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一种超细晶硬质合金增材制造方法
实质审查的生效专利号: CN117428203A
申请人: 中南大学
发明人: 刘祖铭;周润星;黄伯云;陈才;李咏侠;邹丹;常逸鸣;陈雷;程许林
申请日期: 2023-10-30
公开日期: 2024-01-23
IPC分类:
B22F9/04
摘要:
本发明涉及一种超细晶硬质合金增材制造方法。以WC?Co为原料,添加晶粒生长抑制剂,添加稀土氧化物作为增强相;加入石蜡和微量低价稀土氧化物粉末,球磨包覆硬质合金粉末并控氧;球磨得到的硬质合金粉末与有机黏合剂在真空密炼?造粒机中制备打印喂料,再使用熔融沉积成形(FDM)打印生坯,最后对生坯进行脱脂+两步烧结,制备出超细晶硬质合金。本发明通过成分和工艺优化设计的协同作用,调控粉末特性,拓宽了真空密炼?造粒和增材制造工艺范围,解决了打印生坯出现孔隙、层间裂纹、吸氧,以及烧结样品晶粒异常长大、氧化脱碳、生成脆性η相等难题。制备的超细晶硬质合金相对密度高、无冶金缺陷,力学性能优异,适宜大规模批量化生产。
主权项:
1.一种超细晶硬质合金增材制造方法,其特征在于:第一,向粉末原料中加入石蜡,利用球磨工艺制备分散均匀的混合粉末;所加入的石蜡经球磨后能完全包覆原料粉末;或:首先,向粉末原料中加入石蜡、微量低价稀土,利用球磨工艺制备分散均匀的混合粉末;所述原料粉末包括硬质合金粉末、晶粒生长抑制剂、稀土氧化物;所加入的石蜡经球磨后能完全包覆原料粉末;所述低价稀土氧化物中稀土的价态小于等于正2价;所述稀土氧化物中稀土元素的价态大于正2价;第二,真空密炼-造粒制备增材制造打印喂料;第三,熔融沉积成形打印制备生坯;第四,生坯脱脂+两步烧结,得到无冶金缺陷的超细晶硬质合金产品;第一步烧结的温度为1350-1500℃,第二步烧结的温度比第一步烧结的温度低30-100℃。
一种基于稀土永磁扩散偶的RE6(Fe,M)14相合金高通量制备方法
实质审查的生效专利号: CN117334462A
申请人: 浙江大学
发明人: 金佳莹; 卜梦凡; 王云飞; 秦发祥; 严密
申请日期: 2023-10-26
公开日期: 2024-01-02
IPC分类:
H01F1/057
摘要:
本发明公开了一种基于稀土永磁扩散偶的RE<subgt;6</subgt;(Fe,M)<subgt;14</subgt;相合金高通量制备方法。其中稀土永磁指多元多相稀土永磁体;RE<subgt;6</subgt;(Fe,M)<subgt;14</subgt;相合金中RE为Pr、Nd、Ce、La、Y、Gd、Dy或Tb稀土元素中的一种或几种,Fe为铁元素,M为Al、Cu或Ga元素中的一种或几种。本发明稀土永磁扩散偶的高通量制备方法包括:将不同体系的多元多相稀土永磁体与Al、Cu和Ga金属切割成合适的尺寸并钎焊得到扩散偶,将扩散偶切片,封管后进行不同温度与时间的扩散热处理。本发明基于稀土永磁扩散偶的高通量实验方法,克服传统的新材料研发试错法,可以在短时间内获得大量的平行样品,结合高通量表征方法,揭示RE<subgt;6</subgt;(Fe,M)<subgt;14</subgt;相的演变规律,为后续多元多相稀土永磁体中所需RE<subgt;6</subgt;(Fe,M)<subgt;14</subgt;相结构和分布提供指导。
主权项:
