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持续更新中专利搜索结果 关键词: "高温合金"
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一种高强度及高温的镍锰镓形状记忆合金的制备方法
实质审查的生效专利号: CN118308615A
申请人: 哈尔滨工业大学
发明人: 陈瑞润;王新秀;丁鑫;丁洁菲;王琪;方虹泽;陈德志;吴士平;张永
申请日期: 2024-04-10
公开日期: 2024-07-09
IPC分类:
B22D27/04
摘要:
一种高强度及高温的镍锰镓形状记忆合金的制备方法,它涉及高温合金制备技术领域。本发明解决了现有的Ni?Mn?Ga形状记忆合金在超高温环境下,易发生脆性断裂,导致材料疲劳寿命低的问题。本发明经过预处理、称量、除气、电弧熔炼,最后采用布里支曼法法定向凝固将合金调整至一种少晶的状态,得到平行于定向凝固方向的粗大的柱状晶,极大地减少了合金中的晶界含量。其中γ相的存在可以显著合金的相变温度及力学性能,合金的马氏体相变温度大于400℃,压缩强度超过1700MPa,断裂应变超过17%,形状记忆回复量超过3.5%,并获得了[001]取向的初始织构。本发明用于镍锰镓形状记忆合金的制备。
主权项:
1.一种高强度及高温的镍锰镓形状记忆合金的制备方法,所述镍锰镓形状记忆合金由摩尔比为56%~58%的Ni,24%~26%的Mn和17%~19%的Ga制备而成,其特征在于:它包括以下步骤:步骤一、预处理各合金元素:步骤二、称量:称取直径3mm,长度3mm的Ni粒、电解Mn片和Ga块的质量,为补偿熔炼和定向凝固过程中Mn元素的蒸发损失,配制合金过程中多添加2wt.%的电解锰片;步骤三、除气:在熔炼合金之前,先在水冷铜坩埚内熔炼100~120g的海绵钛2~3min,以清除电弧炉内的氧化物以及腔室内残存的氧气;步骤四、电弧炉熔炼:步骤四一:将配制好的合金组元置于真空电弧熔炼炉内,将真空电弧熔炼炉内抽真空至10-3Pa数量级,充入高纯氩气;步骤四二:开始熔炼合金,为尽量减少Mn元素挥发,熔炼时控制电流大小不超过250A,进行电弧搅拌使合金均匀化,反复熔炼4~5次,最终得到合金的纽扣锭;步骤五、线切割:通过线切割将步骤四得到的钮扣锭切割成直径为7mm的圆棒,为后续做定向凝固熔炼做准备;步骤六、定向凝固:采用布里支曼法将步骤五得到的圆棒放置在直径为7mm,长度为15mm的高纯度的刚玉陶瓷管内准备加热,采用电磁感应加热的方式将合金熔化,最后将样品快速放置入Ga-In液中冷却,至此,完成了高强度及高温的镍锰镓形状记忆合金的制备。
一种高温高强抗氧化钽合金及其制备方法
实质审查的生效专利号: CN118406950A
申请人: 南昌大学
发明人: 谭敦强;敖浩芝;彭涛
申请日期: 2024-04-10
公开日期: 2024-07-30
IPC分类:
C23C12/02
摘要:
本发明公开了一种高温高强抗氧化钽合金及其制备方法,涉及高温合金热防护技术领域,所述抗氧化钽合金包括:钽合金基体及其表面的抗氧化涂层。所述钽合金基体在高温氧化时表面生成一层由(Ta,Nb)2O5,WO3和REmTaOn形成的致密的氧化层,对基体起到保护作用;抗氧化涂层是在基体表面通过共渗方法制备得到,所述抗氧化涂层至少为双层结构,包含REmTaOn相,(Ta,X)Si2相和(Ta,X)3Si5,其外层至少有REmTaOn相和(Ta,X)Si2相,内层至少有(Ta,X)3Si5相,前述X表示Nb,W。本发明采用基体合金化和表面改性相结合,制备的钽合金具有优异的高温抗氧化能力;满足1900℃以上部分高温应用要求。
主权项:
1.一种高温高强抗氧化钽合金,其特征在于,包括钽合金基体和其表面的抗氧化涂层,所述抗氧化涂层为由(Ta,Nb)2O5,WO3和REmTaOn形成的致密的氧化层。
高温合金双极板的成形方法及系统
实质审查的生效专利号: CN118492203A
申请人: 东北大学
发明人: 王丙兴; 杨旭; 刘国浩; 陈淑楠; 王斌; 田勇; 王国栋
申请日期: 2024-04-10
公开日期: 2024-08-16
