CN101011739A - 一种用元素粉末制备TiAl合金复合板材的方法 - Google Patents

一种用元素粉末制备TiAl合金复合板材的方法 Download PDF

Info

Publication number
CN101011739A
CN101011739A CN 200710071714 CN200710071714A CN101011739A CN 101011739 A CN101011739 A CN 101011739A CN 200710071714 CN200710071714 CN 200710071714 CN 200710071714 A CN200710071714 A CN 200710071714A CN 101011739 A CN101011739 A CN 101011739A
Authority
CN
China
Prior art keywords
powder
composite plate
tial alloy
plate material
element powders
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN 200710071714
Other languages
English (en)
Other versions
CN100496816C (zh
Inventor
陈玉勇
孔凡涛
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Harbin Institute of Technology
Original Assignee
Harbin Institute of Technology
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Harbin Institute of Technology filed Critical Harbin Institute of Technology
Priority to CNB2007100717141A priority Critical patent/CN100496816C/zh
Publication of CN101011739A publication Critical patent/CN101011739A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN100496816C publication Critical patent/CN100496816C/zh
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Abstract

一种用元素粉末制备TiAl合金复合板材的方法,它涉及一种制备TiAl合金复合板材的方法,本发明的目的是为解决现有技术不能获得尺寸大、厚度薄的钛合金/TiAl合金复合板材的缺点。本发明将元素粉末(Ti粉、Al粉、以及其它粉末)按照一定比例进行混粉,使几种粉末混合均匀,然后将混合均匀后的粉末先经过冷轧或冷模压得到预制板坯,然后将预制板坯与一定厚度的钛合金板材进行共同包套,将包套后的整体材料进行热压或热等静压处理,去除包套得到钛合金/TiAl合金复合板材。本发明避开了TiAl合金块材塑性低、加工性能差的技术缺陷,制备出的板材致密,板材厚度薄,综合力学性能也更加优良,可得到高性能、大尺寸的钛合金/TiAl合金复合薄板材。

