CN109576519B - 一种铁铜锰镍高熵合金的制备方法 - Google Patents

一种铁铜锰镍高熵合金的制备方法 Download PDF

Info

Publication number
CN109576519B
CN109576519B CN201811611118.2A CN201811611118A CN109576519B CN 109576519 B CN109576519 B CN 109576519B CN 201811611118 A CN201811611118 A CN 201811611118A CN 109576519 B CN109576519 B CN 109576519B
Authority
CN
China
Prior art keywords
copper
furnace
manganese
entropy alloy
iron
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.)
Active
Application number
CN201811611118.2A
Other languages
English (en)
Other versions
CN109576519A (zh
Inventor
赵宇宏
程鹏
王帅
侯华
郭庆伟
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.)
North University of China
Original Assignee
North University of China
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 North University of China filed Critical North University of China
Priority to CN201811611118.2A priority Critical patent/CN109576519B/zh
Publication of CN109576519A publication Critical patent/CN109576519A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN109576519B publication Critical patent/CN109576519B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C1/00Making non-ferrous alloys
    • C22C1/02Making non-ferrous alloys by melting
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C30/00Alloys containing less than 50% by weight of each constituent
    • C22C30/02Alloys containing less than 50% by weight of each constituent containing copper

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)

Abstract

本发明涉及一种铁铜锰镍高熵合金的制备方法,是针对各合金元素的特点,经真空电弧熔炼,制得高熵合金,此制备方法工艺先进,技术参数精确,制成的高熵合金硬度达193HV、抗拉强度达509MPa、屈服强度达181MPa、延伸率达37.3%,兼具较高的抗拉强度和良好的塑性,同时满足低成本的工业需求,是先进的高熵合金的制备方法。