IPC分类:
H01M8/0208
摘要:
本发明提供了一种高温合金双极板的成形方法及系统,属于双极板加工制备技术领域。高温合金双极板的成形方法包括:将双极板胚料装配到模具中,并将模具放置于压缩装置内部;利用加热线圈对模具和双极板胚料进行感应加热,同时利用红外测温装置监测加热温度;利用压缩装置,以预设的下降速率压缩模具,直至双极板胚料压缩成型,形成双极板;将模具从压缩装置的内部取出,并对模具进行整体水冷;取出模具中的双极板,并对双极板进行超声波酸洗平整。本方法能够有效防止材料回弹及边缘褶皱,同时提高流道的尺寸精度和厚度均匀性。
主权项:
1.一种高温合金双极板的成形方法,其特征在于,所述方法包括如下步骤:将双极板胚料装配到模具中,并将所述模具放置于压缩装置内部;利用加热线圈对所述模具和所述双极板胚料进行感应加热,同时利用红外测温装置监测加热温度;利用所述压缩装置,以预设的下降速率压缩模具,直至所述双极板胚料压缩成型,形成所述双极板;将模具从所述压缩装置的内部取出,并对所述模具进行整体水冷;取出所述模具中的双极板,并对所述双极板进行超声波酸洗平整。
一种增材制造高温合金粉末回收工装
实用新型专利权授予专利号: CN222058827U
申请人: 中国科学院金属研究所
发明人: 柴宏宇; 谢君; 李金国; 梁静静; 侯桂臣; 周亦胄; 孙晓峰
申请日期: 2024-04-10
公开日期: 2024-11-26
IPC分类:
B22F3/10
摘要:
本实用新型涉及增材制造高温合金粉末回收、粉末冶金领域,具体涉及一种增材制造高温合金粉末回收工装,该工装由盖板、套筒、上垫板和下垫板组成,具体结构为:套筒顶部放置盖板,盖板中心设有多个定位螺丝,盖板边缘通过多个紧固螺丝与套筒顶部外沿固定在一起;套筒外侧底部设有铣扁,便于工装固定后进行螺丝紧固和松卸操作;套筒内底部放置下垫板、套筒内放置上垫板。本实用新型能够将增材制造高温合金废旧粉末压制成型,进而实现废旧粉末二次重熔回收,降低了增材制造高温合金粉末的生产成本。
主权项:
1.一种增材制造高温合金粉末回收工装,其特征在于,由盖板、套筒、上垫板和下垫板组成,具体结构为:套筒顶部放置盖板,盖板中心设有多个定位螺丝,盖板边缘通过多个紧固螺丝与套筒顶部外沿固定在一起;套筒外侧底部设有铣扁;套筒内底部放置下垫板、套筒内放置上垫板。
兼顾组织稳定性和性能的低成本单晶高温合金及制备方法
实质审查的生效专利号: CN118389908A
申请人: 中国科学院金属研究所
发明人: 盛乃成;孙士杰;范世钢;吕明;侯桂臣;荀淑玲;王振江;谢君;李金国;周亦胄;孙晓峰
申请日期: 2024-04-09
公开日期: 2024-07-26
IPC分类:
C22C19/05
摘要:
本发明涉及高纯净镍基单晶高温合金领域,具体涉及一种兼顾组织稳定性和性能的低成本单晶高温合金及制备方法。该合金化学成分包括Cr、Co、Mo、W、Re、Al、Ta、Hf、C、B,其余为Ni及微量杂质元素。在真空感应熔炼炉中熔炼后浇注母合金,熔炼过程中采用碱土氧化物或稀土氧化物相关的耐火材料体系。该合金Re含量较低,W、Ta等元素含量高,合金具有良好的高温力学性能,能够达到典型三代单晶高温合金Rene N6的性能水平,成本下降约40%。合金具有极低的硫含量(≤1ppm),使得合金具有较好的高温组织稳定性、抗氧化性能等,特别适合制造航空、航天、能源领域的先进动力系统用高性能、长寿命的热端部件。
主权项:
1.一种兼顾组织稳定性和性能的低成本单晶高温合金,其特征在于,按重量百分含量计,该合金化学成分如下:Cr 3.0~6.0%,Co 9.0~13.0%,Mo 0.5~2.0%,W 6.0~9.0%,Re 3.0~4.5%,Al5.0~7.0%,Ta6.0~9.0%,Hf 0.1~0.5%,C 0.02~0.06%,B 0.002~0.008%,其余为Ni及微量杂质元素;微量杂质元素的含量满足以下要求:Nb≤0.1wt.%,Cu≤0.1wt.%,Fe≤0.2wt.%,Mn≤0.01wt.%,O≤0.0015wt.%,N≤0.0020wt.%,P≤0.005wt.%,Si≤0.2wt.%,Ti≤0.04wt.%,V≤0.1wt.%,Zr≤0.02wt.%,Pt≤0.30wt.%,Pd≤0.10wt.%,S≤0.0001wt.%。
