Al:4.5-6.0wt%,Ta:5.0-6.0wt%,W:7.0-10.0wt%,Cr:7.0-10.0wt%,Co:7.0-10.0wt%,Ti:0.8-1.2wt%,Mo:1-3wt%,Hf:0-1.5wt%,Ni为余量;优选的,所述镍基高温合金粉末中的Al含量大于5.5wt%、小于等于6.0wt%;优选的,所述镍基高温合金粉末中的Hf含量为0.5-1.5wt%;优选的,所述镍基高温合金粉末的粒径为325-800目或80-325目。
一种耐磨耐腐蚀的钛基复合材料离心机刮刀及其制备方法
实质审查的生效

专利号: CN117926145A

申请人: 中国科学院金属研究所
发明人: 柏春光;杜菲菲;贾清;刘景龙;崔潇潇;史玉东;赵建;杨亮;张志强;杨锐
申请日期: 2023-12-20
公开日期: 2024-04-26
IPC分类: B22D13/00
摘要:
本发明涉及耐磨耐腐蚀的离心机刮刀领域,具体为一种耐磨耐腐蚀的钛基复合材料离心机刮刀及其制备方法。首先采用真空自耗电弧熔炼法,在Ti6Al4V合金基体中原位生成弥散分布的TiB晶须和TiC颗粒增强相,进而提高钛合金的耐磨性;然后将制备的铸锭通过真空熔模精密铸造法离心浇铸出离心机刮刀。针对离心机刮刀刃部长期刮削盐渣层导致磨损过快的问题,本发明又利用激光熔覆技术在刃部表面形成了梯度的原位内生成碳化物层,进一步提高离心机刮刀的耐磨性能。本发明方法制备的离心机螺旋刮刀可满足传送高卤盐和腐蚀性的固液两相物质,可广泛应用于氯碱、制盐、煤化工等领域。
主权项:
1.一种耐磨耐腐蚀的钛基复合材料离心机刮刀,其特征在于,钛基复合材料的化学成分及质量百分比为:Al元素5.9~6.4%,V元素3.9~4.4%,Fe元素0.15~0.22%,O元素0.09~0.13%,B元素0.47~3.16%,C元素0.13~0.88%,H元素≤0.005%,N元素≤0.01%,余量为Ti。
一种耐磨耐腐蚀高强度钛合金条缝筛网及其制备方法
实质审查的生效

专利号: CN117926072A

申请人: 中国科学院金属研究所
发明人: 柏春光;杜菲菲;刘景龙;崔潇潇;杨亮;赵建;张志强;杨锐
申请日期: 2023-12-20
公开日期: 2024-04-26
IPC分类: B23P15/00
摘要:
本发明涉及耐磨耐蚀且高速旋转筛网领域,具体为一种耐磨耐腐蚀高强度钛合金条缝筛网及其制备方法。首先选用冷加工性能与焊接性能优异的高强度β钛合金板材作为原材料,通过激光切割、冷卷成形及激光焊接制备满足尺寸要求的筛网,随后进行时效处理,满足性能要求。然后采用电解抛光工艺处理激光切割缝隙的粗糙内壁,使其粗糙度达到0.8μm以内。随后采用卷板机将带有条缝的板材卷制成设计的筛网形状,并用激光焊接双边,进而完成筛网外形的制造。最后,采用铣床加工筛网外侧使其具有梯度台阶的外形轮廓,以减少滤液通过路径。该方法制备的条缝筛网具有较高的结构强度和刚度,运行噪音小,耐蚀性、耐磨性优异,能够满足苛刻环境的固液筛分需求。
主权项:
1.一种耐磨耐腐蚀高强度钛合金条缝筛网,其特征在于,该钛合金条缝筛网的化学成分及质量百分比为:Al元素2.5~3.5%,V元素14.0~16.0%,Cr元素2.5~3.5%,Sn元素2.5~3.5%,O元素0.09~0.13%,C元素≤0.02%,H元素≤0.03%,N元素≤0.03%,余量为Ti,且该钛合金为固溶态。
一种SiC纤维增强钛合金复合材料叶片的制备方法
实质审查的生效