Description

一种用元素粉末制备TiAl合金复合板材的方法
技术领域
本发明涉及一种制备TiAl合金复合板材的方法。
背景技术
TiAl合金(或TiAl金属间化合物)具有密度低、高的比强度和比弹性模量,在高温时仍可以保持足够高的强度和刚度,同时它还具有良好的抗蠕变及抗氧化能力等突出的特点,在航天、航空及汽车等领域具有广泛的应用前景。TiAl合金的使用温度可以达到700-900℃。TiAl合金板材是该种材料实用化过程中最为急需的材料,但是TiAl合金板材室温塑性低、加工性能差等缺点严重阻碍了板材的应用。专利申请号为200510009906.0、公开号为CN1672918A、公开日为2005年9月28日、名称为“一种TiAl金属间化合物-钛合金复合板材及其制备方法”的发明专利申请,公开了一种TiAl合金复合板材的制备方法,该专利申请是采用原始材料为TiAl合金块材和钛合金进行复合轧制得到复合板材,但是由于TiAl合金块材塑性较低、加工性能差,采用该专利制备大尺寸的钛合金/TiAl合金复合薄板材在轧制过程中容易产生裂纹。因此该种方法不容易得到厚度薄、尺寸大的板材,该方法得到的板材厚度一般大于0.5mm,尺寸小于500×500mm。另外,该方法得到的复合板材中TiAl合金的晶粒尺寸比较大,与细晶TiAl合金复合板材相比,塑性、强度相对较低。
发明内容
本发明的目的是为解决现有技术不能获得尺寸大、厚度薄的钛合金/TiAl合金复合板材的问题。提供一种用元素粉末制备TiAl合金复合板材的方法。
本发明工艺简单、制备成本较低,能够改善TiAl合金板材室温塑性低、加工性能差等缺点,得到的板材致密,板材厚度更薄,综合力学性能也更加优良,可制备出高性能、大尺寸的钛合金/TiAl合金复合薄板材。本发明的技术方案包含以下步骤:一、准备原始材料:取Ti粉、Al粉和其它粉末,其它粉末为Nb、Cr、Mn、V、Ni、W、Hf、Ta、Mo、Zr、Si、Y、La、Ce、C、B、TiC、TiB、TiB2粉末的一种或一种以上的混合,Ti粉、Al粉和其它粉末的颗粒尺寸均小于200微米,原始材料中Ti粉占总粉末的35-60at.%,A1粉占总粉末的35-55at.%,余量为其它粉末;二、混粉:将Ti粉、Al粉以及其它粉末混合,进行混粉,混粉时间为1~100小时,使几种粉末混合均匀;三、预制板坯的制备:将混合均匀后的粉末先经过冷轧或冷模压得到预制板坯,预制板坯的厚度为0.4-25mm;四、包套:将预制板坯与一定厚度的钛合金(或纯钛)板材进行共同包套,包套材料采用不锈钢、纯钛或钛合金,包套厚度为0.5-20mm,其中预制板坯与钛合金(或纯钛)板材进行叠层放置,叠层中钛合金(或纯钛)板材保证至少一层(一层或多层),预制板坯与钛合金(或纯钛)板材间隔开,包套后整体进行脱气和密封;五、热压或热等静压:密封后的整体材料进行热压或热等静压处理,经过本工艺元素粉末发生反应,生成TiAl合金(或TiAl金属间化合物),并与钛合金板复合,热压工艺为:温度600-1500℃,压力20-200MPa,时间0.2-10小时;热等静压工艺为:温度700-1450℃,压力30-300MPa,时间0.5-4小时;六、包套去除:通过机加工去除包套,从而得到钛合金/TiAl合金复合板材。与现有技术相比,本发明工艺简单、制备成本较低,避开了TiAl合金块材塑性低、加工性能差的技术缺陷,制备出的板材致密,板材厚度更薄,综合力学性能也更加优良,可得到高性能、大尺寸的钛合金/TiAl合金复合薄板材。
附图说明
图1是本发明的工艺流程图。
具体实施方式