Description

一种铁铜锰镍高熵合金的制备方法
技术领域
本发明涉及一种铁铜锰镍合金的制备方法,属于金属材料制备及应用的技术领域。
背景技术
高熵合金具有高强度、高硬度、高耐磨或耐高温软化等性能特点,在工业领域中应用广泛,例如高速切削刀具、模具等。然而,目前研究的多主元高熵合金常使用大量的钴、铬、钛等高成本元素,严重制约了该合金的应用和发展。因此,选择合适的合金成分、材料成型方法及其工艺参数,开发出具有优异力学性能且低成本的高熵合金,将具有非常重要的科学和工程意义。目前,这一技术还处于研究阶段。
发明内容
发明目的
本发明的目的是针对现有合金的不足,开发出一种具有优异力学性能的高熵合金,该合金由面心立方和体心立方固溶体组成,同时兼具较高的抗拉强度和良好的塑性,以实现其在工业领域的广泛应用。
技术方案
本发明使用的化学物质材料为:铁、铜、锰、镍、海绵钛、氩气、无水乙醇,组合准备用量如下:以克、毫升、厘米3为计量单位
铁:Fe,纯度99.99%,固态颗粒,11.98g±0.001g
铜:Cu,纯度99.99%,固态颗粒,13.63g±0.001g
锰:Mn,纯度99.99%,固态颗粒,11.79g±0.001g
镍:Ni,纯度99.99%,固态颗粒,12.6g±0.001g
海绵钛:Ti,纯度95%,固态块体,50g±0.1g
氩气:Ar,纯度99.999%,气态气体,500000cm3±100cm3
无水乙醇:C2H5OH,纯度99.99%,液态液体,2000mL±10mL
制备方法如下:
(1)预处理铁、铜、锰、镍颗粒
①将铁、铜、锰、镍颗粒置于烧杯中,加入无水乙醇300mL,超声震荡清洗30min,清洗后置于真空干燥箱中干燥,干燥温度200℃,真空度2Pa,干燥时间30min;
(2)配料
称取铁11.98g±0.001g、铜13.63g±0.001g、锰11.79g±0.001g、镍12.6g±0.001g、海绵钛50g±0.1g;
(3)熔炼制备高熵合金锭:
铁铜锰镍高熵合金的熔炼是在真空电弧熔炼炉中进行的,是在抽真空、充氩气、熔炼高熵合金过程中完成的;
①放置原料
打开真空电弧熔炼炉,清理熔炼炉内部,并用无水乙醇进行清洗,使熔炼炉内部洁净;
将海绵钛放入水冷铜模辅助熔池中;
将铁、铜、锰、镍原料按照熔点由低到高、自下而上的顺序放置到水冷铜模主熔池内;
关闭炉门,密闭;
②抽真空、充氩气
开启真空泵,抽空炉内空气,使炉内压强达0.005Pa,关闭真空泵;
开启氩气阀,输入氩气至半个大气压,关闭氩气阀;重复该步骤3次以清洗真空室;
③熔炼海绵钛
熔炼海绵钛,以消耗真空室内的残余氧气;
将电弧枪移至海绵钛上方5mm处,以20A的电流引弧;
④引弧后熔炼电流逐渐增至250A~300A,将合金元素熔至液态后停留120s~180s,关闭电流电弧;
待铸锭在水冷铜模上冷却后利用机械臂翻转铸锭,以相同方法再次熔炼铸锭,该步骤重复7次;
第3次到第7次熔炼过程中开启电磁搅拌器以保证合金均匀性,电磁搅拌电流保持在3~5A;
熔炼完成后得到铁铜锰镍高熵合金;
⑤取样
铸锭随炉冷却至25℃,开启放气阀充入空气,待内外气压平衡后开启炉门取出铸锭;
(4)清理、清洗高熵合金铸锭
将铁铜锰镍高熵合金铸锭置于钢质平板上,用400目砂纸打磨正反表面及周边,使表面光洁;
然后用无水乙醇清洗各部,使其洁净;
(5)真空干燥高熵合金铸锭
将铁铜锰镍高熵合金铸锭置于真空干燥箱中,干燥温度100℃,真空度2Pa,干燥时间10min;
(6)检测、分析、表征
对制备的铁铜锰镍高熵合金铸锭的形貌、组织、力学性能进行检测、分析、表征:
用金相显微镜进行金相组织分析;