1.一种基于稀土永磁扩散偶的RE6(Fe,M)14相合金高通量制备方法,其特征在于,包括以下步骤:(1)制备2块不同成分、尺寸均为l*m*n的长方体稀土永磁体;制备尺寸为k*m*n的长方体金属板;以毫米计,l≥2,m≥2,n≥30,n>l,n>m,2≥k≥0.5,其中,l、m、n分别为长方体稀土永磁体的长、宽、高,k、m、n分别为长方体金属板的长、宽、高;2块稀土永磁体中,其中一块稀土永磁体成分为(Nd1-a1Pra1)b1FebalN1c1Bd1Q1e1,Nd为稀土元素钕,Pr为稀土元素镨,Fe为铁元素,N1为合金元素Co、Ni、Mn、Nb、Zr、Ti、V或Ta中的一种或多种,B为硼元素,Q1为Al、Cu或Ga元素中的一种或几种,以质量百分数计,0.1≤a1≤0.5,30≤b1≤35,0≤c1≤2,0.85≤d1≤0.95,0.05≤e1≤0.6;另一块稀土永磁体成分为(Nd1-a2-a3Pra2Aa3)b2FebalN2c2Bd2Q2e2,Nd为稀土元素钕,Pr为稀土元素镨,A为稀土元素Ce、La、Y、Gd、Dy或Tb中的一种或几种,Fe为铁元素,N2为合金元素Co、Ni、Mn、Nb、Zr、Ti、V或Ta中的一种或多种,B为硼元素,Q2为Al、Cu或Ga元素中的一种或几种,以质量百分数计,0≤a2≤0.5,0.1≤a3≤0.75,29.5≤b2≤33.5,0≤c2≤2,0.9≤d2≤1.1,0≤e2≤0.5;金属板由Al、Cu或Ga中某一种元素的纯金属构成或为Al、Cu或Ga中多种金属元素组成的合金;(2)将所得的2块稀土永磁体和金属板进行表面打磨抛光处理;(3)将金属板夹在2块稀土永磁体中间组成试样,将试样放入石墨坩埚中施加压力,之后再进行钎焊,得到扩散偶;(4)将得到的扩散偶切片,切片分割成小块,并去除氧化皮,得到扩散偶小块;(5)将得到的扩散偶小块进行封管,封管后进行扩散热处理,制得RE6(Fe,M)14相合金,其中,M为组成金属板的金属元素。
一种Mg-Gd-Y-Zn-Zr镁合金短周期热处理工艺
发明专利权授予专利号: CN117127132A
申请人: 中北大学
发明人: 孟模; 张旭辉; 王强; 于建民; 张慧芳; 徐健
申请日期: 2023-10-26
公开日期: 2023-11-28
IPC分类:
C22C23/06
摘要:
本发明公开一种Mg?Gd?Y?Zn?Zr镁合金短周期热处理工艺,包括初级时效处理、二级时效处理和空冷等步骤,首先,将热处理炉预热至200℃,待炉内温度稳定后,将Mg?Gd?Y?Zn?Zr镁合金置于炉内进行初级时效处理,初级时效处理的温度为200℃,保温8h;接着,调节炉温至250℃,待炉内温度稳定后保温计时,保温10h进行二级时效处理;最后将Mg?Gd?Y?Zn?Zr镁合金从炉内取出,空冷至室温。本发明通过初级时效(200℃和8h)和二级时效(250℃和10h)的组合式时效处理方法,弥补现有Mg?Gd?Y?Zn?Zr高稀土含量镁合金T6热处理工艺的不足,实现了在短时效周期内获得高强度指标的镁合金。
主权项:
1.一种Mg-Gd-Y-Zn-Zr镁合金短周期热处理工艺,其特征在于:包括以下步骤:步骤1、初级时效处理:将热处理炉预热至200℃,待炉内温度稳定后,将Mg-Gd-Y-Zn-Zr镁合金置于炉内进行初级时效处理,初级时效处理的温度为200℃,保温8h;步骤2、二级时效处理:调节炉温至250℃,待炉内温度稳定后保温计时,保温10h;步骤3、空冷:完成二级时效处理后,将Mg-Gd-Y-Zn-Zr镁合金从炉内取出,空冷至室温。
一种使用混合稀土合金对钕铁硼磁体进行晶界重构的方法
实质审查的生效专利号: CN117316616A
申请人: 南昌航空大学
发明人: 侯育花;张小松;李伟;黄有林;杨会永;陈智
申请日期: 2023-10-20
公开日期: 2023-12-29
IPC分类:
H01F1/057
摘要:
本发明公一种使用混合稀土合金对钕铁硼磁体进行晶界重构的方法是将低熔点合金粉末与钕铁硼粉末按比例机械混合,其后将混合后的粉末热处理,得到的扩散磁粉经放电等离子体烧结,制得各向同性的扩散磁体。本发明通过混合稀土合金粉的添加,在实现晶界相重构的同时减少了贵重稀土的使用,用更低的成本获得了更高矫顽力的磁体,加之制备过程简单易行,对低成本高矫顽力钕铁硼磁体的生产有重要指导意义。