具体实施方式一:(参见图1)本实施方式的技术方案通过以下步骤实现:一、准备原始材料:取Ti粉、Al粉和其它粉末,其它粉末为Nb、Cr、Mn、V、Ni、W、Hf、Ta、Mo、Zr、Si、Y、La、Ce、C、B、TiC、TiB、TiB2粉末的一种或一种以上的混合,Ti粉、Al粉和其它粉末的颗粒尺寸均小于200微米,原始材料中Ti粉占总粉末的35-60at.%,Al粉占总粉末的35-55at.%,余量为其它粉末;二、混粉:将Ti粉、Al粉以及其它粉末混合,进行混粉,混粉时间为1~100小时,使几种粉末混合均匀;三、预制板坯的制备:将混合均匀后的粉末先经过冷轧或冷模压得到预制板坯,预制板坯的厚度为0.4-25mm;四、包套:将预制板坯与一定厚度的钛合金(或纯钛)板材进行共同包套,包套材料采用不锈钢、纯钛或钛合金,包套厚度为0.5-20mm,其中预制板坯与钛合金(或纯钛)板材进行叠层放置,叠层中钛合金(或纯钛)板材保证至少一层(一层或多层),预制板坯与钛合金(或纯钛)板材间隔开,包套后整体进行脱气和密封;五、热压或热等静压:密封后的整体材料进行热压或热等静压处理,经过本工艺元素粉末发生反应,生成TiAl合金(或TiAl金属间化合物),并与钛合金板复合,热压工艺为:温度600-1500℃,压力20-200MPa,时间0.2-10小时;热等静压工艺为:温度700-1450℃,压力30-300MPa,时间0.5-4小时;六、包套去除:通过机加工去除包套,从而得到钛合金/TiAl合金复合板材。
具体实施方式二:本实施方式与具体实施方式一的不同点在于,增加了高温轧制步骤,将具体实施方式一得到的钛合金/TiAl合金复合板材再进行高温轧制,轧制前采用不锈钢、纯钛或钛合金进行包套,包套厚度为0.5-20mm,轧制工艺为:将整体材料放入加热炉中加热到750-1400℃,并保温6-45分钟,然后迅速放入轧机开轧;道次变形量为4-18%,道次间回炉5-20分钟,轧制总变形量为10-60%,轧制后整体材料在750-1400℃随炉冷却至450-650℃,再空冷至室温。通过本实施方式进一步加工,得到的板材更加致密,板材厚度更薄,综合力学性能也更加优良。
具体实施方式三:本实施方式与具体实施方式一的不同点在于,原始材料为Ti粉、Al粉、Nb粉和Cr粉,粉末的颗粒尺寸为5~30微米,原始材料中Ti粉占总粉末的49at.%、Al粉占总粉末的47at.%、Nb粉占总粉末的2at.%、Cr粉占总粉末的2at.%;将Ti粉、Al粉、Nb粉、Cr粉混合进行混粉,混粉时间为10小时,使几种粉末混合均匀,混合后的元素粉末经过冷模压得到预制板坯,预制板坯的厚度为7mm;将一层预制板坯与一层厚度为3mm的纯钛板材叠层放置,然后进行共同包套,包套材料采用304#不锈钢,包套厚度为2mm;包套后整体进行脱气和密封;密封后的整体材料进行热等静压处理,热等静压工艺为:温度1350℃,压力250MPa,时间3小时;热等静压后,元素粉末(Ti粉、Al粉、Nb粉、Cr粉)发生反应,生成TiAl金属间化合物,并与纯钛板复合,采用机加工的方法去除包套,得到Ti/TiAl合金复合板材。
具体实施方式四:本实施方式与具体实施方式一的不同点在于,原始材料为Ti粉、Al粉和V粉,粉末的颗粒尺寸为10~25微米,原始材料中Ti粉占总粉末的48at.%,Al粉占总粉末的43at.%,V粉占总粉末的9at.%,将Ti粉、Al粉和V粉混合进行混粉,混粉时间为15小时,使几种粉末混合均匀,混合后的元素粉末经过冷轧得到预制板坯,预制板坯的厚度为10mm,将两层预制板坯与一层厚度为4mm的Ti-6Al-4V合金板材叠层放置(放置次序为:预制板坯/钛合金板/预制板坯),然后进行共同包套,包套材料采用304#不锈钢,包套厚度为3mm,包套后整体进行脱气和密封,密封后的整体材料进行热等静压处理,热等静压工艺为:温度1400℃,压力280MPa,时间4小时,热等静压后,元素粉末(Ti粉、Al粉、V粉)发生反应,生成TiAl金属间化合物,并与Ti-6Al-4V合金板材复合,采用机加工的方法去除包套,得到钛合金/TiAl合金复合板材。得到钛合金/TiAl合金复合板材后再一次进行包套,包套材料采用Ti-6Al-4V合金,包套厚度为6mm,然后整体材料进行高温轧制,轧制工艺为:将整体材料放入加热炉中加热到1100℃,并保温35分钟,然后迅速放入轧机开轧;道次变形量为15%,道次间回炉10分钟,轧制总变形量为50%,轧制后整体材料在1100℃随炉冷却至500℃,再空冷至室温。采用机加工的方法去除包套,得到最终的钛合金/TiAl合金复合板材。该方法得到的板材更加致密,板材厚度更薄,综合力学性能也更加优良。