专利号: CN117721346A

申请人: 中国科学院金属研究所
发明人: 王玉敏;杨青;贾清;杨锐
申请日期: 2023-11-27
公开日期: 2024-03-19
IPC分类: C22C14/00
摘要:
本发明涉及发动机叶片及金属基复合材料结构件加工制备领域,具体是一种SiC纤维增强钛合金复合材料叶片的制备方法,适用于纤维增强钛合金复合材料叶片的制备与加工。该方法通过使用内外异质包套结合的方式,首先将预制好的复合材料先驱丝条带叠铺于钛合金包套内,然后将钛合金包套放置在钢包套中装配焊封,再通过热等静压成型,最后除去钢包套,并对钛合金复合材料叶片毛坯进行精加工和后续处理,得到满足技术要求的SiC纤维增强钛合金复合材料叶片。本发明能够有效解决现有制备方法形变控制难、工序繁杂和效率低下等技术问题。
主权项:
1.一种SiC纤维增强钛合金复合材料叶片的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:(1)包套设计与加工:设计内外包套及增强体的形状与尺寸,并进行包套加工;(2)预制带制备:按预先设计的形状和尺寸对SiC纤维增强钛合金复合材料先驱丝条带进行裁剪;(3)包套装配与封焊:将裁剪的先驱丝条带叠铺在内包套中进行合模装配,将合模后的内包套放置在外包套中进行装配,装配后对外包套进行真空封焊;(4)热等静压成型:将真空封焊后的包套进行热等静压成型;(5)加工与后处理:去除外包套后,对SiC纤维增强钛合金复合材料叶片进行精加工和喷丸光饰后续处理。
增材制造高疲劳强度钛合金及其制备方法
实质审查的生效

专利号: CN117778805A

申请人: 中国科学院金属研究所
发明人: 王海;任玲;张书源;杨柯
申请日期: 2023-11-23
公开日期: 2024-03-29
IPC分类: C22F1/18
摘要:
本发明提供了增材制造高疲劳强度钛合金及其制备方法。增材制造高疲劳强度钛合金是Ti6Al5Cu4V2Mo1Ni0.4Si;按重量百分比计,该钛合金的化学成分为:Al:5.2~6.8;Cu:1.0~9.0;V:3.2~4.8;Mo:0.01~4.0;Ni:0.01~2.0;Si:0.01~0.80;余量为Ti。增材制造高疲劳强度钛合金的制备方法:通过同轴送粉激光增材制造技术制备该钛合金,激光功率在1500~3100W之间,扫描速率700~1500mm/min之间,层间距0.4~1.2mm。本发明所制备的钛合金具有优异的综合力学性能,可广泛应用于航空航天、生物医疗、石油化工、汽车工业和海洋工程等诸多重要领域。
主权项:
1.增材制造高疲劳强度钛合金,其特征在于:所述钛合金是Ti6Al5Cu4V2Mo1Ni0.4Si合金;按重量百分比计,该钛合金的化学成分为:Al:5.2~6.8;Cu:1.0~9.0;V:3.2~4.8;Mo:0.01~4.0;Ni:0.01~2.0;Si:0.01~0.80;余量为Ti。
一种增材制造高疲劳强度钛合金及其制备方法
实质审查的生效

专利号: CN117467867A

申请人: 中国科学院金属研究所
发明人: 王海;任玲;张书源;杨柯
申请日期: 2023-11-23
公开日期: 2024-01-30
IPC分类: B22F10/28
摘要:
本发明涉及钛合金材料领域,具体为一种增材制造高疲劳强度Ti4Mo6Zr2Fe5Cu0.25O合金及其制备方法。按重量百分比计,该钛合金的化学成分为:Mo:3.0~5.0;Zr:4.0~8.0;Fe:1.0~3.0;Cu:3.0~7.0;O:0.10~0.40;余量为Ti。该钛合金的制备方法如下:通过同轴送粉激光增材制造技术制备该钛合金,激光功率在1500~3100W之间,扫描速率700~1500mm/min之间,层间距0.4~1.2mm。本发明所制备的钛合金具有优异的综合力学性能,可广泛应用于航空航天、生物医疗、石油化工、汽车工业和海洋工程等诸多重要领域。
主权项:
1.一种增材制造高疲劳强度钛合金,其特征在于:所述钛合金为Ti4Mo6Zr2Fe5Cu0.25O,按重量百分比计,该钛合金的化学成分为:Mo:3.0~5.0;Zr:4.0~8.0;Fe:1.0~3.0;Cu:3.0~7.0;O:0.10~0.40;余量为Ti。
从高温合金废料电解酸性浸出液中回收镍、钴元素的方法
实质审查的生效