主权项:
1.一种使用混合稀土合金对钕铁硼磁体进行晶界重构的方法,其特征在于:所述的方法是将低熔点合金粉末与钕铁硼粉末按比例机械混合,其后将混合后的粉末热处理,得到的扩散磁粉经放电等离子体烧结,制得各向同性的扩散磁体;所述的低熔点合金粉末的化学通式为HRE100-x-yLRExMy,其中HRE是纯度为99.9%的中重稀土元素Pr、Dy或Tb;LRE是纯度为99.9%的轻稀土元素La或Ce;M是纯度为99.995%的金属元素Cu、Al或Ga;所述的钕铁硼粉末的化学通式为RExM100-x-y-zByTz,其中RE是Nd或Pr;M为Fe或Co;B为硼元素;T为Ga、Zr、Cu或Si。
一种稀土掺杂高熵合金粉末及其强化或修复钢制构件方法
实质审查的生效专利号: CN117259746A
申请人: 广东海洋大学
发明人: 胡克;郭晓明;张颖;黄俊杰;程智道;佘云锋
申请日期: 2023-10-19
公开日期: 2023-12-22
IPC分类:
C22C30/02
摘要:
本发明提供了一种稀土掺杂高熵合金粉末及其强化或修复钢制构件方法,属于激光熔覆修复领域。该方法包括以下步骤:(1)首先对需要修复的钢制构件进行预处理,然后准备好高熵合金粉末,并将其与稀土元素粉末混合加工;(2)将混好的粉末通过送粉装置或者涂刷的方式,均匀地铺覆在钢制构件的表面,利用激光熔覆法,在钢制构件表面形成稀土强化高熵合金熔覆层。本发明可实现对金属零件的有效修补,应用领域广泛,可以但不限于航天航空结构件,桥梁承力钢制构件的修补;对于延长钢制构件的使用寿命,具有极高的应用价值;同时大幅度提升钢制构件表面硬度和耐磨性能。
主权项:
1.一种稀土掺杂高熵合金粉末,其特征在于,所述稀土掺杂高熵合金粉末的原料包括高熵合金粉末和稀土元素粉末;所述构成高熵合金粉末的金属元素和稀土元素的纯度≥99.0%;所述构成高熵合金粉末的金属元素为A组合、A和B组合中的一种;所述A组合为Fe、Zr、Co、Nb、Ni、Cr、Mn、Cu中任意四种以上的金属元素粉末等摩尔比混合组成;所述B组合为Ti、Hf、Ta、W、Al中任意二至三种金属元素粉末等摩尔比混合组成,当B组合含有Al或Ti元素时,B与A按照摩尔比为1:(2~2.5)混合组成;当B组合不含Al和Ti元素时,A和B按照摩尔比为1:(0.3~1)混合组成,所述高熵合金粉末占原料的质量含量为98~99.9%。
一种连接强度高的铝电解阳极导电装置制造方法
实质审查的生效专利号: CN117140009A
申请人: 华北水利水电大学
发明人: 李帅;侯晓通;刘中英;王亚强;董红刚;夏月庆;邱然峰;纠永涛;白彦超;王楠楠;王学敏;吴婷婷;王旭映
申请日期: 2023-10-18
公开日期: 2023-12-01
IPC分类:
B23K26/00
摘要:
一种连接强度高的铝电解阳极导电装置制造方法,铝电解阳极导电装置包括阳极铝导杆和阳极钢爪,阳极钢爪上设置有凸台。首先,对阳极钢爪的凸台上表面中部进行打磨、清洗,再将Al、Si以及稀土元素粉末按比例混合,制成AlSi+稀土合金粉末。接着,将制得的AlSi+稀土合金粉末添加至阳极钢爪的凸台上表面中部,经激光辐照熔覆,制备形成AlSi+稀土中间层,再在AlSi+稀土中间层上加工出沟槽。最后,利用先顶锻后刹车的制动方式将阳极铝导杆通过旋转摩擦焊的方式与AlSi+稀土中间层焊合。本发明中通过机械咬合与冶金结合协同作用能够使得阳极钢爪与阳极铝导杆的焊接界面完全连接,提高了阳极钢爪与阳极铝导杆的连接强度,增加了阳极导电装置的使用寿命。
主权项:
1.一种连接强度高的铝电解阳极导电装置制造方法,铝电解阳极导电装置包括阳极铝导杆(1)和阳极钢爪(2),阳极钢爪(2)上设置有凸台(201),其特征在于:具体包括如下步骤:S1:对阳极钢爪(2)的凸台(201)上表面中部进行打磨、清洗;S2:将Al、Si以及稀土元素粉末按比例混合,制成AlSi+稀土合金粉末;S3:利用上述步骤S2中制得的AlSi+稀土合金粉末,通过激光辐照熔覆,在阳极钢爪(2)的凸台(201)上表面中部制备形成AlSi+稀土中间层(3);S4:在上述步骤S3制得的AlSi+稀土中间层(3)上加工出沟槽(301);S5:利用先顶锻后刹车的制动方式将阳极铝导杆(1)通过旋转摩擦焊(4)的方式与上述S3制得的AlSi+稀土中间层(3)焊合。
一种稀土氧化物粉尘收集装置
实质审查的生效专利号: CN117299374A
申请人: 中稀(常熟)稀土新材料有限公司
发明人: 徐建东;涂长东;胡彦;陆涛
申请日期: 2023-10-17
公开日期: 2023-12-29
IPC分类:
B03D1/16
摘要:
本发明公开了一种稀土氧化物粉尘收集装置,包括机架和固定架设于机架上的筛分机构,所述筛分机构包括壳体、与壳体同轴分布并分别装配于壳体内部和外部的进料斗和精矿收集组件,以及同轴对接于进料斗输出端的浮选盒,所述浮选盒的底部设有曝气组件,所述壳体的底部法兰装配有尾矿输出管,本发明涉及稀土氧化物技术领域。该稀土氧化物粉尘收集装置,通过改进传统空气的供入方式,采用与矿浆供入方向相反的方向进行空气的供入,曝气组件于底部接入浮选盒,使得空气可直接通过若干个曝气盘进入到浮选盒内与矿浆作用,相比较传统的同流供入方式,避免了空气与矿浆提前接触发生相互作用,同时,空气均匀作用于矿浆。
主权项:
1.一种稀土氧化物粉尘收集装置,其特征在于:包括机架(1)和固定架设于机架(1)上的筛分机构(2);所述筛分机构(2)包括壳体(3)、与壳体(3)同轴分布并分别装配于壳体(3)内部和外部的进料斗(4)和精矿收集组件(5),以及同轴对接于进料斗(4)输出端的浮选盒(6),所述浮选盒(6)的底部设有曝气组件(7),所述壳体(3)的底部法兰装配有尾矿输出管(9),所述尾矿输出管(9)与进料斗(4)的输出端口之间安装有电磁蝶阀(10),所述进料斗(4)内沿竖直方向上同轴嵌装有搅拌组件(8),所述搅拌组件(8)通过固定架设于外部的伺服电机(11)驱动,所述进料斗(4)外部且位于壳体(3)的顶部设有刮料组件(12)。
一种基于塑性变形的高稀土耐热镁锂合金及其制备方法
实质审查的生效专利号: CN117448646A
申请人: 兰州理工大学
发明人: 刘德学;赵宁;李小强;贾智;刘扬帆;龙平
申请日期: 2023-10-11
公开日期: 2024-01-26
IPC分类:
C22C1/06
摘要:
本发明公开了一种基于塑性变形的高稀土耐热镁锂合金及其制备方法,涉及镁锂合金制备技术领域,该镁锂合金包括以下质量百分比组分:Li2?11%、Al 3?10%、Y 2?10%、Gd 5?15%和Sc 0?3%,余量为Mg。本发明还提供了上述镁锂合金的制备方法。本发明通过高含量的稀土元素在凝固过程中消耗Al元素,进而减少不利的AlLi相的析出,提高镁锂合金热稳定性;同时通过塑性变形工艺对高稀土耐热镁锂合金塑性变形,获得最佳力学性能。
主权项:
1.一种基于塑性变形的高稀土耐热镁锂合金,其特征在于,包括以下质量百分比组分:Li 2-11%、Al 3-10%、Y 2-10%、Gd 5-15%和Sc 0-3%,余量为Mg。
一种气雾化新型触媒粉及其制备工艺
实质审查的生效专利号: CN117210769A
申请人: 南阳裕泰隆粉体材料有限公司
发明人: 于军
申请日期: 2023-10-09
公开日期: 2023-12-12
IPC分类:
C22C38/42
摘要:
本发明公开了一种气雾化新型触媒粉及其制备工艺,所述制备工艺如下:步骤一:原料准备:原料包括Ni、Co、Sn、Mn、Cr、Cu、Zn、Fe;步骤二:熔化:将原料置于中频感应炉内进行熔化;步骤三:雾化:熔化后,达到预设过热度,将得到的合金液浇入中间包开始雾化;本发明的有益效果是:无需使用稀土金属,降低金属粉末的生产成本;雾化后的金属粉末在雾化塔中进行凝固、沉降;沉降后的金属粉末落入收粉罐内进行回收利用,提高粉末回收利用率;制备的触媒粉粒度分布较窄,球形坡度高,便于调控粉末粒度分布的宽度。
主权项:
1.一种气雾化新型触媒粉,其特征在于:包括Ni、Co、Sn、Mn、Cr、Cu、Zn、Fe,按质量百分比计,包括以下组分:28-32%Ni、2-4%Co、1-3%Sn、10-12%Mn、2-4%Cr、1-3%Cu、2-4%Zn、余量为Fe。
一种高性能烧结钕铁硼扩散涂料的制备及扩散处理方法
实质审查的生效专利号: CN117165117A
申请人: 浙江鑫盛永磁科技股份有限公司
发明人: 阙永生;周晓庆;唐国才;鲍金胜;闫向领;鲍恩霞;卢彬彬
申请日期: 2023-10-07
公开日期: 2023-12-05
IPC分类:
B01F35/00
摘要:
本发明公开了一种高性能烧结钕铁硼扩散涂料的制备及扩散处理方法,包括以下步骤:合金粉的制备,胶水的制备,扩散涂料的制备,预处理,涂料涂覆,表干,热处理,通过合金粉组份及粒度尺寸的控制,胶水、防粘接粉、助剂的复配保证在较少扩散重稀土金属的使用条件下,可以做到矫顽力的大幅度提升,而且剩磁几乎不降低或者降低幅度很小,同时也可以解决扩散后涂层不脱落和磁片之间的不粘接现象。
主权项:
1.一种高性能烧结钕铁硼扩散涂料的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:S1,合金粉的制备,将M0M1、M2H、M3Fe三种合金粉复配得到复合合金粉;S2,胶水的制备,树脂在机械搅拌的条件下完全溶解在溶剂中而配制而成胶水;S3,扩散涂料的制备,在惰性气体保护下,将复合合金粉、胶水、助剂、防粘接粉高速分散搅拌,之后,从惰性气体保护环境取出继续高速搅拌,扩散涂料制备完成。
氧化铝-氧化钇核壳结构/镍基复合粉末及激光熔覆涂层
实质审查的生效专利号: CN117344304A
申请人: 青岛理工大学
发明人: 马兴华;尹宇;张树玲;郭峰
申请日期: 2023-10-07
公开日期: 2024-01-05
IPC分类:
C23C24/10
摘要:
本发明属于激光熔覆金属基复合涂层技术领域,具体涉及一种氧化铝?氧化钇核壳结构/镍基复合粉末及激光熔覆涂层。复合粉末的制备方法包括以下步骤:将硝酸钇和α?Al<subgt;2</subgt;O<subgt;3</subgt;分散在去离子水中,加入尿素后加热搅拌得到混合粉末,混合粉末经清洗、干燥后得到前驱体粉末,前驱体粉末煅烧得到氧化铝?氧化钇核壳结构粉末;将氧化铝?氧化钇核壳结构粉末与镍基粉末混合后加入无水乙醇进行湿磨混合,得到的混合浆料干燥后即得。将复合粉末预置在预处理的基体表面进行激光熔覆即可获得复合激光熔覆涂层。利用稀土氧化物包裹硬质相,可充分发挥稀土元素细化晶粒、净化组织、降低稀释率、改善涂层组织和力学性能的特性从而提高熔覆层成形质量及性能。
主权项:
1.一种氧化铝-氧化钇核壳结构/镍基复合粉末的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:将硝酸钇和α-Al2O3分散在去离子水中,加入尿素后加热搅拌得到混合粉末,混合粉末经清洗、干燥后得到前驱体粉末,前驱体粉末煅烧得到氧化铝-氧化钇核壳结构粉末;将氧化铝-氧化钇核壳结构粉末与镍基粉末混合后加入无水乙醇进行湿磨混合,得到的混合浆料干燥后即得所述氧化铝-氧化钇核壳结构/镍基复合粉末。
一种铜银锆合金及其制备方法和应用
实质审查的生效专利号: CN117265321A
申请人: 长沙理工大学
发明人: 吴翔;王日初;刘小春;刘玉敬
申请日期: 2023-09-28
公开日期: 2023-12-22
IPC分类:
C22F1/08
摘要:
本发明公开了一种铜银锆合金及其制备方法和应用,包括下述的步骤:按铜银锆合金的成分构成进行配料,所述铜银锆合金由以下质量百分比的成分构成:银2.1~3.8%、锆0.3~1.1%、稀土铈0.1~0.3%,其余为铜;将配料后的合金原料进行真空熔炼并雾化,获得预合金粉末;通过热等静压对预合金粉末进行烧结以及致密化处理;将热等静压态合金进行锻造镦粗变形;将锻造变形合金进行热处理,得到所述铜银锆合金。本发明获得由热稳定性良好的亚微米尺寸第二相和超细晶协同强化的铜银锆合金,有效提升了合金的高温力学性能。
主权项:
1.一种铜银锆合金的制备方法,其特征在于,包括下述的步骤:S1. 按铜银锆合金的成分构成进行配料,所述铜银锆合金由以下质量百分比的成分构成:银2.1~3.8%、锆0.3~1.1%、稀土铈0.1~0.3%,其余为铜;S2. 将配料后的合金原料进行真空熔炼并雾化,真空熔炼中合金熔体温度控制在1250~1450 ?C,保温30~60 min,然后调节雾化压力为3~4 MPa进行雾化,获得预合金粉末;S3. 通过热等静压对预合金粉末进行烧结以及致密化处理,压力控制为120~180 MPa,温度控制为800~950 ?C,保压保温时间为2~24 h;S4. 将热等静压态合金进行锻造镦粗变形;S5. 将锻造变形合金进行热处理,得到所述铜银锆合金。
一种复合合金粉的制备方法
实质审查的生效专利号: CN117358933A
申请人: 浙江鑫盛永磁科技股份有限公司
发明人: 周晓庆;王宇;潘健;阙永生;周世顺;闫向领;鲍金胜
申请日期: 2023-09-27
公开日期: 2024-01-09
IPC分类:
B22F9/02
摘要:
本发明公开了一种复合合金粉的制备方法,包括熔炼,氢破,气流磨,复配,通过三种不同类型且不同尺寸的合金粉复配,可以起到多种合金协同扩散效果,在剩磁降低很少的情况下,大幅度提升矫顽力,比单一料效果更佳,而且可以提升稀土的利用率。
主权项:
1.一种复合合金粉的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:S1,熔炼,将M0M1、M2H、M3Fe的原材料分别进行熔化得到各自的合金甩带片;S2,氢破,将M0M1、M2H、M3Fe的合金甩带片放入各自的氢破炉进行氢破;S3,气流磨,将氢破后的合金甩带片分别在气流磨中磨成微粉,分别得到M0M1合金粉、M2H合金粉、M3Fe合金粉;S4,复配,将M0M1合金粉、M2H合金粉、M3Fe合金粉进行混合得到复合合金粉。
一种含稀土镧氧化物的铌硅基超高温合金及其制备方法
实质审查的生效专利号: CN117210734A
申请人: 哈尔滨工业大学
发明人: 陈瑞润;韦玮;王琪;王晓伟;苏彦庆;吴士平;丁宏升
申请日期: 2023-09-25
公开日期: 2023-12-12
IPC分类:
C22C1/10
摘要:
一种含稀土镧氧化物的铌硅基超高温合金及其制备方法,本发明涉及一种含稀土镧氧化物的铌硅基超高温合金及其制备方法,本发明的目的是为了解决现铌硅基超高温合金难以同时提升室温韧性低和高温抗氧化性的问题,本发明一种含稀土镧氧化物的铌硅基超高温合金由Nb、Ti、Si、Cr、Al、Hf、La制成,通过电弧熔炼的方式制备,得到的合金组织中的氧化镧相在断裂过程中诱发了裂纹桥接和二次裂纹等增韧机制,显著增强了合金的变形能力;在高温下优先被氧化,减轻了合金的内氧化程度,同步提高了铌硅基超高温合金的室温断裂韧性和抗氧化性能。本发明应用于高温合金领域。
主权项:
1.一种含稀土镧氧化物的铌硅基超高温合金,其特征在于,所述铌硅基超高温合金以Nb、Ti、Si、Hf、Cr、Al和La为原料在含氧环境下制成,且原料按原子百分比Ti为20-28%、Si为14-17%、Hf为1-3%、Cr为1-3%,Al为1-3%,La为0.05-0.8%,余量为Nb的比例称取。
一种稀土镁合金构件的增材制造工艺
发明专利申请公布专利号: CN117161512A
申请人: 宁波职业技术学院
发明人: 杜秀征;黄玉良;平慈草;李保;黄宽
申请日期: 2023-09-19
公开日期: 2023-12-05
IPC分类:
B23K9/235
摘要:
一种稀土镁合金构件的增材制造工艺,步骤如下:一、取镁合金基板,并在温度为80℃的环境下预热30~60min;二、在预热完成后的镁合金基板上,采用熔化极气体保护焊工艺,并按照逐层堆砌的方法进行增材件的制备,焊接时,焊枪位于镁合金基板的上方,且两者的垂直距离为15~35mm,焊枪与竖直面之间的夹角为10~30°,焊丝采用稀土镁合金丝材,且焊丝的干伸长度为10~30mm,并设计了特定的焊接工艺参数。与现有技术相比,本发明减少了稀土镁合金电弧熔丝增材制造中的烟尘和飞溅现象,可以有效控稀土镁合金制增材结构件的气孔和氧化夹杂,避免了因飞溅产生的内部质量缺陷,提高了稀土镁合金增材制造件的工艺性能和力学性能。
主权项:
1.一种稀土镁合金构件的增材制造工艺,其特征在于步骤如下:一、取镁合金基板,并在温度为60~80℃的环境下预热30~60min;二、在预热完成后的镁合金基板上,采用熔化极气体保护焊工艺,并按照逐层堆砌的方法进行增材件的制备,焊接时,焊枪位于镁合金基板的上方,且两者的垂直距离为15~35mm,焊枪与竖直面之间的夹角为10~30°,焊丝采用稀土镁合金丝材,且焊丝的干伸长度为10~30mm;同时,焊接工艺参数为:焊接电压18~25V,焊接电流峰值180~280A,脉冲频率3~15Hz,送丝速度2~10m/min,焊枪的移动速度300~1200mm/min,保护气流量18~30L/min。
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。
一种熔覆合金涂层的连轧卷曲机导板制备方法
实质审查的生效专利号: CN117344302A
申请人: 营口裕隆光电科技有限公司
发明人: 孙小涛;孙鹏皓;马伟民;闻雷;曾宪鸿;王守福
申请日期: 2023-09-14
公开日期: 2024-01-05
IPC分类:
B22F9/02
摘要:
一种熔覆合金涂层的连轧卷曲机导板制备方法,涉及一种连轧机导板制备方法,本发明通在侧导板与带钢接触部位加工形成激光熔覆耐磨涂层的预制矩形槽体,并在熔覆槽体区域内预处理侧导板,确保无可见裂纹,并检测熔覆区开槽的形状与深度是否合规。采用工装夹具固定侧导板,以防止在熔覆过程中产生变形。随后进行激光熔覆,激光熔覆材料的组成为镍铬硼合金粉末为主体,同时添加部分种类的稀土氧化物和多壁碳纳米管。激光熔覆处理后,再进行激光重熔。最后,进行激光重熔后处理。通过这一工艺,能够在热连轧带钢卷取机的侧导板上形成厚的耐磨涂层,提高了其耐磨性和抗结瘤性能。有效地提升了连轧机导板使用寿命和产品生产质量。
主权项:
1.一种熔覆合金涂层的连轧卷曲机导板制备方法,其特征在于,所述方法包括如下步骤:(1) 在侧导板与带钢接触部位预加工用于熔覆耐磨涂层的矩形槽体;(2) 熔覆前表面预处理,使熔覆表面平整光滑无裂纹,并符合技术要求;(3) 激光熔覆粉体制备:熔覆过程以镍铬硼合金粉体为熔覆涂层的主要成分;添加剂为稀土氧化物Y2O3、CeO2、La2O3中的一种或一种以上,同时添加少量多壁碳纳米管;均匀混合镍铬硼合金粉末、稀土氧化物和多壁碳纳米管,得到激光熔覆用粉末原料;(4) 激光熔覆过程;(4) 激光重熔过程;(6) 熔覆后处理:清除毛刺和熔渣,并对表面进行打磨处理。
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。
