CN113373520A - 一种宽温、高强度、高塑性及抗氧化单晶高熵合金及制备方法 - Google Patents

一种宽温、高强度、高塑性及抗氧化单晶高熵合金及制备方法 Download PDF

Info

Publication number
CN113373520A
CN113373520A CN202110469364.4A CN202110469364A CN113373520A CN 113373520 A CN113373520 A CN 113373520A CN 202110469364 A CN202110469364 A CN 202110469364A CN 113373520 A CN113373520 A CN 113373520A
Authority
CN
China
Prior art keywords
temperature
single crystal
entropy alloy
casting
alloy
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
CN202110469364.4A
Other languages
English (en)
Other versions
CN113373520B (zh
Inventor
姜卫国
王瑞春
李延昭
赵德彪
任玉艳
李强
苏建民
董海荣
程艳辉
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.)
Weifang University of Science and Technology
Original Assignee
Weifang University of Science and 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 Weifang University of Science and Technology filed Critical Weifang University of Science and Technology
Priority to CN202110469364.4A priority Critical patent/CN113373520B/zh
Publication of CN113373520A publication Critical patent/CN113373520A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN113373520B publication Critical patent/CN113373520B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C30CRYSTAL GROWTH
    • C30BSINGLE-CRYSTAL GROWTH; UNIDIRECTIONAL SOLIDIFICATION OF EUTECTIC MATERIAL OR UNIDIRECTIONAL DEMIXING OF EUTECTOID MATERIAL; REFINING BY ZONE-MELTING OF MATERIAL; PRODUCTION OF A HOMOGENEOUS POLYCRYSTALLINE MATERIAL WITH DEFINED STRUCTURE; SINGLE CRYSTALS OR HOMOGENEOUS POLYCRYSTALLINE MATERIAL WITH DEFINED STRUCTURE; AFTER-TREATMENT OF SINGLE CRYSTALS OR A HOMOGENEOUS POLYCRYSTALLINE MATERIAL WITH DEFINED STRUCTURE; APPARATUS THEREFOR
    • C30B29/00Single crystals or homogeneous polycrystalline material with defined structure characterised by the material or by their shape
    • C30B29/10Inorganic compounds or compositions
    • C30B29/52Alloys
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22CFOUNDRY MOULDING
    • B22C3/00Selection of compositions for coating the surfaces of moulds, cores, or patterns
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22CFOUNDRY MOULDING
    • B22C9/00Moulds or cores; Moulding processes
    • B22C9/02Sand moulds or like moulds for shaped castings
    • B22C9/04Use of lost patterns
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22DCASTING OF METALS; CASTING OF OTHER SUBSTANCES BY THE SAME PROCESSES OR DEVICES
    • B22D27/00Treating the metal in the mould while it is molten or ductile ; Pressure or vacuum casting
    • B22D27/04Influencing the temperature of the metal, e.g. by heating or cooling the mould
    • B22D27/045Directionally solidified castings
    • 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
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C30CRYSTAL GROWTH
    • C30BSINGLE-CRYSTAL GROWTH; UNIDIRECTIONAL SOLIDIFICATION OF EUTECTIC MATERIAL OR UNIDIRECTIONAL DEMIXING OF EUTECTOID MATERIAL; REFINING BY ZONE-MELTING OF MATERIAL; PRODUCTION OF A HOMOGENEOUS POLYCRYSTALLINE MATERIAL WITH DEFINED STRUCTURE; SINGLE CRYSTALS OR HOMOGENEOUS POLYCRYSTALLINE MATERIAL WITH DEFINED STRUCTURE; AFTER-TREATMENT OF SINGLE CRYSTALS OR A HOMOGENEOUS POLYCRYSTALLINE MATERIAL WITH DEFINED STRUCTURE; APPARATUS THEREFOR
    • C30B11/00Single-crystal growth by normal freezing or freezing under temperature gradient, e.g. Bridgman-Stockbarger method
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C30CRYSTAL GROWTH
    • C30BSINGLE-CRYSTAL GROWTH; UNIDIRECTIONAL SOLIDIFICATION OF EUTECTIC MATERIAL OR UNIDIRECTIONAL DEMIXING OF EUTECTOID MATERIAL; REFINING BY ZONE-MELTING OF MATERIAL; PRODUCTION OF A HOMOGENEOUS POLYCRYSTALLINE MATERIAL WITH DEFINED STRUCTURE; SINGLE CRYSTALS OR HOMOGENEOUS POLYCRYSTALLINE MATERIAL WITH DEFINED STRUCTURE; AFTER-TREATMENT OF SINGLE CRYSTALS OR A HOMOGENEOUS POLYCRYSTALLINE MATERIAL WITH DEFINED STRUCTURE; APPARATUS THEREFOR
    • C30B33/00After-treatment of single crystals or homogeneous polycrystalline material with defined structure
    • C30B33/02Heat treatment
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P10/00Technologies related to metal processing
    • Y02P10/25Process efficiency