Claims (10)

1、一种用元素粉末制备TiAl合金复合板材的方法,其特征在于一种用元素粉末制备TiAl合金复合板材的方法包含以下步骤:一、准备原始材料:取Ti粉、Al粉和其它粉末,其它粉末为Nb、Cr、Mn、V、Ni、W、Hf、Ta、Mo、Zr、Si、Y、La、Ce、C、B、TiC、TiB、TiB2粉末的一种或一种以上的混合,Ti粉、Al粉和其它粉末的颗粒尺寸均小于200微米,原始材料中Ti粉占总粉末的35-60at.%,Al粉占总粉末的35-55at.%,余量为其它粉末;二、混粉:将Ti粉、Al粉以及其它粉末混合,进行混粉,混粉时间为1~100小时,使几种粉末混合均匀;三、预制板坯的制备:将混合均匀后的粉末先经过冷轧或冷模压得到预制板坯,预制板坯的厚度为0.4-25mm;四、包套:将预制板坯与一定厚度的钛合金或纯钛板材进行共同包套,包套材料采用不锈钢、纯钛或钛合金,包套厚度为0.5-20mm,其中预制板坯与钛合金或纯钛板材进行叠层放置,叠层中钛合金或纯钛板材保证至少一层,预制板坯与钛合金或纯钛板材间隔开,包套后整体进行脱气和密封;五、热压或热等静压:密封后的整体材料进行热压或热等静压处理,经过本工艺元素粉末发生反应,生成TiAl合金或TiAl金属间化合物,并与钛合金板复合,热压工艺为:温度600-1500℃,压力20-200MPa,时间0.2-10小时;热等静压工艺为:温度700-1450℃,压力30-300MPa,时间0.5-4小时;六、包套去除:通过机加工去除包套,从而得到钛合金/TiAl合金复合板材。
2、根据权利要求1所述的一种用元素粉末制备TiAl合金复合板材的方法,其特征在于一种用元素粉末制备TiAl合金复合板材的方法还包含高温轧制步骤,将权利要求1得到的钛合金/TiAl合金复合板材再进行高温轧制,轧制前采用不锈钢、纯钛或钛合金进行包套,包套厚度为0.5-20mm,轧制工艺为:将整体材料放入加热炉中加热到750-1400℃,并保温6-45分钟,然后迅速放入轧机开轧;道次变形量为4-18%,道次间回炉5-20分钟,轧制总变形量为10-60%,轧制后整体材料在750-1400℃随炉冷却至450-650℃,再空冷至室温即可。
3、根据权利要求1或2所述的一种用元素粉末制备TiAl合金复合板材的方法,其特征在于原始材料为Ti粉、Al粉、Nb粉和Cr粉,粉末的颗粒尺寸为5~30微米,原始材料中Ti粉占总粉末的49at.%、Al粉占总粉末的47at.%、Nb粉占总粉末的2at.%、Cr粉占总粉末的2at.%。
4、根据权利要求1或2所述的一种用元素粉末制备TiAl合金复合板材的方法,其特征在于原始材料为Ti粉、Al粉和V粉,粉末的颗粒尺寸为10~25微米,原始材料中Ti粉占总粉末的48at.%,Al粉占总粉末的43at.%,V粉占总粉末的9at.%。
5、根据权利要求1或2所述的一种用元素粉末制备TiAl合金复合板材的方法,其特征在于预制板坯的厚度为7mm。
6、根据权利要求1或2所述的一种用元素粉末制备TiAl合金复合板材的方法,其特征在于预制板坯的厚度为10mm。
7、根据权利要求1或2所述的一种用元素粉末制备TiAl合金复合板材的方法,其特征在于包套材料采用304#不锈钢。
8、根据权利要求1或2所述的一种用元素粉末制备TiAl合金复合板材的方法,其特征在于包套厚度为2mm。
9、根据权利要求1或2所述的一种用元素粉末制备TiAl合金复合板材的方法,其特征在于热等静压工艺为:温度1350℃,压力250MPa,时间3小时。
10、根据权利要求1或2所述的一种用元素粉末制备TiAl合金复合板材的方法,其特征在于热等静压工艺为:温度1400℃,压力280MPa,时间4小时。
CNB2007100717141A 2007-01-31 2007-01-31 一种用元素粉末制备TiAl合金复合板材的方法 Expired - Fee Related CN100496816C (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CNB2007100717141A CN100496816C (zh) 2007-01-31 2007-01-31 一种用元素粉末制备TiAl合金复合板材的方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CNB2007100717141A CN100496816C (zh) 2007-01-31 2007-01-31 一种用元素粉末制备TiAl合金复合板材的方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN101011739A true CN101011739A (zh) 2007-08-08
CN100496816C CN100496816C (zh) 2009-06-10

Family

ID=38699559

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CNB2007100717141A Expired - Fee Related CN100496816C (zh) 2007-01-31 2007-01-31 一种用元素粉末制备TiAl合金复合板材的方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN100496816C (zh)