用X射线衍射仪进行晶体结构分析;
用扫描电子显微镜进行微观形貌和化学元素分析;
用微机控制电子万能试验机进行力学性能分析;
结论:铁铜锰镍高熵合金为块状铸件,由面心立方和体心立方固溶体组成,硬度达193HV、抗拉强度达509MPa、屈服强度达181MPa、延伸率达37.3%。
有益效果
本发明是针对铁、铜、锰、镍元素的技术特点,经真空电弧熔炼,制成高熵合金,此制备方法工艺先进,技术参数精确,制得的高熵合金硬度达193HV、抗拉强度达509MPa、屈服强度达181MPa、延伸率达37.3%,具有广泛的工业应用前景,是先进的高熵合金的制备方法。
附图说明
图1,铁铜锰镍高熵合金熔炼状态图;
图2,铁铜锰镍高熵合金X射线衍射图谱;
图3,铁铜锰镍高熵合金的微观组织形貌图;
图4,铁铜锰镍高熵合金的各元素面分布图;
图中所示,附图标记清单如下:
1、真空电弧熔炼炉,2、炉盖,3、炉座,4、炉腔,5、握把式控制器,6、引弧控制器,7、电流调节器,8、磁搅拌调节器,9、氩气,10、电弧枪,11、高熵合金熔液,12、海绵钛,13、放气管,14、放气阀,15、氩气管,16、氩气阀,17、氩气瓶,18、水冷铜模,19、主熔池,20、辅助熔池,21、水冷系统,22、冷却水,23、真空泵,24、真空管,25、真空阀,26、电磁搅拌器,27、机械臂,28、电控箱,29、显示屏,30、指示灯,31、电源开关,32、电弧开关,33、电磁搅拌开关,34、真空泵调控器,35、水冷系统调控器,36、第一导线,37、第二导线,38、第三导线,39、第四导线。
具体实施方式
以下结合附图对本发明做进一步说明:
图1所示,为铁铜锰镍高熵合金熔炼状态图,各部位置、连接关系要正确,按量配比,按序操作。
制备使用的化学物质的量值是按预先设置的范围确定的,以克、毫升、厘米3为计量单位。
铁铜锰镍高熵合金的熔炼是在真空电弧熔炼炉中进行的,是在抽真空、充氩气、熔炼高熵合金过程中完成的;
真空电弧熔炼炉1为立式,真空电弧熔炼炉1顶部为炉盖2、下部为炉座3、内部为炉腔4;在炉腔4的上部设有电弧枪10、下部设有水冷铜模18、右侧部设有机械臂27、左侧设有放气管13和放气阀14;电弧枪10经过炉盖2与握把式控制器5相连;握把式控制器5上设有引弧控制器6、电流调节器7和磁搅拌调节器8;在水冷铜模18上设有两个熔池,左端主熔池19内部为高熵合金熔液11、右端辅助熔池20内部为海绵钛12;水冷铜模18外部由电磁搅拌器26环绕;在炉座3下部设有水冷系统21,水冷系统21向水冷铜模18内提供冷却水22;在炉座3右下部设有真空泵23,并通过真空管24经真空阀25伸入炉腔4内;在真空电弧熔炼炉1的左端设有氩气瓶17,氩气瓶17经氩气管15和氩气阀16向炉腔4内输入氩气9;电控箱28上部设有显示屏29、指示灯30、电源开关31、电弧开关32、电磁搅拌开关33、真空泵调控器34、水冷系统调控器35,电控箱28的第一导线36连接电弧枪10、第二导线37连接电磁搅拌器26、第三导线38连接真空泵23、第四导线39连接水冷系统21。
图2为铁铜锰镍高熵合金X射线衍射图谱,图中所示,铁铜锰镍高熵合金由面心立方和体心立方固溶体组成,没有形成复杂的中间相或金属间化合物,其中面心立方结构和体心立方结构的衍射峰强度相近。
图3为铁铜锰镍高熵合金的微观组织形貌图,由于铜模的快速冷却效果,合金表现出典型的树枝晶-枝晶间结构,其中亮色枝晶区域为面心立方结构,暗色枝晶间区域为体心立方结构。
图4为铁铜锰镍高熵合金的各元素面分布图,图中所示,枝晶区域为富铁区域,枝晶间区域则具有较高的铜含量,相比之下,锰和镍在合金中分布较为均匀,没有形成明显的偏析。

