CN114101680A - 一种钛合金表面硬质层的制备方法 - Google Patents

一种钛合金表面硬质层的制备方法 Download PDF

Info

Publication number
CN114101680A
CN114101680A CN202111364856.3A CN202111364856A CN114101680A CN 114101680 A CN114101680 A CN 114101680A CN 202111364856 A CN202111364856 A CN 202111364856A CN 114101680 A CN114101680 A CN 114101680A
Authority
CN
China
Prior art keywords
powder
titanium alloy
layer
hard layer
sintering
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
CN202111364856.3A
Other languages
English (en)
Other versions
CN114101680B (zh
Inventor
范群波
申鑫雨
苏铁健
雷伟
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.)
Beijing Institute of Technology BIT
Original Assignee
Beijing Institute of Technology BIT
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 Beijing Institute of Technology BIT filed Critical Beijing Institute of Technology BIT
Priority to CN202111364856.3A priority Critical patent/CN114101680B/zh
Publication of CN114101680A publication Critical patent/CN114101680A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN114101680B publication Critical patent/CN114101680B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22FWORKING METALLIC POWDER; MANUFACTURE OF ARTICLES FROM METALLIC POWDER; MAKING METALLIC POWDER; APPARATUS OR DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR METALLIC POWDER
    • B22F7/00Manufacture of composite layers, workpieces, or articles, comprising metallic powder, by sintering the powder, with or without compacting wherein at least one part is obtained by sintering or compression
    • B22F7/02Manufacture of composite layers, workpieces, or articles, comprising metallic powder, by sintering the powder, with or without compacting wherein at least one part is obtained by sintering or compression of composite layers
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22FWORKING METALLIC POWDER; MANUFACTURE OF ARTICLES FROM METALLIC POWDER; MAKING METALLIC POWDER; APPARATUS OR DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR METALLIC POWDER
    • B22F3/00Manufacture of workpieces or articles from metallic powder characterised by the manner of compacting or sintering; Apparatus specially adapted therefor ; Presses and furnaces
    • B22F3/10Sintering only
    • B22F3/1039Sintering only by reaction
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22FWORKING METALLIC POWDER; MANUFACTURE OF ARTICLES FROM METALLIC POWDER; MAKING METALLIC POWDER; APPARATUS OR DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR METALLIC POWDER
    • B22F3/00Manufacture of workpieces or articles from metallic powder characterised by the manner of compacting or sintering; Apparatus specially adapted therefor ; Presses and furnaces
    • B22F3/12Both compacting and sintering
    • B22F3/14Both compacting and sintering simultaneously
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22FWORKING METALLIC POWDER; MANUFACTURE OF ARTICLES FROM METALLIC POWDER; MAKING METALLIC POWDER; APPARATUS OR DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR METALLIC POWDER
    • B22F9/00Making metallic powder or suspensions thereof
    • B22F9/02Making metallic powder or suspensions thereof using physical processes
    • B22F9/04Making metallic powder or suspensions thereof using physical processes starting from solid material, e.g. by crushing, grinding or milling
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C14/00Alloys based on titanium
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22FWORKING METALLIC POWDER; MANUFACTURE OF ARTICLES FROM METALLIC POWDER; MAKING METALLIC POWDER; APPARATUS OR DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR METALLIC POWDER
    • B22F9/00Making metallic powder or suspensions thereof
    • B22F9/02Making metallic powder or suspensions thereof using physical processes
    • B22F9/04Making metallic powder or suspensions thereof using physical processes starting from solid material, e.g. by crushing, grinding or milling
    • B22F2009/043Making metallic powder or suspensions thereof using physical processes starting from solid material, e.g. by crushing, grinding or milling by ball milling
    • 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

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Composite Materials (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Powder Metallurgy (AREA)

Abstract

本发明涉及一种钛合金表面硬质层的制备方法,属于表面处理技术领域。先将Ti粉、C粉、B粉和Ni粉混合均匀形成混合粉体,然后在模具内部按顺序铺一层混合粉体和一层钛合金粉体,而混合粉体以及钛合金粉体的铺设厚度根据实际需要自行调整,之后在1100℃~1200℃的烧结温度以及30MPa~40MPa的烧结压力下进行热压烧结,热压烧结90min~120min后随炉冷却,温度降至600℃以下时卸除压力,在固结的钛合金层表面形成硬质层。本发明所述方法操作简单,普适性高,实用性强,而且钛合金表面制备的硬质层厚度宽范围可调且硬度大于1400HV,具有其他工艺方法无法比拟的优势,具有很好的应用前景。

