[发明专利]一种TiB2 在审
申请号: | 202011272463.5 | 申请日: | 2020-11-13 |
公开(公告)号: | CN112522564A | 公开(公告)日: | 2021-03-19 |
发明(设计)人: | 赵庆龙;张立涛;姜启川 | 申请(专利权)人: | 吉林大学 |
主分类号: | C22C30/00 | 分类号: | C22C30/00;C22C32/00;C22C1/10 |
代理公司: | 北京棘龙知识产权代理有限公司 11740 | 代理人: | 戴丽伟 |
地址: | 130012 吉林*** | 国省代码: | 吉林;22 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 tib base sub | ||
1.一种TiB2颗粒增强镍基铸造高温合金,其特征在于,所述纳米TiB2颗粒提高铸造高温合金强度的化学组成及其质量百分比为:C:≤0.10%;Cr:11.00-16.00%;Ni:34.00-45.00%;W:4.00-8.00%;Al:1.80-2.40%;Nb:3.00-5.00%;TiB2:0.01-0.30%;余量为Fe。
2.根据权利要求1所述TiB2颗粒增强镍基铸造高温合金,其特征在于,所述纳米TiB2颗粒的直径为80-200nm。
3.一种如权利要求1或2所述TiB2颗粒增强镍基铸造高温合金的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:
步骤1:按照上述质量百分比称取铬,镍,钨,铝,钛和铁,在真空环境下加热到1400-1500℃,熔炼30-50min得到熔融合金;
步骤2:向所述熔融合金中加入纳米TiB2铁基中间合金,保温10-30min后浇注成合金铸坯,得到纳米TiB2颗粒增强镍基铸造高温合金。
4.根据权利要求3所述的制备方法,其特征在于,所述纳米TiB2铁基中间合金中纳米TiB2的质量分数为20-40%,并且通过控制所述纳米TiB2铁基中间合金质量使所述纳米TiB2颗粒增强Ni基铸造高温合金中纳米TiB2的质量分数为0.01-0.30%。
5.根据权利要求3或4所述的制备方法,其特征在于,所述纳米TiB2铁基中间合金的制备包括如下步骤:
步骤1:按比例称取硼粉、钛粉和铁粉并球磨混合24h;
其中,所述硼粉和钛粉的摩尔比为2:1且所述硼粉和钛粉的总质量百分比为20-40%;
步骤2:将硼粉、钛粉和铁粉的混合合金粉末制成圆柱压块,并置于石墨模具中,在真空环境下加热到1000-1400℃,保温10min后冷却至室温,得到纳米TiB2铁基中间合金。
6.根据权利要求5所述的制备方法,其特征在于,所述圆柱压块在真空环境下以30℃/min的加热速度加热到1000-1400℃。
7.根据权利要求5所述的制备方法,其特征在于,所述纳米TiB2铁基中间合金中纳米TiB2颗粒的直径为80-200nm。
8.根据权利要求3所述的制备方法,其特征在于,还包括步骤3:对纳米TiB2颗粒增强镍基铸造高温合金进行固溶热处理。
9.根据权利要求7所述的制备方法,其特征在于,所述固溶热处理方法为将其加热到1180-1220℃,保温5-10h后,空冷至室温。
10.一种如权利要求1或2所述TiB2颗粒增强镍基铸造高温合金在航空发动机中的应用。
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