[发明专利]一种大尺寸Ni-Ni3 有效
| 申请号: | 202110524190.7 | 申请日: | 2021-05-13 |
| 公开(公告)号: | CN113231465B | 公开(公告)日: | 2022-05-13 |
| 发明(设计)人: | 林鹏;席先铮;孟令健 | 申请(专利权)人: | 太原理工大学 |
| 主分类号: | B21B1/38 | 分类号: | B21B1/38;B21B47/02;B21B45/04;B21B3/00;C22F1/10;C22F1/04;C23C10/28 |
| 代理公司: | 太原高欣科创专利代理事务所(普通合伙) 14109 | 代理人: | 冷锦超;邓东东 |
| 地址: | 030024 *** | 国省代码: | 山西;14 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 尺寸 ni base sub | ||
1.一种大尺寸Ni-Ni3Al-NiAl层状结构复合板的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:
a)根据要制备的复合板厚度,确定原料Ni板和Al板的厚度与层数;Ni板、Al板的厚度比为1.2:1~1.6:1;所述Ni板的厚度为0.2~1 mm,Al板厚度为0.1~1 mm;Ni板和Al板的宽度1000mm;
b)将表面预处理后的Ni板和Al板交替叠放进行热压预复合,得到Ni/Al叠层热压预复合板;
c)将Ni/Al叠层热压预复合板进一步轧制复合,使其厚度减薄至0.1 mm以下,获得Ni/Al微叠层复合板;
d)一级反应扩散:将Ni/Al微叠层复合板置于真空热压烧结炉中加热至550~650 ℃,同时施加10~30 MPa压力,保温2~6 h,使复合板中的Al元素充分扩散至Ni板中;
e)二级反应合成:保持真空热压烧结炉中压力不变,升高温度至1100~1200 ℃,保温0.5~2 h后随炉冷却,使Ni/Al微叠层复合板充分反应形成Ni-Ni3Al-NiAl层状结构,从而获得大尺寸Ni-Ni3Al-NiAl层状结构复合板。
2.根据权利要求1所述的一种大尺寸Ni-Ni3Al-NiAl层状结构复合板的制备方法,其特征在于,步骤c中所述的轧制复合为冷轧法,单道次轧制压下量为10~50 %。
3.根据权利要求1所述的一种大尺寸Ni-Ni3Al-NiAl层状结构复合板的制备方法,其特征在于,步骤c中所述的轧制复合为热轧法,单道次轧制压下量为20~80 %,热轧温度为200~400℃。
4.根据权利要求1所述的一种大尺寸Ni-Ni3Al-NiAl层状结构复合板的制备方法,其特征在于,所述的表面预处理是将Ni板和Al板先采用有机溶剂擦洗,再将Ni板、Al板酸洗,以去除表面氧化皮。
5.根据权利要求1所述的一种大尺寸Ni-Ni3Al-NiAl层状结构复合板的制备方法,其特征在于,步骤b所述的热压预复合是将Ni板和Al板置于真空热压烧结炉中进行,热压温度为600~650 ℃,压力为10~50 MPa,热压时间为10~30 min,真空度为1×10-1~1×10-3 Pa,后随炉冷却至室温取出。
6.根据权利要求1所述的一种大尺寸Ni-Ni3Al-NiAl层状结构复合板的制备方法,其特征在于,Ni板和Al板经叠层轧制后,复合板中Ni组元板厚需减薄至0.02~0.1 mm,Al组元板厚减薄至0.02~0.07 mm。
7.根据权利要求1所述的一种大尺寸Ni-Ni3Al-NiAl层状结构复合板的制备方法,其特征在于,真空热压烧结炉中的热压模具为石墨、高温合金或陶瓷模具,Ni/Al叠层板上下表面使用石墨纸与热压模具隔开。
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