Description

一种钛合金表面硬质层的制备方法
技术领域
本发明涉及一种钛合金表面硬质层的制备方法,属于表面处理技术领域。
背景技术
钛是一种重要的结构金属,在20世纪50年代发展起来。钛合金的比强度高、耐热性好、耐腐蚀性好,比断裂韧性高、疲劳强度和抗裂纹扩展能力好等优异的性能使其成功应用于国防军工、航空航天、生物医疗、石油化工等众多领域。即便如此,依旧有很多因素限制着钛合金的应用发展,其中关键的一点在于钛合金的耐磨性较差,这导致了钛合金难以在一些复杂的环境下服役。
对于提高钛合金耐磨性的相关研究有很多,然而这些方法或多或少的都存在着难以攻克的问题。例如:北京航空航天大学的冯树荣等人采用激光熔覆的方法在TC4的表面熔覆了Ti、Ni、B4C的混合粉末,制备得到的材料表面硬质层厚度有800μm左右,硬度仅达到700HV左右;北京工业大学的程文涛等人采用化学气相沉积的方法在钛合金表面沉积Cu/W/Mo复合涂层后,其表面硬度为649.3HV;南京航空航天大学胡巍等人采用等离子渗氮的方法来改善TC4的表面性能,表面最高硬度为1296.25HV,但其渗层深度仅为10μm。
发明内容
针对目前钛合金表面硬质层硬度不够高或者硬质层厚度较薄,而硬度与厚度无法兼顾的问题,本发明提供一种钛合金表面硬质层的制备方法,将Ti粉、C粉、B粉和Ni粉按照一定比例配制的混合粉体与钛合金粉体进行热压烧结,混合粉体在钛合金表面形成的硬质层厚度可调范围广,而且硬度大于1400HV。
本发明的目的是通过以下技术方案实现的。
一种钛合金表面硬质层的制备方法,所述方法步骤如下:
(1)将Ti粉、C粉、B粉和Ni粉混合均匀,得到混合粉体;
其中,以所述混合粉体的总质量为100%计,则混合粉体中各粉体的质量百分数如下:Ti粉65%~68%,C粉2%~5%,B粉5%~8%以及Ni粉20%~27%;
(2)在模具内部按顺序铺一层混合粉体和一层钛合金粉体(先铺混合粉体再铺钛合金粉体,或者先铺钛合金粉体再铺混合粉体,即两种粉体铺设的先后顺序并无要求),而混合粉体以及钛合金粉体的铺设厚度根据实际需要自行调整即可,之后在1100℃~1200℃的烧结温度以及30MPa~40MPa的烧结压力下进行热压烧结,热压烧结90min~120min后随炉冷却,温度降至600℃以下时卸除压力,在固结的钛合金层表面形成硬质层。
进一步地,将Ti粉、C粉、B粉和Ni粉加入球磨罐中,按照8:1~10:1的球料比加入球磨珠,并加入无水乙醇,之后在200r/min~250r/min的球磨速率下球磨8h~10h,再对球磨后的混合浆料进行干燥以除去无水乙醇,得到混合粉体。
进一步地,Ti粉的粒径为10μm~60μm;C粉的粒径为1μm~5μm;B粉的粒径为1μm~5μm;Ni粉的粒径为1μm~5μm;钛合金粉体的粒径不大于20μm。
进一步地,以10℃/min~15℃/min的升温速率将温度升至1100℃~1200℃;以0.2MPa/min~0.4MPa/min的升压速率将压力升至30MPa~40MPa。
进一步地,混合粉体的厚度为0.5mm~4mm。
有益效果:
(1)常规陶瓷粉末进行烧结致密化所需的温度要达到1500℃以上,而钛合金的烧结温度一般在900℃~1200℃时较佳。本发明采用Ti粉、C粉、B粉和Ni粉作为硬质层的原料,可以在1100℃~1200℃的热压烧结温度下反应生成TiCx、TiB、TiB2、TiNi以及Ti2Ni混合增强相,从而达到在保证钛合金性能的烧结温度下得到超高硬度陶瓷硬质层的目的。
(2)本发明所制备的硬质层中以钛作为基体,即混合粉体中Ti粉的含量最高,可以使硬质层与钛合金的热膨胀系数差别不大,从而热压烧结过程中不会因为应力的产生而在界面结合处出现裂纹,两者的结合强度较高。
(3)Ti粉、C粉以及B粉之间发生反应的引燃温度较高,接近于Ti的熔点,难于诱发,加入低熔点金属Ni粉,可以使体系在短时间、低温出现参与反应的液相,有效降低了引燃的难度,促进了热压烧结过程中反应的发生;同时,加入的Ni粉可以作为一种陶瓷颗粒的粘结剂,有利于材料的致密化,从而提高材料的性能。
(4)本发明将Ti粉、C粉、B粉和Ni粉按照一定的比例进行混合,这是因为20wt%~27wt%的Ni粉可以为整个反应体系提供恰到好处的液相以激发整个反应的剧烈发生;2wt%~5wt%的C粉和5wt%~8wt%的B粉可以满足生成足够多陶瓷增强相的同时这些陶瓷增强相可以被紧密粘结起来达到高硬度的目的;65wt%~68wt%的Ti粉充分满足C粉、B粉、Ni粉反应需要的Ti含量,而且确保与钛合金的热膨胀系数具有良好的匹配性。通过对各粉体含量的调控,可以使反应产物粘结致密,与钛合金具有良好的结合效果,而且使其硬度值可达1420HV以上。