专利号: CN117385190A

申请人: 中国科学院金属研究所
发明人: 周亦胄;孙元
申请日期: 2023-11-13
公开日期: 2024-01-12
IPC分类: C22B7/00
摘要:
本发明是关于一种从高温合金废料电解酸性浸出液中回收镍、钴元素的方法,包括如下步骤:对浸出液中的镍元素、钴元素、铝元素、铬元素进行共沉淀回收,得到氢氧化物沉淀;将氢氧化物沉淀和碳酸钠混合后,进行钠化焙烧处理,得到钠化焙烧后的物料;对钠化焙烧后的物料进行水浸处理,然后去除含铝元素和铬元素的水溶液后,得到浸出渣;其中,所述浸出渣包括镍氧化物和钴氧化物。与传统的萃取回收镍、钴元素方法相比,本发明的方法不仅无有机废萃取剂排放,且回收产物用于制备高镍三元前驱体,比萃取回收的镍、钴盐具有更高的经济价值,具有较好的工程应用价值、经济价值和环境价值。
主权项:
1.一种从高温合金废料电解酸性浸出液中回收镍、钴元素的方法,其特征在于,其包括如下步骤:共沉淀步骤:对浸出液中的镍元素、钴元素、铝元素、铬元素进行共沉淀回收,得到氢氧化物沉淀;其中,所述浸出液为高温合金废料电解酸性浸出液;钠化焙烧步骤:将所述氢氧化物沉淀和碳酸钠混合后,进行钠化焙烧处理,得到钠化焙烧后的物料;水浸处理步骤:对所述钠化焙烧后的物料进行水浸处理,然后去除含铝元素和铬元素的水溶液后,得到浸出渣;其中,所述浸出渣包括镍氧化物和钴氧化物。
一种乏燃料用球墨铸铁激光熔覆层裂纹控制方法
实质审查的生效

专利号: CN117721456A

申请人: 中国科学院金属研究所
发明人: 董文超;陆善平
申请日期: 2023-11-08
公开日期: 2024-03-19
IPC分类: C22C38/54
摘要:
本发明属于铸铁件激光熔覆技术领域,具体涉及一种乏燃料用球墨铸铁激光熔覆层裂纹控制方法。将铁基合金粉末通过激光熔覆在球墨铸铁表面,铁基合金粉末由如下质量百分比的组分组成:C≤0.05%,Mn 0.8~1.2%,Si 0.8~1.0%,P≤0.015%,S≤0.015%,Cr 8~12%,Ni 7~9%,Mo 0.3~0.6%,B 0.6~1.0%,Ce 0.1~0.3%,Fe余量。将本发明的铁基合金粉末通过激光熔覆在QT400?18球墨铸铁表面,熔覆材料与基体具有几乎相同的线膨胀系数,同时可发生低温马氏体相变,从而将熔覆层表面应力改为压应力,有效地抑制熔覆层裂纹产生。
主权项:
1.一种乏燃料用球墨铸铁激光熔覆层裂纹控制方法,其特征在于,将铁基合金粉末通过激光熔覆在球墨铸铁表面,铁基合金粉末由如下质量百分比的组分组成:C≤0.05%,Mn0.8~1.2%,Si 0.8~1.0%,P≤0.015%,S≤0.015%,Cr 8~12%,Ni 7~9%,Mo 0.3~0.6%,B 0.6~1.0%,Ce 0.1~0.3%,Fe余量。
一种提高高温合金的高温强度的方法
实质审查的生效

专利号: CN117252027A

申请人: 中国科学院金属研究所
发明人: 王旻; 马颖澈; 陈星秋; 郝宪朝; 侯坤磊
申请日期: 2023-10-09
公开日期: 2023-12-19
IPC分类: G06F119/14
摘要:
本发明是关于一种提高高温合金的高温强度的方法,包括如下步骤:步骤1),分析高温合金的化学元素对层错能的影响规律,确定出关键影响元素;步骤2),分析关键影响元素对第二相析出的影响,确定出优化的合金化学成分;步骤3),根据优化的合金化学成分,冶炼出合金,确认合金的显微组织构成与高温强度提高效果。本发明主要采用第一性原理计算与热力学相图计算指导的合金化学成分优化设计方法,在层错形成物理本质层面准确识别关键影响元素,开展针对性的协同合金元素调整,有效降低合金的层错能、促进层错形成、抑制层错回复,减少位错交滑移并提高合金高温力学性能。与现有技术相比,本发明具有成本低、针对性高、效率高、普适性高的特点。
主权项:
1.一种提高高温合金的高温强度的方法,其特征在于,其包括如下步骤:步骤1):分析高温合金的化学元素对层错能的影响规律,确定出关键影响元素;步骤2):分析所述关键影响元素对第二相析出的影响,协同调整多种关键影响元素的含量,确定出优化的合金化学成分;步骤3):根据所述优化的合金化学成分,冶炼出合金,确认合金的显微组织构成与高温强度提高效果。
一种镍基铸造高温合金及其制备方法
实质审查的生效