Cited By (24)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101831576A (zh) * 2010-06-21 2010-09-15 中南大学 一种Ti-Al-Cr-Mo合金及其板材的制备方法
CN102021610A (zh) * 2010-10-29 2011-04-20 济南兄弟金属科技有限公司 电积用轻质复合阳极板及其制造方法
CN102229018A (zh) * 2011-04-28 2011-11-02 中国航空工业集团公司北京航空材料研究院 一种适合TiAl基合金材料自身连接的氩弧焊方法
CN102271843A (zh) * 2008-11-06 2011-12-07 尤迪霍尔姆斯有限责任公司 制造具有耐磨涂层表面区域的复合产品的方法,所述产品,和钢材料用于获得所述涂层的用途
CN102672187A (zh) * 2012-05-08 2012-09-19 哈尔滨工业大学 层状钛基复合材料的制备方法
CN102729575A (zh) * 2012-07-25 2012-10-17 哈尔滨工业大学 一种TiAl基层状复合材料板的制备方法
CN102159742B (zh) * 2008-09-18 2013-09-18 西门子能源公司 钛部件的固溶热处理和过老化热处理
CN104588653A (zh) * 2015-01-20 2015-05-06 哈尔滨工业大学 一种TiAl合金型材的制备方法
CN104759630A (zh) * 2015-04-01 2015-07-08 成都易态科技有限公司 多孔金属箔的制备方法
CN105080999A (zh) * 2015-09-16 2015-11-25 哈尔滨工业大学 一种预热压复合及包套热轧制备TiAl/Ti合金层状复合板材的方法
CN107236918A (zh) * 2017-06-27 2017-10-10 哈尔滨工业大学 含有细小板条状γ再结晶组织的beta‑gamma TiAl合金板材的制备方法
CN107414086A (zh) * 2017-08-14 2017-12-01 陕西理工大学 一种碳化物与钛合金层协同强韧化TiAl基合金及其制备方法
CN107699831A (zh) * 2017-10-13 2018-02-16 东北大学 基于复合结构设计的包套轧制铸态TiAl合金板材方法
CN107900352A (zh) * 2017-12-19 2018-04-13 哈尔滨理工大学 一种层状高铌钛铝合金复合材料板及其制备方法
CN108291776A (zh) * 2015-07-06 2018-07-17 赛峰飞机发动机公司 热处理由钛合金粉末制备的预成形体的方法
CN110280769A (zh) * 2019-07-25 2019-09-27 中北大学 一种圆柱交错堆叠结构的Ti-Ti2AlC/TiAl3叠层复合材料及其制备方法
CN111349804A (zh) * 2020-02-28 2020-06-30 哈尔滨工业大学 一种Ti2AlNb合金板材制备方法
CN111822722A (zh) * 2020-06-30 2020-10-27 长沙新材料产业研究院有限公司 一种增材制造用TiAl/TiB2粉末材料制备方法
CN111822717A (zh) * 2020-07-07 2020-10-27 鞍钢股份有限公司 一种粉末高速钢-弹簧钢复合薄板及其制造方法
CN111961900A (zh) * 2020-09-07 2020-11-20 济南大学 一种新型钛铝基复合材料及其制备方法
CN112453834A (zh) * 2020-11-19 2021-03-09 中国航空制造技术研究院 复杂型面钛合金零件结构的制备方法
CN113231465A (zh) * 2021-05-13 2021-08-10 太原理工大学 一种大尺寸Ni-Ni3Al-NiAl层状结构复合板的制备方法
CN114589307A (zh) * 2022-03-09 2022-06-07 西部金属材料股份有限公司 一种高硬度钛合金复合板材及其制备方法和应用
CN115070044A (zh) * 2021-03-10 2022-09-20 中国航发商用航空发动机有限责任公司 一种gh4169和ta19同种、异种材料多级转子组件及其制备方法

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1309519A (en) * 1971-03-17 1973-03-14 Pfizer Process for producing a clad reinforced composite
US4197360A (en) * 1978-05-01 1980-04-08 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army Multilayer laminate of improved resistance to fatigue cracking
JPS60210379A (ja) * 1984-04-02 1985-10-22 Mitsubishi Heavy Ind Ltd クラツド材の製造方法