(5)本发明采用热压烧结工艺将双层粉体固结成为块体材料,在烧结过程能够使混合粉体部分发生剧烈的放热反应从而达到致密化,同时有利于硬质层区域和钛合金区域的元素发生互扩散以得到较高的结合强度。另外,热压烧结工艺制备样品的尺寸灵活性较大,可以进行大尺寸样品制备,对实际工程应用具有指导意义。
(6)本发明所述方法操作简单,普适性高,实用性强,而且钛合金表面制备的硬质层厚度宽范围可调且硬度大于1400HV,具有其他工艺方法无法比拟的优势,具有很好的应用前景。
附图说明
图1为实施例1步骤(2)热压烧结后获得的产物中钛合金层与硬质层界面处的扫描电子显微镜(SEM)图。
图2为实施例1步骤(2)热压烧结后获得的产物中由钛合金层至硬质层方向不同测试点获得的维氏硬度分布图。
图3为实施例1步骤(2)热压烧结后获得的产物与纯TC4块体在相同条件下进行摩擦磨损试验后的体积磨损量对比图。
图4为实施例2步骤(2)热压烧结后获得的产物中钛合金层与硬质层界面处的扫描电子显微镜(SEM)图。
图5为实施例2步骤(2)热压烧结后获得的产物中由钛合金层至硬质层方向不同测试点获得的维氏硬度分布图。
图6为实施例2步骤(2)热压烧结后获得的产物与纯TC4块体在相同条件下进行摩擦磨损试验后的体积磨损量对比图。
图7为对比例1步骤(2)热压烧结后获得的产物中钛合金层与硬质层界面处的扫描电子显微镜(SEM)图。
图8为对比例2步骤(2)热压烧结后获得的产物中钛合金层与硬质层界面处的扫描电子显微镜(SEM)图。
具体实施方式
下面结合具体实施方式对本发明作进一步阐述,其中,所述方法如无特别说明均为常规方法,所述原材料如无特别说明均能从公开商业途径获得。
以下实施例中:
TC4粉体为近球形,粒径不大于20μm,纯度为99.9wt.%,盘星新型合金材料(常州)有限公司;
Ti粉为近球形,粒径15μm~53μm,纯度为99.9wt.%,盘星新型合金材料(常州)有限公司;
C粉为不规则形状,粒径1μm~2μm,纯度为99.99wt.%,拓普金属材料有限公司;
B粉为不规则形状,粒径1μm~2μm,纯度为99.99wt.%,拓普金属材料有限公司;
Ni粉为不规则形状,粒径1μm~2μm,纯度为99.99wt.%,拓普金属材料有限公司;
B4C粉为不规则形状,粒径200nm~500nm,纯度为99.99wt.%,拓普金属材料有限公司;
真空气氛压力炉:R-C-ZKQY-07,上海辰荣电炉有限公司;
扫描电子显微镜:Nova Nano-450,美国FEI;
球磨机:QM-3SP4行星式球磨机,南京南大仪器有限公司;
硬度计:显微维氏硬度仪,SIOM公司;
磨损试验机:UMT-3试验机,美国摩擦学中心;
激光共聚焦显微镜:Leica,Germany。
实施例1
(1)称取24g Ti粉、1.0g C粉、1.84g B粉和9.65g Ni粉加入尼龙球磨罐中,再加入365g直径为7mm的氧化锆球磨珠和250mL无水乙醇,之后在行星式球磨机中以220r/min的球磨速率下球磨10h,再采用真空旋转蒸发仪以50r/min的旋转速度对球磨后的混合浆料进行旋蒸干燥,将旋蒸干燥后的粉体再置于真空干燥箱中放置24h进一步进行干燥,得到混合粉体;
(2)先在Φ30mm的圆柱形石墨模具中铺一层厚度为8mm的TC4粉体,然后在TC4粉体上方铺一层厚度为0.5mm的混合粉体,再将石墨磨具转移至真空气氛压力炉中,以10℃/min的升温速率将温度升至1100℃,同时以0.364MPa/min的升压速率将压力升至40MPa,在1100℃的烧结温度以及40MPa的烧结压力下保温保压120min,之后随炉冷却,并在炉温降至600℃时卸除压力,在固结的TC4层表面形成硬质层。
对步骤(2)热压烧结后的产物进行SEM表征,根据图1的表征结果可知,TC4层与硬质层的界面处结合良好,没有裂纹和孔洞。
由TC4层至硬质层方向,在不同位置进行维氏硬度测试,根据图2的测试结果可知,硬质层的硬度在1420HV~1570HV范围内。
按照本实施例步骤(2)的热压烧结条件对TC4粉体进行热压烧结,相应地得到纯TC4块体。将烧结得到的具有硬质层表面的TC4和纯TC4材料线切割成长×宽为15mm×20mm且高度不受限制的块体试样;然后在UMT-3试验机上使用Si3N4球对试样进行干滑动摩擦实验,其中,选择50N的外加载荷,滑动频率为1HZ,摩擦时间为60min;干滑动摩擦实验结束后,使用激光共聚焦显微镜计算磨损体积。根据图3的测试结果可知,采用本发明所述方法在TC4表面制备硬质层后能够明显改善纯TC4材料的耐磨性。
实施例2
(1)称取24g Ti粉、1.5g C粉、2.75g B粉和7.25g Ni粉加入尼龙球磨罐中,再加入355g直径为7mm的氧化锆球磨珠和250mL无水乙醇,之后在行星式球磨机中以220r/min的球磨速率下球磨10h,再采用真空旋转蒸发仪以50r/min的旋转速度对球磨后的混合浆料进行旋蒸干燥,将旋蒸干燥后的粉体再置于真空干燥箱中放置24h进一步进行干燥,得到混合粉体;
(2)先在Φ30mm的圆柱形石墨模具中铺一层厚度为8mm的TC4粉体,然后在TC4粉体上方铺一层厚度为0.5mm的混合粉体,再将石墨磨具转移至真空气氛压力炉中,以10℃/min的升温速率将温度升至1100℃,同时以0.364MPa/min的升压速率将压力升至40MPa,在1100℃的烧结温度以及40MPa的烧结压力下保温保压120min,之后随炉冷却,并在炉温降至600℃时卸除压力,在固结的TC4层表面形成硬质层。
对步骤(2)热压烧结后的产物进行SEM表征,根据图4的表征结果可知,TC4层与硬质层的界面处结合良好,没有裂纹和孔洞。
由TC4层至硬质层方向,在不同位置进行维氏硬度测试,根据图5的测试结果可知,硬质层的硬度在1620HV~1760HV范围内。
按照本实施例步骤(2)的热压烧结条件对TC4粉体进行热压烧结,相应地得到纯TC4块体。将烧结得到的具有硬质层表面的TC4和纯TC4材料线切割成长×宽为15mm×20mm且高度不受限制的块体试样;然后在UMT-3试验机上使用Si3N4球对试样进行干滑动摩擦实验,其中,选择50N的外加载荷,滑动频率为1HZ,摩擦时间为60min;干滑动摩擦实验结束后,使用激光共聚焦显微镜计算磨损体积。根据图6的测试结果可知,采用本发明所述方法在TC4表面制备硬质层后能够明显改善纯TC4材料的耐磨性。
对比例1
(1)称取12g Ti粉和8g B4C粉加入尼龙球磨罐中,再加入200g直径为7mm的氧化锆球磨珠和250mL无水乙醇,之后在行星式球磨机中以220r/min的球磨速率下球磨10h,再采用真空旋转蒸发仪以50r/min的旋转速度对球磨后的混合浆料进行旋蒸干燥,将旋蒸干燥后的粉体再置于真空干燥箱中放置24h进一步进行干燥,得到混合粉体;
(2)先在Φ30mm的圆柱形石墨模具中铺一层厚度为8mm的TC4粉体,然后在TC4粉体上方铺一层厚度为0.5mm的混合粉体,再将石墨磨具转移至真空气氛压力炉中,以10℃/min的升温速率将温度升至1100℃,同时以0.364MPa/min的升压速率将压力升至40MPa,在1100℃的烧结温度以及40MPa的烧结压力下保温保压120min,之后随炉冷却,并在炉温降至600℃时卸除压力,在固结的TC4层表面形成硬质层。
对步骤(2)热压烧结后的产物进行SEM表征,根据图7的表征结果可知,直接使用B4C陶瓷粉进行热压烧结,陶瓷粉无法达到致密化。由TC4层至硬质层方向,在不同位置进行维氏硬度测试,硬质层处测试过程中,视野里无法找到完整的压痕形貌并且视野变得模糊,由此判断硬质层处较为疏松,并未达到致密化,没有起到硬化目的,该现象与其SEM图表现出来对应一致。
对比例2
(1)称取12.8g Ti粉、1.6g C粉和3g B粉加入尼龙球磨罐中,再加入174g直径为7mm的氧化锆球磨珠和250mL无水乙醇,之后在行星式球磨机中以220r/min的球磨速率下球磨10h,再采用真空旋转蒸发仪以50r/min的旋转速度对球磨后的混合浆料进行旋蒸干燥,将旋蒸干燥后的粉体再置于真空干燥箱中放置24h进一步进行干燥,得到混合粉体;
(2)先在Φ30mm的圆柱形石墨模具中铺一层厚度为8mm的TC4粉体,然后在TC4粉体上方铺一层厚度为0.5mm的混合粉体,再将石墨磨具转移至真空气氛压力炉中,以10℃/min的升温速率将温度升至1100℃,同时以0.364MPa/min的升压速率将压力升至40MPa,在1100℃的烧结温度以及40MPa的烧结压力下保温保压120min,之后随炉冷却,并在炉温降至600℃时卸除压力,在固结的TC4层表面形成硬质层。
对步骤(2)热压烧结后的产物进行SEM表征,根据图8的表征结果可知,不添加Ni粉,Ti粉、C粉和B粉在1100℃下无法达到致密化,这是因为热压烧结过程中未发生反应或反应发生的程度远远不够。由TC4层至硬质层方向,在不同位置进行维氏硬度测试,硬质层处测试过程中,视野里无法找到完整的压痕形貌并且视野变得模糊,由此判断硬质层处较为疏松,并未达到致密化,没有起到硬化目的,该现象与其SEM图表现出来对应一致。
综上所述,以上仅为本发明的较佳实施例而已,并非用于限定本发明的保护范围。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (5)

1.一种钛合金表面硬质层的制备方法,其特征在于:所述方法步骤如下,
(1)将Ti粉、C粉、B粉和Ni粉混合均匀,得到混合粉体;
(2)在模具内部按顺序铺一层混合粉体和一层钛合金粉体,之后在1100℃~1200℃的烧结温度以及30MPa~40MPa的烧结压力下进行热压烧结,热压烧结90min~120min后随炉冷却,温度降至600℃以下时卸除压力,在固结的钛合金层表面形成硬质层;
其中,以所述混合粉体的总质量为100%计,则混合粉体中各粉体的质量百分数如下:Ti粉65%~68%,C粉2%~5%,B粉5%~8%以及Ni粉20%~27%。
2.根据权利要求1所述的一种钛合金表面硬质层的制备方法,其特征在于:将Ti粉、C粉、B粉和Ni粉加入球磨罐中,按照8:1~10:1的球料比加入球磨珠,并加入无水乙醇,之后在200r/min~250r/min的球磨速率下球磨8h~10h,再对球磨后的混合浆料进行干燥以除去无水乙醇,得到混合粉体。
3.根据权利要求1所述的一种钛合金表面硬质层的制备方法,其特征在于:Ti粉的粒径为10μm~60μm;C粉的粒径为1μm~5μm;B粉的粒径为1μm~5μm;Ni粉的粒径为1μm~5μm;钛合金粉体的粒径不大于20μm。
4.根据权利要求1所述的一种钛合金表面硬质层的制备方法,其特征在于:以10℃/min~15℃/min的升温速率将温度升至1100℃~1200℃;以0.2MPa/min~0.4MPa/min的升压速率将压力升至30MPa~40MPa。
5.根据权利要求1至4任一项所述的一种钛合金表面硬质层的制备方法,其特征在于:混合粉体的厚度为0.5mm~4mm。
CN202111364856.3A 2021-11-17 2021-11-17 一种钛合金表面硬质层的制备方法 Active CN114101680B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202111364856.3A CN114101680B (zh) 2021-11-17 2021-11-17 一种钛合金表面硬质层的制备方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202111364856.3A CN114101680B (zh) 2021-11-17 2021-11-17 一种钛合金表面硬质层的制备方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN114101680A true CN114101680A (zh) 2022-03-01
CN114101680B CN114101680B (zh) 2022-08-19

Family

ID=80397129

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202111364856.3A Active CN114101680B (zh) 2021-11-17 2021-11-17 一种钛合金表面硬质层的制备方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN114101680B (zh)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN117926079A (zh) * 2024-03-22 2024-04-26 中航迈特增材科技(北京)有限公司 一种高性能(TiB+TiC)/Ti复合材料及制备方法
CN117926079B (zh) * 2024-03-22 2024-06-07 中航迈特增材科技(北京)有限公司 一种高性能(TiB+TiC)/Ti复合材料及制备方法

Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5792289A (en) * 1993-10-06 1998-08-11 The University Of Birmingham Titanium alloy products and methods for their production
WO1999005332A1 (en) * 1997-07-25 1999-02-04 Dynamet Technology, Inc. Titanium materials containing tungsten
JP2000219924A (ja) * 1999-01-29 2000-08-08 Masaru Kobayashi TiC分散チタン合金複合材料の形成方法及びTiC分散チタン合金複合層の形成方法
US6387196B1 (en) * 1998-10-29 2002-05-14 Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha Process for producing particle-reinforced titanium alloy
CN101418444A (zh) * 2008-11-28 2009-04-29 沈阳大学 金属钛及钛合金基材表面真空热压烧结耐磨涂层制备方法
CN103334041A (zh) * 2013-06-21 2013-10-02 上海工程技术大学 一种具有表面涂层的硬质合金及其制备工艺
CN105734387A (zh) * 2016-03-17 2016-07-06 中南大学 一种TiB2基金属陶瓷及其制备方法
CN106853530A (zh) * 2017-01-13 2017-06-16 哈尔滨工业大学 一种铺粉‑热压烧结制备层状钛基复合材料的方法
WO2019085183A1 (zh) * 2017-10-30 2019-05-09 东北大学 制造钛及钛合金冶金制品的方法
CN111118493A (zh) * 2020-01-09 2020-05-08 中国民航大学 一种钛合金表面含铜钛基耐磨激光熔覆层及其制备方法

Patent Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5792289A (en) * 1993-10-06 1998-08-11 The University Of Birmingham Titanium alloy products and methods for their production
WO1999005332A1 (en) * 1997-07-25 1999-02-04 Dynamet Technology, Inc. Titanium materials containing tungsten
US6387196B1 (en) * 1998-10-29 2002-05-14 Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha Process for producing particle-reinforced titanium alloy
JP2000219924A (ja) * 1999-01-29 2000-08-08 Masaru Kobayashi TiC分散チタン合金複合材料の形成方法及びTiC分散チタン合金複合層の形成方法
CN101418444A (zh) * 2008-11-28 2009-04-29 沈阳大学 金属钛及钛合金基材表面真空热压烧结耐磨涂层制备方法
CN103334041A (zh) * 2013-06-21 2013-10-02 上海工程技术大学 一种具有表面涂层的硬质合金及其制备工艺
CN105734387A (zh) * 2016-03-17 2016-07-06 中南大学 一种TiB2基金属陶瓷及其制备方法
CN106853530A (zh) * 2017-01-13 2017-06-16 哈尔滨工业大学 一种铺粉‑热压烧结制备层状钛基复合材料的方法
WO2019085183A1 (zh) * 2017-10-30 2019-05-09 东北大学 制造钛及钛合金冶金制品的方法
CN111118493A (zh) * 2020-01-09 2020-05-08 中国民航大学 一种钛合金表面含铜钛基耐磨激光熔覆层及其制备方法

