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相似文献
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1.
《有色冶金节能》2003,20(2):45-45
日本住友金属公司采用一种新方法 ,使钛铝金属间化合物 (钛和铝的原子比为 1∶1)的常温延展性提高到 4 6 %。过去采用高温热熔解方法制造的钛铝金属间化合物 ,由于粒径有数百微米 ,其常温延展性只有 2 %左右。该公司采用的新法是 :把熔解了的钛与铝金属混合 ,在 12 0 0℃的高温条件下锻造 ,再经过 130 0℃的高温处理。用这种方法制得的化合物粒径仅 10~ 2 0 μm ,并且均匀 ,只在晶粒界面上 ,钛铝以等量比例析出钛酸铝 ,从而使延展性大大提高。提高钛铝化合物延展性的新方法  相似文献   

2.
国外简讯     
制造高温强度优异的钛铝化合物的新方法日本一家研究所研究成功一种简单高效地制造高温强度优异的钛铝化合物的新方法。这种方法的工艺为:首先用切削法制成平均直径为10μm的钛纤维,然后采用干式冲压成形法加工,获得纤维体积率达50%的预成形件;在预成形件上覆盖陶瓷纤维。将其置于金属模内,然后在750℃温度下注入熔解的纯度为99.99%的铝,再用1000kg/cm2的压力快速加压,形成复合体;将复合体放在氩气中以600℃开始加热,使其生成钛和铝化合物,并逐渐升温,最后得到结构均匀的金属间化合物。采用这种方法,因…  相似文献   

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信息     
提高钛铝金属间化合物常温延性的方法日本住友金属公司采用一种新方法,使钛铝金属间化合物(钛和铝的原子比为1:1)的常温延展性提高到4.6%。过去采用高温热熔解方法制造的钛铝金属间化合物,由于粒径达数百微米,其常温延展性只有2%左右。该公司采用的新法是:把熔解的钛与铝金属混合,在1200℃的高温条件下锻造,再经过1300℃的高温处理。用这种方法制得的化合物粒径仅10~20μm,并且均匀,仅在晶粒界面上,钛铝以等量比例析出钛酸铝,从而使延展性大大提高。(李有观)用激光等离子喷涂法镀钼日本机械技术研究所和新日铁公司共同开发出一种可以使机械…  相似文献   

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日本住友金属公司采用一种新方法.使钛铝金属间化合物(钛和铝的原子比为1:1)的常温延展性提高到4.6%。过去采用高温热熔解方法制造的钛铝金属问化合物,由于粒径达数百微米.其常温延展性只有2%左右。该公司采用的新法是:把熔解的钛与铝金属混合,存1200℃的高温条件下锻造,再经过1300℃的高温处理。用这种方法制得的化合物粒径仅10~20μm,并且均匀,仅在晶粒界面上,钛铝以等量比例析出钛酸铝,从而使延展性大大提高.  相似文献   

5.
日本一家材料研究所的专家研究出一种提高钛铝合金性能的新方法。该方法就是在作为高温结构材料的金属间化合物钛铝合金的表面上,采用熔融盐电化处理法形成一层很薄的钛酸铝膜。具体作法是:把钛铝合金放入钠、钾、锂的硝酸盐及锂、钙的氢氧化物的混合熔融盐中,接通15~30mA/cm2的电流,经1~2h(温度为200℃)处理后,就能形成厚度为几滋m至10多滋m的钛酸铝膜。有了这层膜,钛铝合金的耐蚀性、耐热性及绝热性均有提高。(李有观)提高钛铝合金性能的新方法@李有观  相似文献   

6.
钛铝金属间化合物的脱氧实验日本京都大学冶金系进行了该项研究实验,在1100℃(1373K)的条件下,用化学性活泼的钙-铝合金脱除钛铝金属间化合物(TiAl)中的氧,获得了超低氧的TiAl。实验前,研究人员仔细研究了钛-铝-钙系状态图中1000℃(12...  相似文献   

7.
高硬度铝钛化合物日本国防学院成功地合成了一种新的钛铝金属间化合物,它的硬度达到10~12kN/mm‘(原文如此,编者),比传统化合物高5倍。研究人员拟进一步改进这种新化合物的耐热性,以完成应用开发任务。新材料的合成采用放电烧结法,该方法在同时外加压力...  相似文献   

8.
由金属材料科学与工程专家黄伯云教授撰写的《钛铝基金属间化合物》一书已经由中南工业大学出版社出版。全书60余万字。该书是研究钛铝基金属间化合物的专著,集中反映了作者十多年来在该领域所作的积极探索和取得的研究进展,同时也从不同角度反映了近十多年来国内外钛铝金属间化合物研究的发展过程。全书共分6篇:第1篇比较详细地阐述了全世界钛铝基金属间化合物的研究现状及发展动态,分析了其实用化前景;第2篇研究了钛铝基金属间化合物  相似文献   

9.
对于金属间化合物合金的极大兴趣,促使人们急于查明加工工艺和显微组织之间的关系.虽然这类材料拥有竟争性的高温强度和蠕变性能,但是它们的室温塑性和韧性却非常低.而且对于显微组织特别敏感.面心四方晶系的γ钛铝化合物基合金就是如此.这种所谓的近γ钛铝化合物含有少量到适量的有序六方晶系密排α相;随着合成、变形和热处理方法的变化,能够呈现出各种显微组织.  相似文献   

