[发明专利]一种Ti基块体非晶复合材料的半固态等温处理方法在审
申请号: | 201710187246.8 | 申请日: | 2017-03-27 |
公开(公告)号: | CN107164712A | 公开(公告)日: | 2017-09-15 |
发明(设计)人: | 杨湘杰;熊姣;郭洪民 | 申请(专利权)人: | 南昌大学 |
主分类号: | C22F1/18 | 分类号: | C22F1/18;C22C1/00 |
代理公司: | 南昌新天下专利商标代理有限公司36115 | 代理人: | 施秀瑾 |
地址: | 330031 江西省*** | 国省代码: | 江西;36 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 ti 块体 复合材料 固态 等温 处理 方法 | ||
技术领域
本发明属于材料制备工艺技术领域,涉及钛基非晶复合材料的微观组织及力学性能的一种工艺调控方法。
背景技术
相对于晶态合金而言,非晶合金具有长程无序,中短程缺位有序的结构,因此,具有一系列优异的性能,如高强度、高硬度、良好的耐磨性和抗腐蚀性等,这些优异的性能使得非晶复合材料具有成为新型材料的潜质,引起众多研究者们的关注。然而,室温加载时,由于非常局域化的剪切带快速扩展导致剪切层绝热升温而软化,进而发生脆性断裂,几乎所有的非晶合金都表现为脆性断裂。为了解决这一瓶颈问题,已有研究者们开发出了非晶基复合材料,其第二相枝晶可有效的阻碍剪切带的快速扩展,提高非晶合金的塑性。这种方法成形简单,操作方便,受到各研究者的喜爱。
Ti48Zr18V12Cu5Be17块体非晶合金是通过铜模吸铸获得的具有第二相枝晶的块体非晶复合材料,但是由于成形过程中冷却速度不同,枝晶较小且分布不均匀。因此,相比于非晶合金,塑性虽有一定的提高,但提高的幅度太小,并不能满足工业需求。半固态等温处理是进一步提高塑的有效工艺措施。
20世纪90年代,半固态等温处理作为一种新的处理方式被引入到材料工程领域。多年来,国内外对半固态等温处理制备非枝晶组织进行了大量的研究,并在工艺参数对非枝晶组织形成的影响及非枝晶组织的形成机理等方面取得了一些成果。它略去了半固态非枝晶锭料的制备步骤,在半固态成形前的二次加热过程中实现半固态非枝晶化,其工艺过程简单、成本低廉。半固态等温处理工艺对非晶复合材料的增塑是一项全新的尝试。
发明内容
本发明目的在于克服现有技术的不足,提供一种Ti基块体非晶复合材料的半固态等温处理方法。
本发明是通过以下技术方案实现的。
本发明所述的一种Ti基块体非晶复合材料的半固态等温处理方法,包括以下步骤。
(1)Ti基块体非晶复合材料的制备。
(2)将制备好的块体非晶复合材料先用物理方法去除表面的污物,再超声波清洗干净后用真空石英管封装。
(3)将封装好的块体非晶试样放入箱式电阻炉进行半固态等温处理。
(4)将保温了预定时间的石英管迅速取出并置于入6%的NaCl水溶液中冷却。
本发明步骤(1)中所述的Ti基块体非晶复合材料的制备,按以下步骤。
1)对原材料进行打磨,去除表面的氧化层,并进行超声波清洗。
2)配料:将Ti,Zr,V,Cu,Be各元素的原子百分比转换成质量百分比,按照熔炼所要获得的总质量计算各组成元素的质量,进行称量,用于后续的熔炼。
3)将处理好的材料放入电弧熔炼炉中进行真空熔炼吸铸,熔炼炉中的真空度为1.0×10-3Pa,并充入氩气,保持气压为0.05Pa。
4)电弧熔炼需要多次重复熔炼,每次熔炼后翻转180,熔炼时电流不超过450A,每次熔炼5min,多次熔炼后,添加磁搅拌再次重复熔炼,保证合金充分均匀。
本发明步骤(3)中所述的半固态等温处理是:将石英管放在由耐火泥制作的模型中固定,并放入箱式电阻炉中。保温温度设定在固相线温度以上,液相线温度以下,固液相温度根据非晶复合材料的DSC曲线确定。优选保温温度为760℃,800℃,860℃,900℃,保温时间10min。
本发明所述的Ti基块体非晶复合材料为Ti48Zr18V12Cu5Be17。
本发明工艺简单,操作方便,环保节能,塑性大幅度提高,是非晶复合材料增塑的一个全新方法。
具体实施方式
本发明将通过以下实施例作进一步说明。
实施例1。
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