Cited By (35)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102159742B (zh) * 2008-09-18 2013-09-18 西门子能源公司 钛部件的固溶热处理和过老化热处理
CN102271843A (zh) * 2008-11-06 2011-12-07 尤迪霍尔姆斯有限责任公司 制造具有耐磨涂层表面区域的复合产品的方法,所述产品,和钢材料用于获得所述涂层的用途
CN101831576A (zh) * 2010-06-21 2010-09-15 中南大学 一种Ti-Al-Cr-Mo合金及其板材的制备方法
CN102021610A (zh) * 2010-10-29 2011-04-20 济南兄弟金属科技有限公司 电积用轻质复合阳极板及其制造方法
CN102229018A (zh) * 2011-04-28 2011-11-02 中国航空工业集团公司北京航空材料研究院 一种适合TiAl基合金材料自身连接的氩弧焊方法
CN102229018B (zh) * 2011-04-28 2014-07-02 中国航空工业集团公司北京航空材料研究院 一种适合TiAl基合金材料自身连接的氩弧焊方法
CN102672187A (zh) * 2012-05-08 2012-09-19 哈尔滨工业大学 层状钛基复合材料的制备方法
CN102672187B (zh) * 2012-05-08 2013-08-14 哈尔滨工业大学 层状钛基复合材料的制备方法
CN102729575A (zh) * 2012-07-25 2012-10-17 哈尔滨工业大学 一种TiAl基层状复合材料板的制备方法
CN102729575B (zh) * 2012-07-25 2014-08-13 哈尔滨工业大学 一种TiAl基层状复合材料板的制备方法
CN104588653A (zh) * 2015-01-20 2015-05-06 哈尔滨工业大学 一种TiAl合金型材的制备方法
CN104759630A (zh) * 2015-04-01 2015-07-08 成都易态科技有限公司 多孔金属箔的制备方法
CN108291776B (zh) * 2015-07-06 2020-11-17 赛峰飞机发动机公司 热处理由钛合金粉末制备的预成形体的方法
CN108291776A (zh) * 2015-07-06 2018-07-17 赛峰飞机发动机公司 热处理由钛合金粉末制备的预成形体的方法
CN105080999A (zh) * 2015-09-16 2015-11-25 哈尔滨工业大学 一种预热压复合及包套热轧制备TiAl/Ti合金层状复合板材的方法
CN107236918A (zh) * 2017-06-27 2017-10-10 哈尔滨工业大学 含有细小板条状γ再结晶组织的beta‑gamma TiAl合金板材的制备方法
CN107236918B (zh) * 2017-06-27 2019-01-08 哈尔滨工业大学 含有细小板条状γ再结晶组织的beta-gamma TiAl合金板材的制备方法
CN107414086A (zh) * 2017-08-14 2017-12-01 陕西理工大学 一种碳化物与钛合金层协同强韧化TiAl基合金及其制备方法
CN107699831A (zh) * 2017-10-13 2018-02-16 东北大学 基于复合结构设计的包套轧制铸态TiAl合金板材方法
CN107699831B (zh) * 2017-10-13 2019-09-06 东北大学 基于复合结构设计的包套轧制铸态TiAl合金板材方法
CN107900352A (zh) * 2017-12-19 2018-04-13 哈尔滨理工大学 一种层状高铌钛铝合金复合材料板及其制备方法
CN110280769A (zh) * 2019-07-25 2019-09-27 中北大学 一种圆柱交错堆叠结构的Ti-Ti2AlC/TiAl3叠层复合材料及其制备方法
CN110280769B (zh) * 2019-07-25 2021-06-11 中北大学 一种圆柱交错堆叠结构的Ti-Ti2AlC/TiAl3叠层复合材料及其制备方法
CN111349804A (zh) * 2020-02-28 2020-06-30 哈尔滨工业大学 一种Ti2AlNb合金板材制备方法
CN111349804B (zh) * 2020-02-28 2022-01-14 哈尔滨工业大学 一种Ti2AlNb合金板材制备方法
CN111822722A (zh) * 2020-06-30 2020-10-27 长沙新材料产业研究院有限公司 一种增材制造用TiAl/TiB2粉末材料制备方法
CN111822722B (zh) * 2020-06-30 2023-09-19 航天科工(长沙)新材料研究院有限公司 一种增材制造用TiAl/TiB2粉末材料制备方法
CN111822717A (zh) * 2020-07-07 2020-10-27 鞍钢股份有限公司 一种粉末高速钢-弹簧钢复合薄板及其制造方法
CN111961900A (zh) * 2020-09-07 2020-11-20 济南大学 一种新型钛铝基复合材料及其制备方法
CN112453834A (zh) * 2020-11-19 2021-03-09 中国航空制造技术研究院 复杂型面钛合金零件结构的制备方法
CN115070044A (zh) * 2021-03-10 2022-09-20 中国航发商用航空发动机有限责任公司 一种gh4169和ta19同种、异种材料多级转子组件及其制备方法
CN115070044B (zh) * 2021-03-10 2024-04-19 中国航发商用航空发动机有限责任公司 一种gh4169和ta19同种、异种材料多级转子组件及其制备方法
CN113231465A (zh) * 2021-05-13 2021-08-10 太原理工大学 一种大尺寸Ni-Ni3Al-NiAl层状结构复合板的制备方法
CN114589307A (zh) * 2022-03-09 2022-06-07 西部金属材料股份有限公司 一种高硬度钛合金复合板材及其制备方法和应用
CN114589307B (zh) * 2022-03-09 2023-06-30 西部金属材料股份有限公司 一种高硬度钛合金复合板材及其制备方法和应用