专利号: CN117327946A

申请人: 中国科学院金属研究所
发明人: 马颖澈;王旻;郝宪朝;欧美琼;杨亚倩
申请日期: 2023-10-09
公开日期: 2024-01-02
IPC分类: C22C19/05
摘要:
本发明提供一种镍基铸造高温合金及其制备方法,其中,以重量百分含量计,所述镍基铸造高温合金的化学成分如下:0.12wt%<C<0.15wt%、18.5wt%<Cr<21.5wt%、10wt%<Co<18wt%、2.5wt%<W<4.5wt%、1.5wt%<Mo<3.0wt%、1.5wt%<Al<3.0wt%、3.2wt%<Ti<4.0wt%、1.3wt%<Nb<2.5wt%、0.010wt%<B<0.013wt%、Zr≤0.1wt%、Ni为余量。本发明的镍基铸造高温合金具有良好的力学性能、组织稳定性与工艺性能,可用于制备大型薄壁复杂结构热端结构件。
主权项:
1.一种镍基铸造高温合金,其特征在于,以重量百分含量计,所述镍基铸造高温合金的化学成分如下:0.12wt%<C<0.15wt%、18.5wt%<Cr<21.5wt%、10wt%<Co<18wt%、2.5wt%<W<4.5wt%、1.5wt%<Mo<3.0wt%、1.5wt%<Al<3.0wt%、3.2wt%<Ti<4.0wt%、1.3wt%<Nb<2.5wt%、0.010wt%<B<0.013wt%、Zr≤0.1wt%、Ni为余量。
一种高强抗富氧烧蚀镍基高温合金及其制备方法
实质审查的生效

专利号: CN117467868A

申请人: 中国科学院金属研究所
发明人: 张少华;张健
申请日期: 2023-09-19
公开日期: 2024-01-30
IPC分类: C22C19/05
摘要:
一种高强抗富氧烧蚀镍基高温合金及其制备方法,属于镍基高温合金技术领域。合金包含如下成分:Cr:16.0~17.0%,Mo:2.5~3.5%,W:0~1.0%,Cu:0.5~3.0%,Ta:0~3.0%,Nb:4.5~5.5%,Al:0.5~1.8%,Ti:0.5~1.0%,Co:0~9.0%,Fe:0~12.0%,C:0.02~0.06%,V:0.3~0.6%,其余为Ni。制备工艺步骤如下:步骤1:真空感应熔炼制备铸锭;步骤2:对所述合金锭进行均匀化处理;步骤3:对均匀化处理后的合金铸锭进行锻造加工;步骤4:锻造后坯料进行热处理。高强抗富氧烧蚀镍基高温合金特点是含有0.5~3.0%的Cu元素,燃烧热值<1430cal/g,使得合金具有优异的抗富氧烧蚀性能;合金锻造后具有优异的室温和高温拉伸断裂强度。本发明主要用于设计一种在高温、高压、富氧环境下使用的高温合金材料,如液氧煤油火箭发动机涡轮泵材料。
主权项:
1.一种高强抗富氧烧蚀镍基高温合金,其特征在于:按重量百分比计,所述镍基单晶高温合金的化学成分如下,Cr:16.0~17.0%,Mo:2.5~3.5%,W:0~1.0%,Cu:0.5~3.0%,Ta:0~3.0%,Nb:4.5~5.5%,Al:0.5~1.8%,Ti:0.5~1.0%,Co:0~9.0%,Fe:0~12.0%,C:0.02~0.06%,V:0.3~0.6%,其余为Ni。
一种镍基变形高温合金及其制备方法
实质审查的生效

专利号: CN117089744A

申请人: 中国科学院金属研究所
发明人: 张瑞;崔传勇;周亦胄;孙晓峰
申请日期: 2023-09-11
公开日期: 2023-11-21
IPC分类: C22C19/05
摘要:
本发明是关于一种镍基变形高温合金及其制备方法,涉及高温合金设计与制备技术领域。主要采用的技术方案为:一种镍基变形高温合金,按重量百分比计,所述镍基变形高温合金的化学成分如下:Co:15.6~23.4wt%;Cr:11~15wt%;Ti:4.75~6.25wt%;Al:2.25~3.00wt%;W:0.0~1.2wt%;Mo:2.0~3.0wt%;C:0.01~0.02wt%;Zr:0.025~0.05wt%;B:0.01~0.05wt%;稀土元素RE:0.2?0.5wt%;Nb:大于0、小于等于0.2wt%;Mg:大于0、小于等于0.02wt%;余量为Ni。本发明的镍基变形高温合金比目前商用承温能力最高的GH4720Li合金具有更加优异的热加工性能,以及服役温度区间更高的拉伸强度和持久寿命。
主权项:
1.一种镍基变形高温合金,其特征在于,按重量百分比计,所述镍基变形高温合金的化学成分如下:Co:15.6~23.4wt%;Cr:11~15wt%;Ti:4.75~6.25wt%;Al:2.25~3.00wt%;W:0.0~1.2wt%;Mo:2.0~3.0wt%;C:0.01~0.02wt%;Zr:0.025~0.05wt%;B:0.01~0.05wt%;稀土元素RE:0.2-0.5wt%;Nb:大于0、小于等于0.2wt%;Mg大于0、小于等于0.02wt%;余量为Ni。

金属粉末专利分析

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制备工艺分布
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💡 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)
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