调压铸造用陶瓷型壳及其制造方法和高温合金薄壁铸件
实质审查的生效专利号: CN118527634A
申请人: 上海交通大学
发明人: 杜大帆;安家托;董安平;孔源;孙宝德
申请日期: 2024-04-09
公开日期: 2024-08-23
IPC分类:
B33Y50/00
摘要:
本发明提供一种调压铸造用陶瓷型壳及其制造方法和高温合金薄壁铸件,型壳的制造方法包括:提供型壳模型,所述型壳模型具有随形冷却系统;对所述型壳模型进行切片分层;提供陶瓷浆料,采用3D打印逐层打印分层后的型壳模型;经高温脱脂、烧结处理,得到目标型壳产品。本发明能够提高型壳的充型能力,得到更细、更均匀的铸件微观组织,提高薄壁铸件的成形率以及铸件的力学性能,高质量、高效率地制造高温合金薄壁铸件型壳。
主权项:
1.一种调压铸造用陶瓷型壳的制造方法,其特征在于,包括:提供型壳模型,所述型壳模型具有随形冷却系统;对所述型壳模型进行切片分层;提供陶瓷浆料,采用3D打印逐层打印分层后的型壳模型;经高温脱脂、烧结处理,得到目标型壳产品。
一种镍基高温合金及其制备方法
发明专利权授予专利号: CN118006968A
申请人: 无锡市雪浪合金科技有限公司
发明人: 张文涛; 朱豪杰; 成群
申请日期: 2024-04-08
公开日期: 2024-05-10
IPC分类:
C22C19/05
摘要:
本申请涉及高温合金的技术领域,具体公开了一种镍基高温合金及其制备方法。此合金由按照如下质量百分比的元素组成:Cr 15.6%~19.2%、Co 6.8%~11.5%、Al 0.65%~1.05%、Ti 1.95%~4.2%、B 0.021%~0.06%、Ru 0.84%~1.35%、Ce 0.55%~1.4%、Si 0.65%~1.15%;余量为Ni以及不可避免杂质。本申请中选择Cr、Co、Al、Ti、B、Ru、Ce等元素对镍基进行强化,在上述合金元素的共同作用下,控制各个元素的质量百分比,使得镍基高温合金内部的金相组织得以优化,高温力学性能、抗蠕变性能、抗氧化性以及热裂敏感性能均得以改善。
主权项:
1.一种镍基高温合金,其特征在于,由按照如下质量百分比的元素组成:Cr 15.6%~19.2%、Co 6.8%~11.5%、Al 0.7%~0.8%、Ti 2.5%~3%、B 0.021%~0.06%、Ru 0.84%~1.35%、Ce 0.68%~0.72%、Si 0.65%~1.15%;余量为Ni以及不可避免的杂质;其中,Cr的质量百分比与Ce、Al和Ti的质量百分比之间的关系如下:WCr=[2.18-(WCe+0.015×WAl+0.12×WTi)]×15;其中,WCr为Cr的质量百分比,WCe为Ce的质量百分比,WAl为Al的质量百分比,WTi为Ti的质量百分比。
一种纳米陶瓷颗粒提高增材制造高温合金力学性能的方法
实质审查的生效专利号: CN118272687A
申请人: 中国人民解放军军事科学院国防科技创新研究院
发明人: 梁秀兵;鲁凯举;陈永雄;张祎卿;王洁;胡振峰;张志彬;何鹏飞;王荣
申请日期: 2024-04-03
公开日期: 2024-07-02
IPC分类:
B22F10/28
摘要:
本发明公开了一种纳米陶瓷颗粒提高增材制造高温合金力学性能的方法,通过添加超高温、高强度的纳米陶瓷颗粒提高增材制造高温合金综合性能,所述纳米陶瓷颗粒为ZrO<subgt;2</subgt;、ZrN、ZrC、HfC、HfB<subgt;2</subgt;或HfN,所述纳米陶瓷颗粒的尺寸为20nm?1μm、以0.05%~5%的质量分数存在。本发明提出通过在增材制造高温合金中,添加适量纳米陶瓷颗粒,纳米陶瓷颗粒分解后分布在晶界与晶粒内,同步提升晶界强化以及弥散强化能力,降低增材制造高温合金的裂纹敏感性,抑制成形过程中的凝固与液化裂纹,大幅提升增材制造高温合金的综合力学性能。
主权项:
1.一种纳米陶瓷颗粒提高增材制造高温合金力学性能的方法,其特征在于,包括如下步骤:1)将纳米陶瓷颗粒与高温合金粉末按照(0.05~5):(95~99.95)的质量百分比混合,制备成陶瓷-高温合金复合粉末,混合后的纳米陶瓷颗粒均匀包覆在高温合金粉末表面;其中,该纳米陶瓷颗粒为金属元素与非金属元素形成的陶瓷颗粒;该金属元素为Zr或Hf,该非金属元素为O、C、B或N;2)采用激光粉末床熔融方法、电子束粉末床熔化方法或直接能量沉积方法,对陶瓷-高温合金混合粉末进行增材成形。
一种检测高温合金等强温度的方法
实质审查的生效专利号: CN118329647A
申请人: 中国航发四川燃气涡轮研究院
发明人: 田伟;张少平;程荣辉;钟燕;吴晨;白云瑞;何爱杰
申请日期: 2024-04-02
公开日期: 2024-07-12
IPC分类:
G01N3/18
摘要:
本发明涉及材料应用技术领域,具体涉及一种检测高温合金等强温度的方法,在初始温度T<subgt;0</subgt;下拉断样本材料,检测断后伸长率和断面收缩率;分析断口图像,确定样本材料是否发生脆性沿晶断裂;当初始温度T<subgt;0</subgt;下不发生脆性沿晶断裂时,提升温度至T<subgt;0</subgt;+ΔT<subgt;b</subgt;继续进行样本材料拉伸和断口分析,直至发生脆性沿晶断裂;当初始温度T<subgt;0</subgt;或温度T下发生脆性沿晶断裂时,降低温度至T<subgt;0</subgt;?ΔT<subgt;a</subgt;或T?ΔT<subgt;A</subgt;继续进行样本材料拉伸和断口分析,当不发生脆性沿晶断裂时的临界温度即为等强温度。本发明方便快速、成本低、精度高,检测偏差≤±10℃,能够满足工程使用的需求。
主权项:
1.一种检测高温合金等强温度的方法,其特征在于,包括:进行样本材料拉伸:设定初始温度T0,并在初始温度下拉伸样本材料直至断裂,检测样本材料的断后伸长率和断面收缩率;进行断口分析:获取断口的图像并进行分析,确定断口的沿晶断裂特征和沿晶断裂面积占断口总面积的比例,确定样本材料发生脆性沿晶断裂或不发生脆性沿晶断裂;确定等强温度:当样本材料在初始温度T0下不发生脆性沿晶断裂时,按照提升温度的方式在T0+ΔTb温度下继续进行样本材料拉伸和断口分析,直至样本材料在温度T发生脆性沿晶断裂;当样本材料在初始温度T0或温度T下发生脆性沿晶断裂时,按照降低温度的方式在T0-ΔTa或T-ΔTa温度下继续进行样本材料拉伸和断口分析,当样本材料不发生脆性沿晶断裂时的温度即为等强温度。
一种轻质抗氧化难熔中熵合金及其制备方法
实质审查的生效专利号: CN118600296A
申请人: 华中科技大学;
发明人: 赵觅;叶伟;郭威;祝梦媛;桂裕腾;严有为
申请日期: 2024-04-01
公开日期: 2024-09-06
IPC分类:
C22C30/00
摘要:
本发明属于高温材料技术领域,更具体地,涉及一种轻质抗氧化难熔中熵合金及其制备方法,所述中熵合金化学成分为aMo?bTi?cCr,a、b、c分别表示对应元素的原子百分比,30%≤a≤36%,32%≤b≤35%,32%≤c≤35%,a+b+c=100%。本发明提供的Mo?Ti?Cr难熔中熵合金,通过Ti元素降低合金密度,通过Cr元素提高合金高温抗氧化性能。所述合金相较于镍基高温合金密度更低,相较于现有的难熔高熵/中熵合金抗氧化性能更好,且克服了难熔合金体系灾难性氧化的共性问题;同时,本发明提供的Mo?Ti?Cr难熔中熵合金成分简单,未添加昂贵的稀有金属元素,成本较低。
主权项:
1.一种轻质抗氧化难熔中熵合金,其特征在于:所述中熵合金化学成分为aMo-bTi-cCr,a、b、c分别表示对应元素的原子百分比,30%≤a≤36%,32%≤b≤35%,32%≤c≤35%,a+b+c=100%。
一种高温合金稀土元素梯度偏析样品制备装置及方法
发明专利权授予专利号: CN117969218A
申请人: 烟台大学
发明人: 张尚洲; 周兵; 吴冲冲; 黄海亮; 张华; 朱维金
申请日期: 2024-04-01
公开日期: 2024-05-03
IPC分类:
G01N1/28
摘要:
本发明属于高温合金冶炼技术领域,具体涉及一种高温合金稀土元素梯度偏析样品制备装置及方法。该装置包括真空室、真空坩埚、升降控制器、插棒杆、真空机械手、机械振动激发器和冷淬挤压成形机构,冷淬挤压成形机构、真空坩埚和升降控制器由下至上依次设置,真空机械手用于向真空坩埚内的高温合金熔液中添加稀土元素,机械振动激发器实现稀土元素和高温合金熔液的充分混合;升降控制器用于驱动插棒杆升降,在真空坩埚底部的挤压出料孔喷射高温合金射流,冷淬挤压成形机构通过冷淬挤压成形为带状的高温合金稀土元素梯度偏析样品。本发明实现高通量制备连续且宽度可控样品,以进行在单晶高温合金内加入稀土元素提升抗高温氧化和耐热腐蚀能力研究。
主权项:
1.一种高温合金稀土元素梯度偏析样品制备装置,其特征在于,包括真空室(1)及设置于真空室(1)内的真空坩埚(2)、升降控制器(4)、插棒杆(5)、真空机械手(12)、机械振动激发器(13)和冷淬挤压成形机构,其中冷淬挤压成形机构、真空坩埚(2)和升降控制器(4)由下至上依次设置,真空机械手(12)用于向真空坩埚(2)内的高温合金熔液(91)中添加稀土元素,机械振动激发器(13)通过机械振动实现稀土元素和高温合金熔液(91)的充分混合;真空坩埚(2)的底部设有挤压出料孔,插棒杆(5)与升降控制器(4)连接,升降控制器(4)用于驱动插棒杆(5)升降,插棒杆(5)通过与真空坩埚(2)的挤压出料孔滑动配合,使挤压出料孔向冷淬挤压成形机构射出高温合金射流(92),冷淬挤压成形机构通过冷淬挤压成形为带状的高温合金稀土元素梯度偏析样品(93)。
一种超高速激光熔覆制备高温合金熔覆层的方法
实质审查的生效专利号: CN118256911A
申请人: 重庆大学
发明人: 袁新建; 杨桂坤; 李洋; 欧武星; 黎周渝; 蔡文涛
申请日期: 2024-03-29
公开日期: 2024-06-28
IPC分类:
C23C24/10
摘要:
本发明公开了一种超高速激光熔覆制备高温合金熔覆层的方法,包括如下步骤:将基材预热至500~600℃,选择高温合金粉末作为熔覆材料,通过激光熔覆设备对基材表面进行熔覆处理,熔覆完成后对熔覆处进行保温处理,使基材表面形成光滑平整的高温合金熔覆层;其中,熔覆速度为15~25m/min。
主权项:
1.一种超高速激光熔覆制备高温合金熔覆层的方法,其特征在于,包括如下步骤:将基材预热至500~600℃,选择高温合金粉末作为熔覆材料,通过激光熔覆设备对基材表面进行熔覆处理,熔覆完成后对熔覆处进行保温处理,使基材表面形成光滑平整的高温合金熔覆层;其中,熔覆速度为15~25m/min。
一种添加铝酸钴耦合超声波处理的铌硅基高温合金及其制备方法
实质审查的生效专利号: CN118222899A
申请人: 哈尔滨工业大学
发明人: 陈瑞润; 徐伟鹏; 王墅; 张效夫; 陈德志; 王琪; 丁鑫; 方虹泽; 郭景杰
申请日期: 2024-03-28
公开日期: 2024-06-21
IPC分类:
C22C1/10
摘要:
一种添加铝酸钴耦合超声波处理的铌硅基高温合金及其制备方法,它涉及高温合金制备技术领域。本发明解决了现有的铌硅基高温合金存在室温断裂韧性差的问题。本发明的步骤一:将铌硅合金按照原子百分比称取原材料,CoAl<subgt;2</subgt;O<subgt;4</subgt;质量为铸锭质量的0.2%;步骤二:在真空非自耗电弧炉中制备铌硅基高温合金;步骤三:反复熔炼钮扣锭4~5次,熔炼结束后降低电流至0A,取出样品;步骤四:在坩埚中放置细化剂CoAl<subgt;2</subgt;O<subgt;4</subgt;和钮扣锭,辅助超声波处理再次熔炼钮扣锭,熔炼结束后降低电流至0A。通过添加细化剂CoAl<subgt;2</subgt;O<subgt;4</subgt;和辅助超声波处理,异质形核质点增加,在断裂过程中吸收更多的裂纹,室温断裂韧性增加。用于铌硅基高温合金制备。
主权项:
1.一种添加铝酸钴耦合超声波处理的铌硅基高温合金,其特征在于:该铌硅基高温合金的原料原子比如下:Nb为57.95%、Si为16%、Ti为20%、Zr为3%、C为3%、Sc为0.05%;在熔炼过程中,过量添加细化剂CoAl2O4,其质量为所需铸锭质量的0.2%。
一种燃气轮机涡轮导向叶片大尺寸损伤缺陷的近等强修复方法