Also Published As

Publication number Publication date
CN100496816C (zh) 2009-06-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN100496816C (zh) 一种用元素粉末制备TiAl合金复合板材的方法
CN100496817C (zh) 一种预合金化粉末制备TiAl合金复合板材的方法
CN101457314B (zh) 钛铝化物合金
US11247268B2 (en) Methods of making metal matrix composite and alloy articles
CN101967581B (zh) 一种具有细片层显微组织钛合金及其制造方法
CN104404337B (zh) 一种硬质合金及其制备方法
CN101760674B (zh) NiAl基复合材料板材轧制成形技术
Travitzky et al. Alumina–Ti aluminide interpenetrating composites: microstructure and mechanical properties
CN110373561B (zh) 一种粉末锻造制备高致密度细晶钛合金的方法
CN107190178B (zh) 一种钛基复合材料及其制备方法
CN110343887B (zh) 一种粉末挤压制备高致密度细晶钛合金的方法
CN105063394B (zh) 一种钛或钛合金材料的制备方法
US7311873B2 (en) Process of direct powder rolling of blended titanium alloys, titanium matrix composites, and titanium aluminides
Wu et al. Fabrication and characterization of in-situ TiAl matrix composite with controlled microlaminated architecture based on SiC/Al and Ti system
CN115058694B (zh) 一种TiAlZr靶材及其制备方法
Bambach et al. Isothermal forging of titanium aluminides without beta-phase—Using non-equilibrium phases produced by spark plasma sintering for improved hot working behavior
Bazhina et al. Influence of high-temperature annealing on structure of titanium aluminide materials obtained by combustion and high-temperature shear deformation
EP3701054B1 (en) Titanium alloy
CN109732087B (zh) 一种粉末冶金Ti-Ta二元金属-金属基层状复合材料的制备方法
Cui et al. Synthesis and fracture characteristics of TiB 2-TiAl composites with a unique microlaminated architecture
CN111441020A (zh) 一种低成本制备tc4钛合金溅射靶材的方法
Lu et al. Hot deformation behavior and microstructure evaluation of hydrogenated Ti-6Al-4V matrix composite
CN115449729A (zh) 一种阶段式促进六系铝陶材料再结晶和晶粒细化的制备方法及其制得的铝基复合薄片
Kim et al. Synthesis of Cu-base/Ni-base amorphous powder composites
JP2852414B2 (ja) 粒子強化型チタン基複合材料とその製造方法

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
C17 Cessation of patent right
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20090610

Termination date: 20110131