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相似文献
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运用透射电子显微术分析研究了低膨胀高温合金GH907合金疲劳蠕变断裂试样和充氢试样的显微组织疲劳蠕变后合金显微组织发生了很大的变化,主要强人相γ变得没有规则,且片状ε相发生断裂;充氧后合我显微组织变化不大,使合金具有良好有抗氢脆的能力,但由于氢在晶界析出,晶界相与基体的结合力下降,合金的塑性,持久性能略有下降。  相似文献   

3.
高熵合金不同于传统工程合金,是由多种元素以等摩尔或近等摩尔的比例混合,形成的以简单固溶体结构为基体的系列成分复杂合金。其中含高熔点元素的难熔高熵合金具有较高的高温强度和优异的高温抗氧化性能及耐蚀性能等突出特点,其潜在的高温应用价值引起了广泛关注。详细阐述了难熔高熵合金的研究现状及应用,根据晶体结构类型将难熔合金体系进行了分类,并对各类体系中的微观组织特征进行了概述;进而归纳总结了难熔高熵合金的各种性能,包括高强度、耐磨性、高温抗氧化性、耐蚀性能等;最后对难熔高熵合金的发展及应用前景进行了展望。  相似文献   

4.
热管反应堆是一种采用热管将堆芯产生的热量传导至反应堆二回路或热电转换装置的新型固态反应堆,具有设计结构紧凑、固有安全性高、运行特性简单等特点,在星表能源、深海探测和陆基电源等新兴领域具有广阔应用前景,因而成为目前国内外重点研发的新型反应堆之一。钼铼合金是在金属钼中添加元素铼形成的一种二元固溶体合金,铼元素独特的“铼效应”使钼铼合金在兼具钼合金优异高温力学性能的同时,还具备其他钼合金不具有的良好低温加工性能。同时,钼铼合金在高温下与UO2、UN、UC等核燃料以及热管传热工质碱金属Li、Na、K等都具有良好的相容性,并且铼元素还是一种较好的谱移吸收体材料,可有效降低反应堆发生事故时的临界风险,因而成为国内外众多热管反应堆尤其是高温空间热管反应堆堆芯的设计材料。本文对热管反应堆用钼铼合金的研究现状及进展进行了归纳总结与梳理,包括钼铼合金的成分及相结构、钼铼合金的制造加工工艺、钼铼合金的热物理性能和力学性能等堆外性能,并对钼铼合金中子学特性、辐照性能、与燃料及热管传热工质的相容性等堆内应用性能研究现状进行了介绍。最后对钼铼合金未来的研究方向进行了展望,以期为钼铼合金的研发...  相似文献   

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高温合金热处理工艺研究进展   总被引:2,自引:0,他引:2  
崔令江  林熙原  朱强  王传杰  张鹏 《材料导报》2016,30(13):106-110, 132
高温合金是一类在高温及一定应力条件下长期工作的高温金属材料,具有良好的综合性能,被广泛地应用于航空航天等领域。适当的热处理工艺通过改变合金的微观组织来提升其性能。总结了近几年高温合金热处理工艺的研究进展,详细论述了变形高温合金、铸造高温合金和粉末高温合金的热处理工艺及热处理对其组织和性能的影响,并阐述了高温合金热处理工艺的发展趋势。  相似文献   

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Inconel 706合金由于具有良好的冶金性能、加工性能和机械性能等,因而成为近年来的研究热点。综述了有关该合金的成分、冶炼、冷热加工工艺、各种力学性能和应用背景等方面的最新研究成果。  相似文献   

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倪莉  张军  王博  刘林  傅恒志 《材料导报》2014,(3):1-6,16
简述了近年来高温合金设计的研究进展,分析和讨论了蠕变性能、微观组织稳定性、铸造性能、密度和成本等方面因素在合金设计中的影响。并具体论述了相计算方法、d电子理论、多元回归法、相图计算方法等高温合金设计方法的设计思路、理论基础及应用。最后,结合高温合金的使用要求,对未来高温合金设计的研究方向和发展趋势进行了探讨和展望。  相似文献   

8.
用动态充氢慢拉伸试验研究了氢对2091,合金力学性能的影响,用离子探针分析氢在合金中的行为,用透射电镜研究了合金显微组织与氢脆敏感性的关系,结果表明,充氢使合金抗拉强度,延伸率和断裂寿命明显降低,氢易于在晶界处偏聚和富集造成晶界弱化,晶界沉淀相种类,形态和分布是影响合金氢脆敏感性的主要因素。  相似文献   

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介绍了低成本的第二代单晶合金DD398,该合金综合性能优良,其100h持久强度的承温能力比第一代单晶合金DD3提高30℃,而拉伸性能、持久性能、抗氧化和抗热腐蚀性能达到了国外广泛应用的第二代单晶合金的性能水平。DD398合金组织稳定,单晶工艺性能良好,且具有低成本的优势。  相似文献   

10.
本文简述了难熔高熵合金的含义与特点,归纳了各类难熔高熵合金(块体、薄膜、涂层)的制备方法,重点阐述了难熔高熵合金的综合性能。建议通过构建专门的难熔高熵合金数据库优化成分设计,并着重于不同制备方法的工艺性研究。针对目前难熔高熵合金存在室温脆性大、密度大、成本高等不足,提出可根据所需难熔高熵合金的性能而选择不同的制备方法,以便未来工业化应用。  相似文献   

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Allvac718+是一种新型的析出硬化型镍基高温合金,可以在704℃时仍保持极好的强度和持久性能。这种合金具有Waspaloy合金所具有的耐高温性能和热稳定性,同时保留了标准718合金的加工特性。此外,由于具有较低的内在原料成本,718+合金比Waspaloy合金在成本上有优势,而且还有改良的热加工性和焊接性能,使成品零件具有较好的成材率。[第一段]  相似文献   

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TZM合金的研究进展   总被引:3,自引:1,他引:2  
TZM合金是目前广泛应用的高温钼合金,具有熔点高、抗蚀性强、力学性能优异等诸多优点.制备TZM合金主要有电弧熔炼和粉末冶金2种方法.通过固溶强化、第二相强化和形变强化,TZM合金的室温塑性和高温强度均大大优于纯钼.采用包埋渗法在TZM合金表面涂覆一层保护性涂层,可有效改善TZM合金的抗高温氧化能力.  相似文献   

13.
DD2单晶高温合金是具有良好综合性能的第一代单晶高温合金。该合金具有高的抗氧化性能、瞬时拉伸及持久性能,尤其是在850℃和900℃下经过1000-3000h长期时效后,无任何TCP相产生,仍能保持良好的高温持性能。  相似文献   

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在国内首次研究了-100+50μmFGH95粉末高温合金盘件的力学性能,表明了采用-100μm粒度的粉末是高温合金中解决夹杂和提高盘件综合力学性能的发展方向。  相似文献   

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喷射成形镍基高温合金的研究进展   总被引:6,自引:0,他引:6  
孙剑飞  沈军 《材料导报》1999,13(2):10-12
喷射成形是一种新型快速凝固技术,采用这项技术制备的镍基合金,具有细小,球状的晶粒和均一的组织,从而提高其性能,综述了喷射成形镍基高温合金的发展概况及组织,性能特点。  相似文献   

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合金元素和氢、氧对钒合金拉伸性能的影响   总被引:3,自引:0,他引:3  
钒合金是一种理想的聚变堆侯选结构材料,为了解决其聚变应用所面临的氢脆问题,应用自行研制的几种V-Cr-Ti-Al-Si合金材料,通过气相液氢后的拉伸试验,测试了合金在不同氢氧含量下的拉伸性能,研究了合金元素及氢、氧对钒合金拉伸性能的影响。结果表明:合金元素Al、Si、Cr均有较强的固溶强化效果,其中Al还可有效地降低合金的氧含量,削弱氧对合金性能的影响,使合金具有较高的塑性;氢使钒合金的脆性增加,其中尤其以含Al、Si元素的钒合金的氢脆效应最为明显。  相似文献   

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粉末高温合金研究进展   总被引:5,自引:0,他引:5  
粉末高温合金是制造高性能航空发动机涡轮盘等转动部件的关键材料.针对国外粉末高温合金的研究历史和现状,结合粉末高温合金的制备工艺流程,重点介绍了美国和俄罗斯粉末高温合金的发展现状,对比分析了不同粉末制备工艺、粉末固结工艺、盘件成形工艺的特点,总结了粉末高温合金中存在缺陷的原因及控制方法.针对我国粉末高温合金的研究历史和现状,总结了国内粉末高温领域所取得的进展.对国内外粉末高温合金在航空发动机上的应用进行了总结.对超纯净度细粉制备、直接热等静压近终成形、双性能粉末涡轮盘制备工艺等高性能粉末高温合金的关键技术及发展方向进行了展望.针对国内对粉末高温合金的需求现状,指出了国内粉末高温合金研制和生产过程中存在的问题并给出了相应的解决思路.  相似文献   

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DD2单晶高温合金是具有良好综合性能的第一代单晶高温合金。该合金具有高的抗氧化性能、瞬时拉伸及持久性能 ,尤其是在 85 0℃和 90 0℃下经过 10 0 0~ 30 0 0 h长期时效后 ,无任何 TCP相产生 ,仍能保持良好的高温持久性能。  相似文献   

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Incoloy 800H合金的开发   总被引:1,自引:1,他引:1  
研制了一种Incoloy 80 0H合金并对其成分、力学性能、金相组织、晶粒度进行了检测 ,表明研制并生产出的板材、棒材 ,其质量达到了标准规定要求 ,满足了特定焊结构件用材的技术条件规定 ,并成功用于石油行业。  相似文献   

20.
采用真空感应熔炼的方法制备GH22母合金,然后真空感应重熔浇注成等轴晶成形试棒,测试其室温拉伸、高温拉伸和持久性能.利用熔模失蜡精密铸造技术生产了重型燃机GH22隔热板铸件,对隔热板不同部位进行了宏观晶粒度、光学金相、扫描电镜及能谱分析.从国产、进口隔热板底板分别取样加工成力学性能试样,进行了室温拉伸、高温拉伸和高温持久性能测试.结果表明:国产GH22母合金的成分和性能满足要求.国产铸件取样试样的宏观晶粒度、室温拉伸、高温拉伸性能与国外铸件相当.国产铸件具有更高的高温持久强度,这主要是由于国产GH22母合金中碳含量更高,合金组织中在枝晶间和晶界处析出更多的碳化物相.  相似文献   

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