10.
轻量化、高速、安全、低能耗是现代汽车工业发展的趋势。将高性能轻质TiAl金属间化合物应用于汽车发动机中,充分发挥该合金独特的优异性能;可以明显起到提高寿命、减重、节能减排的作用。本文综述了汽车发动机关键零部件用钛铝合金的制备技术,重点阐述了汽车发动机关键零部件用钛铝基合金的制备研究现状,指出了汽车发动机关键零部件用钛铝合金的制备技术的发展趋势,以期为制备高性能轻质TiAl金属间化合物合金,实现在汽车发动机关键零部件的钢铁替代提供实践参考。  相似文献   

11.
制造泡沫铝合金材料的新技术德国专家开发出一种用铝或铝合金制造泡沫金属的新技术,其方法是:将纯铝或铝合金粉末(占99%)与氢化钛粉末(占1%)混和均匀,置于密闭的耐压容器内加压(压力控制在20kPa),压成无孔隙的金属基体,再将其放入模子内锻压成金属薄...  相似文献   

12.
日本大阪府立大学的金属间化合物研究小组开发出一种利用在氮气下的燃烧反应工艺而获得的高强度钛铝(TiAl)基复合材料。这种复合材料的最大特点是,钛与氮化铝的化合物(Ti_2AlN)在钛铝基体中形成微细纤维分散的复合组织。 通过氮化物的分散而使这种复合材料的屈服应  相似文献   

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日本一家公司开发出一种可将钛铝金属间化合物制成厚度仅0.8毫米的薄板的新技术。该项技术是在轧制过程中将金属材料和轧辊控制在同样的高温状态下而制成这样薄的板材的。 钛铝金属间化合物由于缺乏常温延伸性,加工比较困难。为了实现薄板化,该公司自行研制了轧机。该轧机不仅能控制轧制材料的温度,也能控制轧  相似文献   

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用铝或铝合金制造泡沫金属前不久,德国布莱梅弗芬思霍弗应用材料研究所(IFAM)的物理学家的翰·本哈特率先提出用铝或铝合金制造泡沫金属新技术,其工艺流程如下。1.原料配比:铝或铝合金粉末占99%,氢化钛粉末占10%。2.混匀加压:将原料拌和均匀,置于密...  相似文献   

15.
铍铝合金具有质量轻、比强度高、比刚度高、热稳定性好、高韧性、抗腐蚀等许多优点,是一种重要的结构材料,被广泛应用于航空航天、计算机、汽车等工业。铍和铝金属之间没有任何金属间化合物生成,且相互固溶的能力极低,实质上是纯铍和纯铝的金属基复合材料。铍铝合金制备方法多采用精密铸造技术、粉末冶金和粉末冷等静压+压力加工方法制造,前者具有生产成本低的优点,后两者力学性能优于前者,但成本较高。本文综述了铍铝合金的特点,铍铝合金的铸造、粉末冶金、挤压/轧制/锻造产品性能和应用领域。评述了铍铝合金铸造过程中不同添加元素的作用,介绍了铍铝合金的焊接方法和性能。最后,分析了我国在铍铝合金研究方面存在的问题和对策,展望了我国铍铝合金的发展前景。  相似文献   

16.
德国最近开发了一种用铝或铝合金制造金属泡沫的新工艺。经验证。金属泡沫的气孔率达90%,其比重比无孔金属轻10倍。该项工艺采用金属粉末和1%的氢化钛混合,在  相似文献   

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通过爆炸焊接技术制备的钛/铝复合板可兼具钛合金耐腐蚀性和铝合金低成本的优点。对钛/铝复合板爆炸焊接技术的研究进展进行介绍,论述了炸药种类、质量比R、基覆板间距及爆炸焊接窗口等主要工艺参数对钛/铝复合板组织和性能的影响;分析了影响钛/铝复合板结合界面的主要因素——金属间化合物种类、扩散层和界面波形;对钛/铝复合板硬度、抗剪切强度、抗拉强度及拉伸断口的研究进行了汇总分析。最后,指出了钛/铝复合板爆炸焊接工艺研究的重点发展方向。  相似文献   

18.
在战斗机和运输机中,铝可以代钛制作零件。英国航空系统材料试验室中,研究人员正在发展铝合金并研究铝合金的生产方法。按其研究计划,在450~650°F 下工作的零件,可以铝代钛来制造。此温度比现有铝合金使用温度高。使用新近发展的粉末冶金及速凝技术,可以制得这种铝合金。因为这些方法可以比常规生产方法加入更多的合金  相似文献   

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该合金的化学成分 (原子百分比 ) :Al,4 5.0~ 4 8.0 ;Cr,1~ 3;V,0~ 3;Nb,0~ 3;Ni,0 .2~ 0 .8;余为 Ti。本发明通过镍微合金化促使铸造钛铝粗大的片层组织转变为近γ的细小等轴晶 ,进而或将其热处理为综合力学性能优异的细小全片层组织 ;或以其作为热加工的预备组织 ,提高变形钛铝合金的热加工性能 ,改善变形钛铝合金组织的均匀性专利名称:一种镍微合金化的钛铝金属间化合物  相似文献   

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第Ⅱ卷金属间化合物115 γ钛铝化合物的显微组织和机械性能116 环境对α2钛铝化合物疲劳性能的影响117 超α2型Ti_3Al基合金的等温锻造118 钛铝化合物基合金的注射成形119 在轧制过程中α2 钛铝化合物箔材的显微组织和结构变化120 硅在Ti_3Al基合金中的作用121 与化学计量成分的偏差对Ti_3Al基合金显微组织和拉伸性能的影响  相似文献   

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