Claims (2)

1.一种铁铜锰镍高熵合金的制备方法,其特征在于:使用的化学物质材料为:铁、铜、锰、镍、海绵钛、氩气、无水乙醇,组合准备用量如下:以克、毫升、厘米3为计量单位
铁:Fe,纯度99.99%,固态颗粒,11.98g±0.001g
铜:Cu,纯度99.99%,固态颗粒,13.63g±0.001g
锰:Mn,纯度99.99%,固态颗粒,11.79g±0.001g
镍:Ni,纯度99.99%,固态颗粒,12.6g±0.001g
海绵钛:Ti,纯度95%,固态块体,50g±0.1g
氩气:Ar,纯度99.999%,气态气体,500000cm3±100cm3
无水乙醇:C2H5OH,纯度99.99%,液态液体,2000mL±10mL
制备方法如下:
(1)预处理铁、铜、锰、镍颗粒
①将铁、铜、锰、镍颗粒置于烧杯中,加入无水乙醇300mL,超声震荡清洗30min,清洗后置于真空干燥箱中干燥,干燥温度200℃,真空度2Pa,干燥时间30min;
(2)配料
称取铁11.98g±0.001g、铜13.63g±0.001g、锰11.79g±0.001g、镍12.6g±0.001g、海绵钛50g±0.1g;
(3)熔炼制备高熵合金锭:
铁铜锰镍高熵合金的熔炼是在真空电弧熔炼炉中进行的,是在抽真空、充氩气、熔炼高熵合金过程中完成的;
①放置原料
打开真空电弧熔炼炉,清理熔炼炉内部,并用无水乙醇进行清洗,使熔炼炉内部洁净;
将海绵钛放入水冷铜模辅助熔池中;
将铁、铜、锰、镍原料按照熔点由低到高、自下而上的顺序放置到水冷铜模主熔池内;
关闭炉门,密闭;
②抽真空、充氩气
开启真空泵,抽空炉内空气,使炉内压强达0.005Pa,关闭真空泵;
开启氩气阀,输入氩气至半个大气压,关闭氩气阀;重复该步骤3次以清洗真空室;
③熔炼海绵钛
熔炼海绵钛,以消耗真空室内的残余氧气;
将电弧枪移至海绵钛上方5mm处,以20A的电流引弧;
④引弧后熔炼电流逐渐增至250A~300A,将合金元素熔至液态后停留120s~180s,关闭电流电弧;
待铸锭在水冷铜模上冷却后利用机械臂翻转铸锭,以相同方法再次熔炼铸锭,该步骤重复7次;
第3次到第7次熔炼过程中开启电磁搅拌器以保证合金均匀性,电磁搅拌电流保持在3~5A;
熔炼完成后得到铁铜锰镍高熵合金;
⑤取样
铸锭随炉冷却至25℃,开启放气阀充入空气,待内外气压平衡后开启炉门取出铸锭;
(4)清理、清洗高熵合金铸锭
将铁铜锰镍高熵合金铸锭置于钢质平板上,用400目砂纸打磨正反表面及周边,使表面光洁;
然后用无水乙醇清洗各部,使其洁净;
(5)真空干燥高熵合金铸锭
将铁铜锰镍高熵合金铸锭置于真空干燥箱中,干燥温度100℃,真空度2Pa,干燥时间10min;
(6)检测、分析、表征
对制备的铁铜锰镍高熵合金铸锭的形貌、组织、力学性能进行检测、分析、表征:
用金相显微镜进行金相组织分析;
用X射线衍射仪进行晶体结构分析;
用扫描电子显微镜进行微观形貌和化学元素分析;
用微机控制电子万能试验机进行力学性能分析;
结论:铁铜锰镍高熵合金为块状铸件,由面心立方和体心立方固溶体组成,硬度达193HV、抗拉强度达509MPa、屈服强度达181MPa、延伸率达37.3%。
2.根据权利要求1所述的一种铁铜锰镍高熵合金的制备方法,其特征在于:铁铜锰镍高熵合金的熔炼是在真空电弧熔炼炉内进行的,是在抽真空、充氩气、熔炼高熵合金过程中完成的;
真空电弧熔炼炉(1)为立式,真空电弧熔炼炉(1)顶部为炉盖(2)、下部为炉座(3)、内部为炉腔(4);在炉腔(4)的上部设有电弧枪(10)、下部设有水冷铜模(18)、右侧部设有机械臂(27)、左侧设有放气管(13)和放气阀(14);电弧枪(10)经过炉盖(2)与握把式控制器(5)相连;握把式控制器(5)上设有引弧控制器(6)、电流调节器(7)和磁搅拌调节器(8);在水冷铜模(18)上设有两个熔池,左端主熔池(19)内部为高熵合金熔液(11)、右端辅助熔池(20)内部为海绵钛(12);水冷铜模(18)外部由电磁搅拌器(26)环绕;在炉座(3)下部设有水冷系统(21),水冷系统(21)向水冷铜模(18)内提供冷却水(22);在炉座(3)右下部设有真空泵(23),并通过真空管(24)经真空阀(25)伸入炉腔(4)内;在真空电弧熔炼炉(1)的左端设有氩气瓶(17),氩气瓶(17)经氩气管(15)和氩气阀(16)向炉腔(4)内输入氩气(9);电控箱(28)上部设有显示屏(29)、指示灯(30)、电源开关(31)、电弧开关(32)、电磁搅拌开关(33)、真空泵调控器(34)、水冷系统调控器(35),电控箱(28)的第一导线(36)连接电弧枪(10)、第二导线(37)连接电磁搅拌器(26)、第三导线(38)连接真空泵(23)、第四导线(39)连接水冷系统(21)。
CN201811611118.2A 2018-12-27 2018-12-27 一种铁铜锰镍高熵合金的制备方法 Active CN109576519B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201811611118.2A CN109576519B (zh) 2018-12-27 2018-12-27 一种铁铜锰镍高熵合金的制备方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201811611118.2A CN109576519B (zh) 2018-12-27 2018-12-27 一种铁铜锰镍高熵合金的制备方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN109576519A CN109576519A (zh) 2019-04-05
CN109576519B true CN109576519B (zh) 2020-10-30

Family

ID=65932077

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201811611118.2A Active CN109576519B (zh) 2018-12-27 2018-12-27 一种铁铜锰镍高熵合金的制备方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN109576519B (zh)

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110243853B (zh) * 2019-06-12 2022-02-01 中国华能集团有限公司 一种合金中元素含量的筛选方法
CN111826573B (zh) * 2020-06-29 2021-12-03 华中科技大学 一种无σ相析出倾向的沉淀强化型高熵合金及其制备方法
CN114262835A (zh) * 2020-09-16 2022-04-01 厦门稀土材料研究所 一种SmCoFeMnNi高熵合金及其制备方法
CN113564442A (zh) * 2021-08-07 2021-10-29 中北大学 一种高强度高塑性的铝铁铬镍高熵合金的制备方法
CN113930653A (zh) * 2021-10-14 2022-01-14 桂林理工大学 一种含有纳米颗粒结构的四元高熵合金及其制备方法
CN115449692B (zh) * 2022-10-14 2023-06-23 长沙理工大学 一种具有twip效应的高阻尼高熵钢板材及其制备方法