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
冯淑容等: "钛合金激光熔覆TiB-TiC增强TiNi-Ti_2Ni金属间化合物复合涂层的组织和耐磨性(英文)", 《TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA》 *
林英华等: "Ni添加对TiB_2/TiB钛基复合涂层组织与力学性能的影响", 《金属学报》 *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN117926079A (zh) * 2024-03-22 2024-04-26 中航迈特增材科技(北京)有限公司 一种高性能(TiB+TiC)/Ti复合材料及制备方法
CN117926079B (zh) * 2024-03-22 2024-06-07 中航迈特增材科技(北京)有限公司 一种高性能(TiB+TiC)/Ti复合材料及制备方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN114101680B (zh) 2022-08-19

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Abd-Elwahed et al. Effects of ZrO2 nanoparticle content on microstructure and wear behavior of titanium matrix composite
Pan et al. Microstructure and tribological properties of titanium matrix composites reinforced with in situ synthesized TiC particles
Tian et al. Microstructure and tribological properties of titanium matrix nanocomposites through powder metallurgy using graphene oxide nanosheets enhanced copper powders and spark plasma sintering
US11731178B2 (en) Rolled (FeCoNiCrRn/Al)-2024Al composite panel and fabrication method thereof
Liu et al. Microstructure and mechanical properties of graphene oxide-reinforced titanium matrix composites synthesized by hot-pressed sintering
Vorozhtsov et al. The Influence of Al 4 C 3 Nanoparticles on the Physical and Mechanical Properties of Metal Matrix Composites at High Temperatures
Shaik et al. Densification, microstructure and properties of mechanically alloyed and hot-pressed Cu–15 wt% Al alloy
Dong et al. Cost-affordable, high-performance Ti–TiB composite for selective laser melting additive manufacturing
Zheng et al. Preparation and mechanical properties of TiC-Fe cermets and TiC-Fe/Fe bilayer composites
Kumar et al. Effect of graphene addition on flexural properties of Al 6061 nanocomposites
CN114101680B (zh) 一种钛合金表面硬质层的制备方法
Prokopets et al. Structure and Mechanical Characteristics of a Laminated Ti 3 AlC 2 MAX Phase-Based Composite Material Prepared by a Free Self-Propagating High-Temperature Synthesis Compression Method
Kovaleva et al. Effect of heat treatment on the microstructure and microhardness of nanostructural Al 2 O 3 coatings
Zhang et al. Microstructure and properties of Cu-Cr-Nb/graphite composites with high softening temperature
Feng et al. High temperature oxidation and wear resistance of in situ synthesized (Ti 3 Al+ TiB)/Ti composites by laser cladding
Pi et al. Microstructural characterization of Ti‐6Al‐4V alloy subjected to the duplex SMAT/plasma nitriding
CN112941389B (zh) 一种碳氮化钛基金属陶瓷及其制备方法和应用
Gaisin et al. Microstructure and mechanical properties of a near-α-titanium-alloy/TiB composite prepared in situ by casting and subjected to deformation and heat treatment
Kiryukhantsev-Korneev et al. Structure and properties of tribological coatings in Cu-B system
Wang et al. In-situ TiC/Ti composites based on Ti2AlC–Ti system: Reaction process, microstructure, and mechanical properties
Bogdanov et al. Study of sintering polycrystalline and composite materials based on silicon carbide in high-pressure equipment
CN112218967B (zh) 基于铝-铜-铁系的准晶体的复合材料及其生产方法
Zhang et al. Bulk Mo 2 FeB 2 based cermets fabricated by mechanical ball milling and reaction boronizing sintering
CN112239360A (zh) 一种氧化硼与氧化镁及其反应产物协同增韧的碳化钨复合材料及其制备
Sui et al. Microstructure and mechanical properties of WC-Co-Ti (C0. 5, N0. 5)-Mo cemented carbides

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