钼基合金零件的增材制造方法
实质审查的生效专利号: CN117300150A
申请人: 湖南云箭集团有限公司;
发明人: 李礼;杨凯;陈振湘;郭子傲
申请日期: 2023-09-07
公开日期: 2023-12-29
IPC分类:
B33Y70/10
摘要:
本发明涉及一种钼基合金零件的增材制造方法。该方法包括步骤:提供一原料成分配方;将三氧化二钼粉末及稀土硝酸铈粉末按成分配方的比例加入液体中搅拌混匀,获得悬浮液;将悬浮液真空干燥,获得混合料;将混合料氢气还原烧结,获得Mo?Ce合金粉末;将碳化硅晶须按照成分配方的比例加入Mo?Ce合金粉末中搅拌混料,获得分散混合物料;对分散混合物料湿磨、干燥,获得钼基合金材料;对加入粘接剂后的钼基合金材料捏合造粒,获得造粒粉末;采用粘接剂喷射成型增材制造技术将造粒原料成型为钼基合金胚体;对钼基合金预制胚体高温烧结,获得钼基合金零件。上述方增材制造法降低了制造成本,成功制备了结构复杂、组织分布均匀、室温高温性能优异的钼基合金零件。
主权项:
1.一种钼基合金零件的增材制造方法,其特征在于,包括步骤:提供一原料的成分配方;所述成分配方中包括按照质量百分比提供的预设比例的三氧化二钼粉末、稀土硝酸铈粉末及碳化硅晶须;将所述三氧化二钼粉末及所述稀土硝酸铈粉末按照所述成分配方的比例加入液体中进行搅拌混匀,以获得分散均匀的悬浮液;对所述悬浮液进行真空干燥,以获得混合料;对干燥后的所述混合料进行氢气还原烧结,以获得Mo-Ce合金粉末;将碳化硅晶须按照所述成分配方的比例加入所述Mo-Ce合金粉末中,并以无水乙醇为分散介质进行搅拌混料,以获得分散混合物料;以无水乙醇为分散介质,利用球磨机对所述分散混合物料进行湿磨;对湿磨后的物料进行真空干燥,以获得钼基合金材料;利用捏合机对加入粘接剂后的钼基合金材料进行捏合造粒,以获得造粒粉末;采用粘接剂喷射成型增材制造技术将所述造粒原料成型为钼基合金胚体;对所述钼基合金预制胚体进行高温烧结,以获得钼基合金零件。
一种兼顾室温和高温强度的高稀土元素含量镁合金及其制备方法
实质审查的生效专利号: CN117144217A
申请人: 中南大学
发明人: 刘华山;彭健;王若愚;刘楚明
申请日期: 2023-09-05
公开日期: 2023-12-01
IPC分类:
C21D9/00
摘要:
本发明公开一种兼顾室温和高温强度的Mg?Gd?Y高稀土元素含量镁合金以及板材的制备方法。合金成分以质量分数计:Gd:8~12%,Y:1~3%,Zr:0.01~0.5%,Ag:0.01~0.5%,Nd:0.01~0.5%;稀土元素总的质量分数≥10%;杂质元素Al≤0.01%,Fe≤0.04%,Mn≤0.02%,杂质元素总含量不超过0.1%,其余为Mg;制备方法包含合金熔铸、形变热处理两部分。采用本发明所制备合金板材T6态的室温抗拉强度可超过450MPa,延伸率可超过5.0%,300℃下抗拉强度可超过200MPa,延伸率超过20%,综合性能明显优于一般的镁合金材料。
主权项:
1.一种兼顾室温和高温强度的高稀土元素含量镁合金,其特征在于:由如下按质量百分比计的成分组成:Gd:8~12%,Y:1~3%,Zr:0.01~0.5%,Ag:0.01~0.5%,Nd:0.01~0.5%;稀土元素总的质量分数≥10%;杂质元素Al≤0.01%,Fe≤0.04%,Mn≤0.02%,杂质元素总含量不超过0.1%,其余为Mg;所述镁合金为经过变形处理的镁合金。
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)
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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)