本发明所要解决的技术问题在于针对上述现有技术的不足,提供一种钛合金用高均质铝钼钛中间合金的制备方法。该方法采用感应加热辅助铝热还原制备铝钼钛中间合金,保证了铝热还原反应的充分进行,促进了反应产物中气体、熔渣和熔体的分离,避免在合金内部形成非金属夹杂物及熔块,提高了铝钼钛中间合金的成分及组织均匀性和纯度、致密度,结合用先慢冷后快冷的降温策略以获得理想合金物相,避免了高Mo含量、高熔点AlMo3相形成,解决了现有钛合金中元素偏析或形成夹杂严重损害钛合金服役性能及抗疲劳寿命的难题。
镁合金的耐蚀问题是其应用的重要障碍,常用微弧氧化技术制备MgO陶瓷膜层来提高其耐蚀性。然而,镁合金表面陶瓷膜层高的模量表现出高脆性在应用过程中易产生裂纹甚至膜层脱落,是服役过程中影响耐蚀性的关键因素。
随着通讯装备轻量化和电子产品轻薄化的发展,对镁的需求越来越多,也对导电、导热、绝缘、抗静电、电磁屏蔽提出了更高要求,处理不当极易引发电磁干扰、仪器失灵、绝缘击穿、燃烧、爆炸等事故。如何保证抗蚀导电是制约镁合金应用的关键。
本公开提供一种高活性纳米铝粉的造粒方法。该造粒方法包括:S1、将纳米铝粉、高分子胶粘剂和溶剂按第一预设比例混合均匀后,形成可塑性第一料团;S2、将可塑性第一料团压制成料片,并固化;S3、将固化后的料片先破碎后,再研磨;S4、将研磨后的物料筛分,筛上物为粗制颗粒,筛下物为第一细颗粒;S5、将纳米铝粉、高分子胶粘剂和溶剂按第一预设比例混合均匀后,形成可塑性第二料团;S6、将步骤S4中制备的粗制颗粒与步骤S5中制备的可塑性第二料团按第二预设比例混合均匀后,形成散料,并静置预设时间;S7、将静置后的散料研磨、滚圆;S8、将研磨、滚圆后的物料筛分,筛上物为精制颗粒,筛下物为第二细颗粒;S9、对精制颗粒分类,得到制成品。
本实用新型公开了一种钛及钛合金屑料回收处理生产线,该生产线包括依次设置的破碎单元、清洗单元、烘干单元、分选单元和布料单元,破碎单元包括依次设置的破碎模块、筛分模块和磁分选I,清洗单元包括依次设置的三个洗涤模块和三个漂洗模块,所述洗涤模块和所述漂洗模块结构相同,烘干单元包括依次设置的脱水模块、烘干模块和磁分选Ⅱ。本实用新型设计合理,将钛及钛合金铸锭、板坯、锻件、棒材扒皮及机加工过程中产生的屑料进行破碎、筛分、磁选、洗涤、漂洗、烘干、分选、布料回收,实现钛及钛合金屑料回收,提高了钛及钛合金屑料质量,以剔除高比重屑料、氧化屑料或高密度夹杂如含金属钨屑料。
本发明提供一种周期性错位通孔钛合金层强韧化TiAl基合金板材及其制备方法,属于先进金属材料领域。本发明提供的是一种叠层结构TiAl基合金板材,在利用材料组元本征性能的基础上,能充分发挥材料中不同组元间的协同、耦合及多功能响应机制,能在一定程度上提高材料的综合性能,使得材料在提高强度和刚度的同时,其韧塑性也大幅提高,而且特殊的叠层结构能够实现能量耗散,降低裂纹尖端应力集中,使得多界面结构具备更佳的增韧效果。本发明通过在TiAl基合金层间设置韧性的钛合金层,二者交互层叠分布形成仿生叠层结构,并且由于钛合金层中错位贯通结构的存在,实现了层与层之间的错位连接,实现了高强高韧的效果。
.本实用新型属于绿色发电和先进储能技术领域,具体涉及一种燃用铝的发电系统。背景技术.随着全球大气污染和气候变暖形势的日趋严峻,传统的以化石能源为主的发电系统将面临前所未有的压力和挑战。从世界范围来看,各国都在努力提高自身电力结构中可再生能源发电的比例。未来,世界能源领域的发展趋势必然是可再生能源逐步替代化石能源。然而,可再生能源由于自身的间歇性、不稳定性和不确定性等特点,严重阻碍了可再生能源发电的发展。未来要实现可再生能源替代化石能源,必须依赖大规模和长周期储能技术的发展和支撑。.目前,储
一种采用粉末冶金法制备cumnni精密电阻合金材料的方法技术领域.本发明涉及合金技术领域,具体是涉及一种采用粉末冶金法制备cumnni精密电阻合金材料的方法。背景技术.铜锰合金作为一种电阻材料,是用来制作电子仪器、测量仪表以及其他工业装置中电阻元件的一种基本材料。作为电阻合金材料,其具有很小的电阻、低的温度系数、对铜的热电势低、电阻的高稳定性及较高的电阻率等特点,并可制成粉、线、箔、片、带、棒、管等形状。主要用于制作标准电阻器,分流器,精密或普通电阻元件、高等级计量用电压、电流
一种高球形度低氧含量tial合金粉末制备方法及其设备技术领域.本发明属于粉末冶金技术领域,更具体地,涉及一种高球形度低氧含量tial合金粉末制备方法及其设备。背景技术tial合金以其优异的高温性能及低密度,已成为重要的高温结构材料,尤其是航空发动机低压涡轮叶片的主要材料。传统工艺通常采用铸造方式制备tial合金叶片,但由于tial合金本征脆性使得叶片毛坯加工难度大、导致叶片成品率低。热等静压技术或增材制造技术以tial合金粉末为原材料,实现低压涡轮叶片的近净成形。两种技术制造的叶
.本发明涉及的是粉末冶金技术领域,具体涉及一种高屈服钨合金材料的制备方法。背景技术.钨合金具有高密度、高强度和高硬度、导电导热性能好、热膨胀系数低、吸收射线能力强以及耐高压、耐电腐蚀等特点,被广泛应用在国防军工、航空航天、电子信息、能源、冶金、核工业领域。.一般情况下,真空态钨合金的屈服强度在?mpa之间,且不易稳定控制;现在市场需要屈服强度≥mpa、延伸率>%的钨合金产品,为了提高合金的屈服强度,目前普遍采用形变强化、第二相强化等方式提高材料的强度。典型的形变强化为
本发明涉及粉末冶金铜基刹车材料领域,具体是高稳定摩擦系数的铜基粉末冶金摩擦材料及其制备方法。
本发明属于纳米材料应用领域,尤其是单原子钌负载的镍铁双金属水滑石材料、制备方法及其应用。
本发明涉及有色金属合金技术领域,具体是涉及低氧含量铜铁合金的制备方法。
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