实质审查的生效专利号: CN118341979A
申请人: 中国科学院金属研究所
发明人: 王明生;姜祥伟;王尧;刘心刚;徐正国;董加胜
申请日期: 2024-03-28
公开日期: 2024-07-16
IPC分类:
B22F3/093
摘要:
本发明属于高温合金热端部件修复领域,具体涉及一种燃气轮机涡轮导向叶片大尺寸损伤缺陷的近等强修复方法。该方法包括如下步骤:(1)叶片缺陷去除;(2)修复区脱脂处理;(3)修复区外加包套的制备;(4)包套检漏;(5)合金粉末混合;(6)叶片及填料合金粉末的预热;(7)包套内合金粉末的填充及震实;(8)包套抽真空及封口处理;(9)叶片及包套热等静压处理;(10)包套去除;(11)修复区无损探伤;(12)叶片标准热处理;(13)叶片无损探伤。本发明方法用于修复精密铸造高温合金毛坯叶片的铸造缺陷及叶片服役后产生的服役类损伤,可以实现焊接性差的高温合金涡轮导向叶片的高强修复。
主权项:
1.一种燃气轮机涡轮导向叶片大尺寸损伤缺陷的近等强修复方法,其特征在于,该方法采用热等静压处理及局部包套制备技术,修复用的合金粉末采用与导向叶片成分相近的合金粉末,在导向叶片损伤区制备出与基体冶金结合的高强度修复区,具体步骤如下:(1)修复区机械清理采用机械打磨的方式对修复区进行清理;(2)脱脂处理对修复区域采用三氯乙烷进行脱脂处理;(3)外加包套的制备采用TIG焊接工艺通过纯镍或固溶强化镍基合金板材在修复区制备局部临时包套;(4)包套检漏采用氦质谱检漏法对包套进行检漏;(5)合金粉末的混合采用机械混合法对修复用的合金粉末进行充分混合;(6)合金粉末与导向叶片的预热采用干燥箱对合金粉末与导向叶片进行预热;(7)合金粉末的填充及震实处理根据导向叶片材质在制备好的包套内填充混合好的合金粉末采用机械振动的方式进行震实处理;(8)包套抽真空及封口处理对填充好合金粉末的包套进行抽真空及封口处理;(9)热等静压处理导向叶片连同包套一起进行热等静压处理;(10)包套去除采用机械加工及手工修磨的方式将包套去除,并将修复区域修磨成导向叶片的原外形轮廓,修磨后的光洁度不低于Ra1.6μm;(11)无损探伤对修复区域进行荧光及射线探伤,修复区不得存在超规缺陷;(12)导向叶片整体热处理根据导向叶片材质选择对应的热处理制度对导向叶片进行标准热处理;(13)无损探伤导向叶片进行标准热处理后,对导向叶片整体进行荧光及射线探伤,修复区不得存在超规缺陷。
一种多角度提升形核率制备超细高温合金的凝固设备与方法
实质审查的生效专利号: CN118287638A
申请人: 哈尔滨工业大学
发明人: 陈瑞润;于竞越;陈德志;王墅;徐方东;杨振博;苏彦庆
申请日期: 2024-03-27
公开日期: 2024-07-05
IPC分类:
B22D29/04
摘要:
一种多角度提升形核率制备超细高温合金的凝固设备与方法,它涉及合金综合力学性能测评。本发明为了解决现有Nb?Si基等高温合金采用电弧熔炼时存在合金组织粗大、方向性明显、元素偏析的问题。本发明利用双枪头电弧枪设计和既定的电弧枪操作角度、操作方向、操作顺序、操作频率相配合,在高温合金液内制造强制对流,有效减少了高温合金的成分偏析并利用对流效应提高了高温合金的形核率。在油水混合液冷铜坩埚上端面开创性的进行了激光喷丸处理,形成了大量纳米级微小凹陷作为非均匀形核质点,提高了高温合金的形核率。对翻锭勺和监测体系进行了结构改良,引入的变质剂与对流效应有协同作用,亦有效提高了高温合金的形核率。本发明用于高温合金的制备。
主权项:
1.一种多角度提升形核率制备超细高温合金的凝固设备,其特征在于:它包括电弧电流控制柜(1)、压力表(2)、电弧电流控制线(3)、抽气装置(4)、打开抽气机构(5)、氩气罐(6)、充气阀(7)、窥视镜(8)、右双枪头电弧枪装置(9)、左双枪头电弧枪装置(10)、有变质剂释放功能的翻锭勺(11)、坩埚温度监测与炉内画面实时监测一体化装置(12)、真空电弧炉(13)和油水混合液冷却系统(14);真空电弧炉(13)的上部设置有窥视镜(8),压力表(2)通过压力表座安装在真空电弧炉(13)的上端面上,有变质剂释放功能的翻锭勺(11)活动安装在真空电弧炉(13)的上端面上,且有变质剂释放功能的翻锭勺(11)实现升降操作、旋转操作和变质剂释放操作;油水混合液冷却系统(14)安装在真空电弧炉(13)内部,通过通入油水混合液冷对坩埚进行冷却;右双枪头电弧枪装置(9)和左双枪头电弧枪装置(10)转动安装在空电弧炉(13)上端面上,且右双枪头电弧枪装置(9)和左双枪头电弧枪装置(10)的下部伸入到真空电弧炉(13)内,电弧电流控制柜(1)通过电弧电流控制线(3)分别与右双枪头电弧枪装置(9)和左双枪头电弧枪装置(10)连接;坩埚温度监测与炉内画面实时监测一体化装置(12)安装在真空电弧炉(13)炉体的正上方;窥视镜(8)位于真空电弧炉(13)炉体右上方;抽气装置(4)通过管道与真空电弧炉(13)连接,并通过设置在管道上的打开抽气机构(5)实现对真空电弧炉(13)进行抽真空操作,氩气罐(6)与所述管道连接,氩气罐(6)的输出管上安装有充气阀(7)。
通过碳还原法制备高温合金用中间合金的方法
实质审查的生效专利号: CN118241040A
申请人: 浙江工业大学; 中信金属股份有限公司; 锦州钒业有限责任公司
发明人: 李骥; 张伟; 李杰; 张杰; 祁梓宸; 郭爱民; 刘正东; 周杰; 刘飞; 陈正宗; 张丹; 路洪洲
申请日期: 2024-03-27
公开日期: 2024-06-25
IPC分类:
C22C19/05
摘要:
本发明提供了一种通过碳还原法制备高温合金用中间合金的方法。所述方法包括以下步骤:根据所需要制备的目标中间合金各组元重量百分数来确定金属氧化物原材料的计划配入量;选择各类杂质元素含量低的金属氧化物粉末,对所有粉末进行筛取,称重后准备配入;称取预定量的碳作为还原剂;将称重后的不同种类的金属氧化物粉末与碳还原剂进行混合得到混合粉末;将混合粉末进行压制;对压制后的块体进行烘干;将烘干后块体放入真空烧结炉中进行加热;最后得到高温合金用二元或三元中间合金。
主权项:
1.一种通过碳还原法制备高温合金用中间合金的方法,其特征在于,所述方法包括以下步骤:根据所需要制备的目标中间合金各组元重量百分数来确定金属氧化物原材料的计划配入量;选择各类杂质元素含量低的金属氧化物粉末,对所有粉末进行筛取,称重后准备配入;称取预定量的碳作为还原剂;将称重后的不同种类的金属氧化物粉末与碳还原剂进行混合得到混合粉末;将混合粉末进行压制;对压制后的块体进行烘干;将烘干后块体放入真空烧结炉中进行加热;最后得到高温合金用二元或三元中间合金。
一种金属粉末熔融成形高温合金变形的预测和补偿方法
实质审查的生效专利号: CN118237604A
申请人: 上海应用技术大学
发明人: 赵小康; 王占勇; 王联波
申请日期: 2024-03-27
公开日期: 2024-06-25
IPC分类:
B33Y50/02
摘要:
本发明涉及一种金属粉末熔融成形高温合金变形的预测和补偿方法,包括:确定3D打印的工艺参数、打印所用材料的属性和有限元分析参数;根据待打印零件的形状和有限元分析参数,在三维建模软件中创建有限元模型,并导入有限元软件中,通过热分析模块,根据有限元模型最薄处的尺寸划分网格;根据打印的工艺参数,对划分后的有限元模型进行变形场和应力场的计算,从而确定零件最大变形出现的位置和最大变形值;根据最大变形值,判断是否满足预设的变形要求,若否,则计算出变形补偿因子和各向异性应变系数,对有限元模型进行调整,并返回进行变形场、应力场计算。与现有技术相比,本发明具有有效提高了质量,灵活性较高等优点。
主权项:
1.一种金属粉末熔融成形高温合金变形的预测和补偿方法,其特征在于,包括以下步骤:1)确定3D打印的工艺参数、打印所用材料的属性和有限元分析参数;2)根据待打印零件的形状和有限元分析参数,在三维建模软件中创建有限元模型,并导出;3)将导出的有限元模型导入有限元软件中,通过热分析模块,根据有限元模型最薄处的尺寸划分网格;4)根据确定的3D打印的工艺参数,对划分后的有限元模型进行变形场和应力场的计算;5)对计算得到的变形分布云图以及应力分布云图,确定零件最大变形出现的位置和对应的最大变形值;6)根据步骤5获取的最大变形值,判断是否满足预设的变形要求,若否,则计算出变形补偿因子和各向异性应变系数,对有限元模型进行调整,并返回步骤3);若是,则并导出补偿后的待打印零件的有限元模型进行实际打印。
一种超细柱状晶镍基高温合金的制备方法
实质审查的生效专利号: CN118237575A
申请人: 西北有色金属研究院
发明人: 林彦; 杨广宇; 叶辉; 刘海彦; 刘楠
申请日期: 2024-03-26
公开日期: 2024-06-25
IPC分类:
B22F1/06
摘要:
本发明公开了一种超细柱状晶镍基高温合金的制备方法,该方法制备镍基高温预合金粉末并放入增材制造设备的成形仓中,然后建立镍基高温合金零件的模型,将数据导入增材制造设备中,并根据镍基高温合金的非平衡凝固相图,获得非平衡凝固过程中的相变温度,结合相变温度,得到增材制造参数并输入增材制造设备中进行增材制造,得到具有超细柱状晶的镍基高温合金零件。本发明借助增材制造的技术特点,根据非平衡凝固过程中的相变温度调控增材制造工艺参数,确保镍基高温预合金粉末的完全熔化,促使枝晶沿着熔池逐层堆积的方向生长,制备出具有细小枝间形貌和凝固偏析小的柱状晶镍基高温合金,极大程度的降低固溶热处理时间。
主权项:
1.一种超细柱状晶镍基高温合金的制备方法,其特征在于,该方法包括以下步骤:步骤一、制备镍基高温预合金粉末;步骤二、将步骤一中制备的镍基高温预合金粉末放入增材制造设备的成形仓中,得到装粉增材制造设备;步骤三、建立镍基高温合金零件的三维CAD模型,在成形高度方向上进行分层切片处理,随后将切片数据导入步骤二中得到的装粉增材制造设备中,得到切片数据增材制造设备;步骤四、根据镍基高温合金的非平衡凝固相图,获得镍基高温合金在非平衡凝固过程中的相变温度;步骤五、结合步骤四中得到的非平衡凝固过程中的相变温度,得到增材制造参数;步骤六、将步骤五中得到的增材制造参数输入步骤三中得到的切片数据增材制造设备中进行增材制造,得到具有超细柱状晶的镍基高温合金零件。
一种钛、铸造高温合金用焊料、制作方法及焊接方法
实质审查的生效专利号: CN118180704A
申请人: 中国航发哈尔滨东安发动机有限公司
发明人: 张伟杰; 高明; 高亮; 兰宇; 李殿锋
申请日期: 2024-03-26
公开日期: 2024-06-14
IPC分类:
B23K35/40
摘要:
本发明公开了一种钛、铸造高温合金用焊料、制作方法及焊接方法。是以下述重量份原料制成:Ti:30~40份,Zr:30~40份,Co:10~20份,Ni:5~20份。本发明能保证焊接接头界面致密,同时能保证零件的高温使用性能和力学性能。
主权项:
1.一种焊接钛合金和铸造高温合金的焊料,其特征在于,是以下述重量份原料制成:
高温合金盘类锻件的局部增材制坯和分区模锻方法及系统
实质审查的生效专利号: CN118080750A
申请人: 华中科技大学; 绵阳大器科技有限公司
发明人: 温东旭; 颜佩智; 李建军; 黄亮; 李鹏
申请日期: 2024-03-26
公开日期: 2024-05-28
IPC分类:
B21J1/06
摘要:
本发明属于高温合金盘类锻件成形制造技术领域,公开了一种高温合金盘类锻件的局部增材制坯和分区模锻方法及系统,该方法包括:依据高温合金盘类锻件不同区域的结构复杂程度,将预制坯料分为基体荒坯和增材坯料;在基体荒坯上局部增材制造增材坯料,得到预制坯料;对预制坯料进行热处理,得到锻坯;依据锻坯不同区域的变形量和动态再结晶分数,确定锻坯的小变形区;对锻坯进行分区模锻,得到高温合金盘类锻件。本发明采用分区模锻方法,主动控制不同区域的变形量,分区调控组织均匀性,实现不同区域组织组织状态和性能的定制化成形,获得性能更加优异的高温合金盘类锻件。
主权项:
1.一种高温合金盘类锻件的局部增材制坯和分区模锻方法,其特征在于,包括以下步骤:S1:依据高温合金盘类锻件不同区域的结构复杂程度,将预制坯料分为基体荒坯和增材坯料;S2:在基体荒坯上局部增材制造增材坯料,得到预制坯料;S3:对预制坯料进行热处理,得到锻坯;S4:依据锻坯不同区域的变形量和动态再结晶分数,确定锻坯的小变形区;S5:对锻坯进行分区模锻,得到高温合金盘类锻件。
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)