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Powder Metallurgy (AREA)
  • Crystals, And After-Treatments Of Crystals (AREA)

Abstract

本发明的目的在于提供一种宽温、高强度、高塑性及抗氧化单晶高熵合金及制备方法,以满足实际应用的需要。所述单晶高熵合金由Co、Cr、Fe、Ni、Al和W元素组成,其原子百分比为Co20Cr20Fe20Ni40‑x‑yAlxWy,其中,x=5‑14,y=1‑10。本发明利用高熵合金的高温抗氧化特性,添加Al析出第二相粒子、W的固溶强化及单晶合金的特定取向,制备出宽温、高强度、高塑性及抗氧化高熵合金。

Description

一种宽温、高强度、高塑性及抗氧化单晶高熵合金及制备方法
技术领域
本发明属于高熵合金领域,特别提供一种宽温、高强度、高塑性及抗氧化单晶高熵合金及制备方法。
背景技术
高熵合金是指包括5个或5个以上的组元,且各组元原子比相等或近等的新型合金体系。高熵合金因其具有高强高硬、耐磨损耐腐蚀和良好的高温热稳定性等特点,其应用前景十分广泛。高熵合金与传统材料相比,无论作为未来高温结构材料还是功能材料,其性能都需要进一步优化和提高。FeCoNiCrMn系高熵合金,其室温和低温强度过低,无法达到实际工程应用要求;AlCoCrFeNi系高熵合金,室温拉伸时表现出脆性等。因此,针对现有高熵合金普遍存在的强度低、脆性大和抗氧化性差等问题,通过成分设计及制备工艺来提高合金的性能是目前高熵合金在应用中亟需解决的问题。
发明内容
本发明的目的在于提供一种宽温、高强度、高塑性及抗氧化单晶高熵合金及制备方法,以满足实际应用的需要。
本发明技术方案如下:
一种宽温、高强度、高塑性及抗氧化单晶高熵合金,其特征在于:所述单晶高熵合金由Co、Cr、Fe、Ni、Al和W元素组成,其原子百分比为Co20Cr20Fe20Ni40-x-yAlxWy,其中,x=5-14,y=1-10。
作为优选的技术方案:当x=5-10,y=1-6时,合金具有更良好的宽温综合性能,抗拉强度440-850MPa、塑性55-64%及良好的抗氧化性能。
本发明采用单晶定向凝固工艺制备高熵合金单晶铸件,具体为:
铸件蜡模采用注射成型工艺制备,蜡料温度62-68℃,注射压力0.3-0.8MPa,注射时间10-50s,保压时间10-60s。
单晶铸件采用螺旋选晶法制备,将螺旋选晶器蜡模安装在铸件蜡模底端。
模壳采用精密铸造工艺制备:
面层涂料料浆采用氧化铝粉与硅溶胶混合制备,氧化铝粉粉料目数为300-325目,硅溶胶平均粒径为8-14nm,SiO2含量为30-35wt%,粉液比为质量比3.3-3.5:1;
背层料浆采用氧化铝粉与硅溶胶混合制备,氧化铝粉粉料目数为300-325目,硅溶胶平均粒径为8-14nm,SiO2含量为30-35wt%,粉液比为质量比3.8-4.5:1;
撒砂材料为氧化铝砂,目数为24-80目,模壳厚度6-8层。
模壳干燥相对湿度控制在40-70%,温度控制在23-35℃,各层干燥时间4-8h。
模壳脱蜡温度为160-180℃,脱蜡压力为0.6-0.8MPa,时间10-30s;模壳烧结温度为850℃-1050℃;保温时间2-6h。
本发明采用水冷真空感应定向凝固炉进行定向凝固铸件,定向凝固工艺为:保温炉温度1480-1520℃,浇注温度1480-1520℃,抽拉速度1-6mm/min。
本发明所述单晶铸件需进行热处理,热处理温度为1000-1200℃,保温4-8h,然后随炉冷却。
本发明利用高熵合金的高温抗氧化特性,添加Al析出第二相粒子强化、W的固溶强化及单晶合金的特定取向,无需后续变形加工处理即可获得具有宽温、高强度、高塑性及抗氧化的高熵合金,可满足高温及极限环境下(-196℃)的应用需求。(该高熵合金宽温综合性能良好,-196-850℃屈服强度180-560MPa,塑性55-60%)
附图说明
图1实施例1合金的枝晶组织。
图2实施例1合金的显微组织(热处理后)。
图3实施例1合金的抗氧化性能示意图。
图4实施例1合金的室温力学性能示意图。
图5实施例1合金的低温力学性能示意图。
图6实施例1合金的高温力学性能示意图。
图7实施例2合金的室温力学性能示意图。
图8实施例2合金的低温力学性能示意图。
具体实施方式
本发明中,合金抗氧化性能测试采用Φ15×2mm片状试样,在普通箱式炉中进行,测试温度分别为850、1000、1100℃,称量样品的增重情况,计算样品单位面积的增重,最后取5个样品的平均值作为合金的抗氧化性能数据;
本发明中,合金室温力学性能采用电子万能试验机进行力学性能测试,合金室温力学性能测试温度为25℃。合金低温力学性能测试温度为-196℃。合金高温力学性能测试温度为850℃。
实施例1
合金成分原子百分比为Co20Cr20Fe20Ni25Al9W6
采用注射成型工艺制备试棒蜡模,蜡料温度68℃,注射压力0.3MPa,注射时间20s,保压时间10s。
单晶试棒采用螺旋选晶法制备,在试棒蜡模底端安装螺旋选晶器蜡模。
模壳采用精密铸造工艺制备,面层涂料料浆采用氧化铝粉与硅溶胶混合制备,氧化铝粉粉料目数为300目,硅溶胶平均粒径为8nm,SiO2含量为35wt%,粉液比为质量比3.5:1;模壳背层料浆采用氧化铝粉与硅溶胶混合制备,氧化铝粉粉料目数为300目,硅溶胶平均粒径为14nm,SiO2含量为35wt%,粉液比为质量比3.8:1;撒砂材料为氧化铝砂,目数为24-80目,模壳厚度6层;模壳干燥相对湿度控制在50%,温度控制在23℃,各层干燥时间4h;模壳脱蜡温度为180℃,脱蜡压力为0.6MPa,时间10s。模壳烧结温度为1050℃;保温时间4h。
采用水冷真空感应定向凝固炉进行定向凝固试棒。定向凝固工艺为:保温炉温度1520℃,浇注温度1520℃,抽拉速度3mm/min,合金铸态组织见图1;定向凝固单晶铸件结束后,单晶铸件需进行热处理,热处理温度为1100℃,保温4h,然后随炉冷却,热处理后组织见图2。
所得合金抗氧化性能采用Φ15×2mm片状试样,在普通箱式炉中进行,测试温度分别为850、1000、1100℃,称量样品的增重情况,计算样品单位面积的增重,最后取5个样品的平均值作为合金的抗氧化性能数据,见图3;合金室温力学性能采用电子万能试验机进行力学性能测试,合金室温力学性能测试温度为25℃,力学性能见图4。合金低温力学性能测试温度为-196℃,力学性能见图5。合金高温力学性能测试温度为850℃,力学性能见图6。测试结果表明合金具有良好的抗氧化性能。宽温范围内具有良好的强度及塑性。
实施例2
合金成分原子百分比为Co20Cr20Fe20Ni34Al5W1
采用注射成型工艺制备试棒蜡模,蜡料温度62℃,注射压力0.3MPa,注射时间50s,保压时间60s。
单晶试棒采用螺旋选晶法制备,在试棒蜡模底端安装螺旋选晶器蜡模。
模壳采用精密铸造工艺制备,面层涂料料浆采用氧化铝粉与硅溶胶混合制备,氧化铝粉粉料目数为325目,硅溶胶平均粒径为8nm,SiO2含量为30wt%,粉液比为质量比3.5:1;模壳背层料浆采用氧化铝粉与硅溶胶混合制备,氧化铝粉粉料目数为325目,硅溶胶平均粒径为14nm,SiO2含量为35wt%,粉液比为质量比4:1;撒砂材料为氧化铝砂,目数为24-80目,模壳厚度8层;模壳干燥相对湿度控制在60%,温度控制在25℃,每层干燥时间4h;模壳脱蜡温度为180℃,脱蜡压力为0.6MPa,时间10s。模壳烧结温度为850℃℃;保温时间6h。
采用水冷真空感应定向凝固炉进行定向凝固试棒。定向凝固工艺为:保温炉温度1480℃,浇注温度1480℃,抽拉速度6mm/min;定向凝固单晶件结束后,单晶铸件需进行热处理,热处理温度为1100℃,保温4h,然后随炉冷却;合金室温力学性能测试温度为25℃,具体性能见图7。合金低温力学性能测试温度为-196℃,具体性能见图8
实施例3
合金成分原子百分比为Co20Cr20Fe20Ni31Al7W2
采用注射成型工艺制备试棒蜡模,蜡料温度62℃,注射压力0.3MPa,注射时间20s,保压时间20s。
单晶试棒采用螺旋选晶法制备,在试棒蜡模底端安装螺旋选晶器蜡模。
模壳采用精密铸造工艺制备,面层涂料料浆采用氧化铝粉与硅溶胶混合制备,氧化铝粉粉料目数为325目,硅溶胶平均粒径为8nm,SiO2含量为30wt%,粉液比为质量比3.3:1;模壳背层料浆采用氧化铝粉与硅溶胶混合制备,氧化铝粉粉料目数为300目,硅溶胶平均粒径为14nm,SiO2含量为30wt%,粉液比为质量比3.8:1;撒砂材料为氧化铝砂,目数为24-80目,模壳厚度6层;模壳干燥相对湿度控制在70%,温度控制在23℃,各层干燥时间4h;模壳脱蜡温度为160℃,脱蜡压力为0.6MPa,时间10s。模壳烧结温度为850℃℃;保温时间6h。
采用水冷真空感应定向凝固炉进行定向凝固试棒。定向凝固工艺为:保温炉温度1500℃,浇注温度1500℃,抽拉速度6mm/min;定向凝固单晶件结束后,单晶铸件需进行热处理,热处理温度为1100℃,保温8h,然后随炉冷却;合金的室温抗拉强度及塑性分别为500MPa和58%。合金低温力学性能测试温度为-196℃,抗拉强度及塑性分别为720MPa和58%。
实施例4
合金成分原子百分比为Co20Cr20Fe20Ni32Al6W2
采用注射成型工艺制备试棒蜡模,蜡料温度62℃,注射压力0.5MPa,注射时间20s,保压时间10s。
单晶试棒采用螺旋选晶法制备,在试棒蜡模底端安装螺旋选晶器蜡模。
模壳采用精密铸造工艺制备,面层涂料料浆采用氧化铝粉与硅溶胶混合制备,氧化铝粉粉料目数为325目,硅溶胶平均粒径为14nm,SiO2含量为35wt%,粉液比为质量比3.5:1;模壳背层料浆采用氧化铝粉与硅溶胶混合制备,氧化铝粉粉料目数为325目,硅溶胶平均粒径为14nm,SiO2含量为35wt%,粉液比为质量比4.5:1;撒砂材料为氧化铝砂,目数为24-80目,模壳厚度8层;模壳干燥相对湿度控制在50%,温度控制在25℃,干燥时间8h;模壳脱蜡温度为180℃,脱蜡压力为0.8MPa,时间10s。模壳烧结温度为1050℃;保温时间2h。
采用水冷真空感应定向凝固炉进行定向凝固试棒。定向凝固工艺为:保温炉温度1480℃,浇注温度1480℃,抽拉速度4mm/min;定向凝固单晶件结束后,单晶铸件需进行热处理,热处理温度为1200℃,保温4h,然后随炉冷却;合金的室温抗拉强度及塑性分别为480MPa和56%。合金低温力学性能测试温度为-196℃,抗拉强度及塑性分别为700MPa和60%。
对比例1
与实施例1的区别在于,所制合金的成分为Co20Cr20Fe20Ni38Al2
该合金的低温力学性能测试结果为:测试温度为-196℃,抗拉强度及塑性分别为320MPa和24%
本发明未尽事宜为公知技术。
上述实施例只为说明本发明的技术构思及特点,其目的在于让熟悉此项技术的人士能够了解本发明的内容并据以实施,并不能以此限制本发明的保护范围。凡根据本发明精神实质所作的等效变化或修饰,都应涵盖在本发明的保护范围之内。

Claims (10)

1.一种宽温、高强度、高塑性及抗氧化单晶高熵合金,其特征在于:所述单晶高熵合金由Co、Cr、Fe、Ni、Al和W元素组成,其原子百分比为Co20Cr20Fe20Ni40-x-yAlxWy,其中,x=5-14,y=1-10。
2.按照权利要求1所述单晶高熵合金,其特征在于:x=5-10,y=1-6。
3.一种权利要求1所述单晶高熵合金的制备方法,其特征在于:采用单晶定向凝固工艺制备单晶铸件。
4.按照权利要求3所述单晶高熵合金的制备方法,其特征在于:铸件蜡模采用注射成型工艺制备,蜡料温度62-68℃,注射压力0.3-0.8MPa,注射时间10-50s,保压时间10-60s。
5.按照权利要求3所述单晶高熵合金的制备方法,其特征在于:单晶铸件采用螺旋选晶法制备,将螺旋选晶器蜡模安装在铸件蜡模底端。
6.按照权利要求3所述单晶高熵合金的制备方法,其特征在于,模壳采用精密铸造工艺制备:
面层涂料料浆采用氧化铝粉与硅溶胶混合制备,氧化铝粉粉料目数为300-325目,硅溶胶平均粒径为8-14nm,SiO2含量为30-35wt%,粉液比为质量比3.3-3.5:1;
背层料浆采用氧化铝粉与硅溶胶混合制备,氧化铝粉粉料目数为300-325目,硅溶胶平均粒径为8-14nm,SiO2含量为30-35wt%,粉液比为质量比3.8-4.5:1;
撒砂材料为氧化铝砂,目数为24-80目,模壳厚度6-8层。
7.按照权利要求3或6所述单晶高熵合金的制备方法,其特征在于:模壳干燥相对湿度控制在40-70%,温度控制在23-35℃,各层干燥时间4-8h。
8.按照权利要求3或6所述单晶高熵合金的制备方法,其特征在于:模壳脱蜡温度为160-180℃,脱蜡压力为0.6-0.8MPa,时间10-30s;模壳烧结温度为850℃-1050℃;保温时间2-6h。
9.按照权利要求3所述单晶高熵合金的制备方法,其特征在于:采用水冷真空感应定向凝固炉进行定向凝固铸件,定向凝固工艺为:保温炉温度1480-1520℃,浇注温度1480-1520℃,抽拉速度1-6mm/min。
10.按照权利要求3所述单晶高熵合金的制备方法,其特征在于,单晶铸件热处理工艺为:1000-1200℃下保温4-8h,然后随炉冷却。
CN202110469364.4A 2021-04-28 2021-04-28 一种宽温、高强度、高塑性及抗氧化单晶高熵合金及制备方法 Active CN113373520B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202110469364.4A CN113373520B (zh) 2021-04-28 2021-04-28 一种宽温、高强度、高塑性及抗氧化单晶高熵合金及制备方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202110469364.4A CN113373520B (zh) 2021-04-28 2021-04-28 一种宽温、高强度、高塑性及抗氧化单晶高熵合金及制备方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN113373520A true CN113373520A (zh) 2021-09-10
CN113373520B CN113373520B (zh) 2023-12-15

Family

ID=77570245

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202110469364.4A Active CN113373520B (zh) 2021-04-28 2021-04-28 一种宽温、高强度、高塑性及抗氧化单晶高熵合金及制备方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN113373520B (zh)

Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1795621A1 (en) * 2005-12-09 2007-06-13 Hitachi, Ltd. High-strength and high-ductility ni-base superalloys, parts using them, and method of producing the same
CN101255607A (zh) * 2007-12-17 2008-09-03 北京航空航天大学 采用籽晶法与螺旋选晶法组合制备Ni3Al基单晶高温合金的方法
CN104195404A (zh) * 2014-09-12 2014-12-10 钢铁研究总院 一种宽温域高强度恒弹性合金及其制备方法
CN105268916A (zh) * 2014-06-11 2016-01-27 中国科学院金属研究所 一种单晶涡轮导向叶片的制备工艺
CN107267843A (zh) * 2017-06-28 2017-10-20 吉林化工学院 一种高强度高硬度AlCoCrFeNi高熵合金及其制备方法
CN109351951A (zh) * 2018-11-29 2019-02-19 中国科学院金属研究所 一种减少单晶叶片平台疏松缺陷的工艺方法
CN109402484A (zh) * 2019-01-02 2019-03-01 中国科学院兰州化学物理研究所 一种等轴晶和纳米析出耦合AlxCoCrFeNi高熵合金的制备方法
CN110317990A (zh) * 2019-07-18 2019-10-11 北京科技大学 一种Ni-Co-Al-Cr-Fe系单晶高熵高温合金及其制备方法
CN111636027A (zh) * 2020-06-12 2020-09-08 上海大学 兼具二次屈服和高强高塑的共晶高熵合金及其制备方法

Patent Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1795621A1 (en) * 2005-12-09 2007-06-13 Hitachi, Ltd. High-strength and high-ductility ni-base superalloys, parts using them, and method of producing the same
CN101255607A (zh) * 2007-12-17 2008-09-03 北京航空航天大学 采用籽晶法与螺旋选晶法组合制备Ni3Al基单晶高温合金的方法
CN105268916A (zh) * 2014-06-11 2016-01-27 中国科学院金属研究所 一种单晶涡轮导向叶片的制备工艺
CN104195404A (zh) * 2014-09-12 2014-12-10 钢铁研究总院 一种宽温域高强度恒弹性合金及其制备方法
CN107267843A (zh) * 2017-06-28 2017-10-20 吉林化工学院 一种高强度高硬度AlCoCrFeNi高熵合金及其制备方法
CN109351951A (zh) * 2018-11-29 2019-02-19 中国科学院金属研究所 一种减少单晶叶片平台疏松缺陷的工艺方法
CN109402484A (zh) * 2019-01-02 2019-03-01 中国科学院兰州化学物理研究所 一种等轴晶和纳米析出耦合AlxCoCrFeNi高熵合金的制备方法
CN110317990A (zh) * 2019-07-18 2019-10-11 北京科技大学 一种Ni-Co-Al-Cr-Fe系单晶高熵高温合金及其制备方法
CN111636027A (zh) * 2020-06-12 2020-09-08 上海大学 兼具二次屈服和高强高塑的共晶高熵合金及其制备方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
缪强等: "《有色金属材料学》", 30 September 2018, 西北工业大学出版社 *

Also Published As

Publication number Publication date
CN113373520B (zh) 2023-12-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN107747019B (zh) 一种Ni-Co-Cr-Al-W-Ta-Mo系高熵高温合金及其制备方法
JP7368641B2 (ja) ニッケル基高温合金、その製造方法、部品および使用
CN105648370B (zh) 一种提高稀土镁合金铸件力学性能的热处理工艺
CN109097657B (zh) 一种Mo纳米颗粒增强CoCrNi中熵合金复合材料及其制备方法
WO2002095080A2 (en) Castings of metallic alloys fabricated in anisotropic pyrolytic graphite molds under vacuum
CN110396632A (zh) 一种具有均质环芯结构的Ti(C,N)基金属陶瓷及其制备方法
CN112374892B (zh) 一种可控碳化铌-碳化钽固溶体微米立方体及其制备方法
CN108817384B (zh) 一种核壳结构颗粒增强铝基复合材料的制备方法
CN114645180B (zh) 一种双相增强铝合金及其制备方法
CN113385689A (zh) 一种高熵合金及其制备方法和应用
CN114293087B (zh) 一种具有微米/纳米晶粒复合结构的单相高熵合金
CN110629218A (zh) 一种高熵合金细晶粒原位增材制造方法
CN113305285A (zh) 用于增材制造的镍基高温合金金属粉末
Makena et al. A review on sintered nickel based alloys
CN115233042A (zh) 一种耐高温氧化的钴基Co-Fe-Ni-Al共晶中熵合金及其制备方法和应用
Li et al. Research on the hot deformation behavior of Cu-20 wt% W composite under different temperatures
CN112522564A (zh) 一种TiB2颗粒增强镍基铸造高温合金及其制备方法
US11919080B2 (en) Method of making copper-nickel alloy foams
CN113373520A (zh) 一种宽温、高强度、高塑性及抗氧化单晶高熵合金及制备方法
Shi et al. Pure Tungsten Fabricated by Laser Powder Bed Fusion with Subsequent Hot Isostatic Pressing: Microstructural Evolution, Mechanical Properties, and Thermal Conductivity
Yan et al. Ti (C, N)‐Based Cermets with Two Kinds of Core‐Rim Structures Constructed by β‐Co Microspheres
CN108831656A (zh) 一种提高钕铁硼永磁材料耐蚀性的方法
CN109652694A (zh) 一种含稀土的WC-6Co超细硬质合金
US20150144287A1 (en) High thermal conductivity shell molds
CN104524869A (zh) MgO/Fe-Cr-Ni多孔复合过滤材料及其制备方法

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