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一种短流程细晶超塑性材料制备方法,其特征在于:使用铸态合金作为起始 材料,在均匀化热处理后,进行搅拌摩擦加工,把粗大、疏松、不均匀的铸造 组织转变成均匀、致密的细晶超塑性结构。
本发明涉及金属材料制备领域,具体为一种低压脉冲磁场作用下细晶金属材料的制备方法,其工艺简单有效,适用范围广,能耗和成本低。解决了现有技术中设备庞大,电压高,操作安全性差,限制了脉冲磁场在工业生产上的应用和推广等问题。先将金属材料熔化并在一定过热度下保温一定时间,然后将合金熔体浇注到置于脉冲磁场凝固装置中的模具中,使合金熔体在脉冲磁场作用下凝固。脉冲磁场发生电压为10~500V,脉冲频率1~25Hz...
一种细晶超塑性耐热镁合金制备方法,其特征在于:采用搅拌摩擦加工技术对含有粗大且不均匀分布第二相的耐热镁合金进行加工,在细化镁基体晶粒的同时,破碎耐热相并使其在基体中均匀分布,形成细晶超塑性结构。
本发明公开一种CeO2弥散的超细晶δ-Ni2Al3涂层及其制备方法和应用,解决现有渗铝技术温度高、渗铝涂层热生长的Al2O3层结合强度低、应用受到限制等问题。涂层制备分两步:先在金属基体(例如:低碳钢、低合金钢或Ni基合金等)上采用Ni与CeO2纳米粒子共电沉积的方法制得纳米晶结构的Ni-CeO2纳米复合“前驱”膜;再在“前驱”膜上于500~700℃进行扩散渗铝,获得超细晶的、CeO2改性的δ-N...
本发明涉及金属材料领域,特别提供了一种定量测量细晶材料超塑变形中晶界滑移贡献的方法,解决划痕相对于晶粒尺寸太宽,无法满足定量测量的需要等问题,适用于各种金属材料,包括铝合金、镁合金、锌合金、铜合金、钢铁及金属基复合材料。将拉伸样品表面通过机械或化学方法抛光后,使用纳米压痕仪在样品表面划刻出适当尺寸的划痕,划痕标记线宽度小于晶粒尺寸,标记线平行于拉伸方向;然后进行超塑性拉伸,根据变形后样品表面划痕的...
中国科学院金属研究所专利:一种超细晶高性能CuCrNiSi合金槽楔制备工艺
中国科学院金属研究所专利:一种具有超细晶组织的TC16钛合金丝材的制备方法
与常规晶粒尺度(5-10μm)的钛合金相比,超细晶钛合金具有更高的强度与良好的塑性匹配,以及更高的耐磨性和更佳的生物相容性,在航空航天、生物医学等领域颇具应用价值。然而,超细晶钛合金制备加工较为困难,且组织的热稳定性较差,这制约了超细晶钛合金的发展与应用。
与常规晶粒尺度(5-10μm)的钛合金相比,超细晶钛合金不仅具有更高的强度与良好的塑性匹配,同时还具有更高的耐磨性和更佳的生物相容性,在航空航天、生物医学等诸多重要应用领域中极具吸引力。然而,超细晶钛合金不仅制备加工极为困难,且组织的热稳定性较差,这两大瓶颈问题制约了超细晶钛合金的发展与应用。
在汽车轻量化等应用驱使下,科学家们对先进高强钢的追求越来越高。日前,来自中国、英国、美国的研究团队在顶级学术期刊《自然》(Nature)在线发表了一项钢铁领域的重要突破成果,题为“Facile route to bulk ultrafine-grain steels for high strength and ductility”。研究团队首次通过调控共格无序析出适时且持续的钉扎再结晶晶界迁移,获...
2019年1月30日,上海大学材料学院长江学者钟云波教授研究团队关于制备高强塑性超细晶共晶高熵合金的最新研究成果,以Enhanced strength–ductility synergy in ultrafine-grained eutectic high-entropy alloys by inheriting microstructural lamellae为题,在国际著名期刊《Nature ...
细晶材料的力学性能明显提高,备受研究者的关注。但是,用传统的剧烈塑性变形工艺制备的超细晶通常处于高度的亚稳态,在拉伸及疲劳变形过程中极易发生局部变形,严重影响其力学性能。本文简述了一种搅拌摩擦加工制备超细晶材料的新型工艺,并将所制备的超细晶材料的微观组织和力学性能特点与传统超细晶材料对比,进行了总结和评述。
采用熔融玻璃净化与循环过热相结合的深过冷技术, 对比研究了深过冷凝固和过冷熔体Cu模激冷凝固Fe44Co44Nb7 B4Cu1块体合金的组织特征. 结果表明, 随过冷度增大,深过冷和深过冷Cu模激冷凝固组织均由最初的发达树枝晶逐渐演变为细小的粒状晶,并且Cu模激冷可显著减小树枝晶向粒状晶转变的临界过冷度. 在相同过冷度下,过冷熔体Cu模激冷凝固组织更加细小均匀, 其根本原因在于Cu模激冷和熔体深过...
利用等通道转角挤压(ECAP)方法, 制备出平均晶粒尺寸为(130±30) nm的块体超细晶304L不锈钢. 在0.05 mol/L H2SO4+0.25 mol/L Na2SO4溶液中测量了其极化曲线和钝化性能的Mott-Schottky曲线.结果表明, 与粗晶合金相比, 超细晶材料的自腐蚀电位更低, 自腐蚀电流密度更大, 更易发生活性溶解且溶解速度更快, 但致钝电位更低, 维钝电流密度更小, ...
TC21钛合金屈强比较高,回弹严重,冷加工比较困难,,所幸该合金具有超塑性,尽管如此,有关TC21钛合金超塑性系统性的研究相对较少,尤其具有优异性能的细晶钛合金的研究尚未见报道[4~8]。本试验研究了细晶TC21钛合金超塑性拉伸的力学性能以及细晶TC21合金在不同工艺参数条件下的超塑性扩散连接技术。

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