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105950946A (zh) * 2016-07-01 2016-09-21 广西大学 一种基于组元间偏聚情况进行高熵合金成分设计的方法
CN108130470A (zh) * 2018-01-15 2018-06-08 湘潭大学 一种MoNbTaZrHf高熵合金及其制备方法
CN108179343A (zh) * 2017-12-28 2018-06-19 上海交通大学 一种超细晶高熵合金的制备方法
CN108359877A (zh) * 2018-04-24 2018-08-03 南昌大学 一种高塑性AlCoCuFeNi1.5高熵合金及其制备方法

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9150945B2 (en) * 2011-10-27 2015-10-06 Ut-Battelle, Llc Multi-component solid solution alloys having high mixing entropy

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105950946A (zh) * 2016-07-01 2016-09-21 广西大学 一种基于组元间偏聚情况进行高熵合金成分设计的方法
CN108179343A (zh) * 2017-12-28 2018-06-19 上海交通大学 一种超细晶高熵合金的制备方法
CN108130470A (zh) * 2018-01-15 2018-06-08 湘潭大学 一种MoNbTaZrHf高熵合金及其制备方法
CN108359877A (zh) * 2018-04-24 2018-08-03 南昌大学 一种高塑性AlCoCuFeNi1.5高熵合金及其制备方法

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
"Microwave assisted synthesis of Si-modified Mn25FexNi25Cu(50-x) high entropy alloys";Paolo Veronesi et al;《Materials Letters》;20151013;第162卷;第277-280页 *
Ti系高熵合金显微组织及力学性能研究;孙伟;《中国优秀硕士学位论文全文数据库》;20150215;第17页 *

Also Published As

Publication number Publication date
CN109576519A (zh) 2019-04-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN109576519B (zh) 一种铁铜锰镍高熵合金的制备方法
CN108220742B (zh) 一种微合金化Ti-Zr-Hf-V-Nb-Ta难熔高熵合金及其制备方法
CN108467962B (zh) 一种镁锌钇准晶和碳化硼混合增强型镁基复合材料的制备方法
CN108179345B (zh) 一种耐磨、耐蚀CrVNiHfNb高熵合金及其制备方法
CN109706362A (zh) 一种铝钴铬铁镍硅高熵合金的制备方法
CN108251679B (zh) 一种石墨烯增强镁基复合材料的制备方法
CN110512104B (zh) 一种通过真空感应熔炼制备CuMn25Ni10合金材料的方法
CN106676365B (zh) 一种高塑性无颈缩高熵合金及其制备方法
CN110396650B (zh) 一种锆基块体非晶合金的制备方法
CN112680616B (zh) 一种真空感应熔炼Cu8Cr4Nb合金的制备方法
CN111647789A (zh) 基于合金化法细化铬铁钴镍基高熵合金晶粒及制备方法
CN110616341A (zh) 一种CoCrNiNbx共晶中熵合金及其制备方法
CN110172628A (zh) 一种耐腐蚀性能良好的铝钴铁镍铬高熵合金的制备方法
CN115369289B (zh) 一种水下流量计用Inconel 625锻件及其制备方法
CN113564443B (zh) 一种高强度高塑性铸造高熵合金及其制备方法
CN110541103A (zh) 一种高强度高塑性的四元难熔高熵合金及其制备方法
CN115323242B (zh) 一种铸态下高强韧高熵合金及其制备方法
CN109022981A (zh) 一种高强度铸造镁锌合金锭的制备方法
CN110093547A (zh) 一种大体积铝镍钴铁铬高熵合金的制备方法
CN113564442A (zh) 一种高强度高塑性的铝铁铬镍高熵合金的制备方法
CN102994786A (zh) 一种制备高导电率无氧铜的方法及化料装置
CN113403520A (zh) 一种三元难熔中熵合金及其制备方法
CN107829049B (zh) 一种含钛的锆基块体非晶合金及其制备工艺
CN206828617U (zh) 真空熔炼镍锭生产惰性气体保护装置
CN113913635A (zh) 一种制备含钪的高强度铸造镁锌合金的装置及其制备方法

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant