[发明专利]应用于核环境无钴高性能高比重钨合金及其所制成的惯性件有效

专利信息
申请号: 01140493.0 申请日: 2001-12-10
公开(公告)号: CN1424419A 公开(公告)日: 2003-06-18
发明(设计)人: 余明;康志君;崔舜;陶海明;高云 申请(专利权)人: 北京有色金属研究总院
主分类号: C22C27/04 分类号: C22C27/04
代理公司: 北京北新智诚专利代理有限公司 代理人: 程凤儒
地址: 100088*** 国省代码: 北京;11
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摘要: 发明公开了一种应用于核环境无钴高性能高比重钨合金,该合金的成份为:一种应用于核环境无钴高性能高比重钨合金,其特征在于:该合金的成份为:钨60-95重量%、镍铁之和100-(钨+铌+铈+锰)重量%、铌和铈0.2-1.4重量%、锰0.02-0.1重量%、其中,镍和铁的重量比为:6.0-7.5∶2.5-4.0铌和铈的重量比为0.8-1.2∶0.01-1.2惯性件是由钨纤维三维网复合钨含量不大于93重量%的合金而成。该合金综合力学性能良好、耐辐照,核环境下材料性能稳定性好。用该合金所制成的惯性件的转动惯量大。
搜索关键词: 应用于 环境 无钴高 性能 比重 合金 及其 制成 惯性
【主权项】:
1、一种应用于核环境无钴高性能高比重钨合金,其特征在于:该合金的成份为:钨60-95重量%镍铁之和100-(钨+铌+铈+锰)重量%铌和铈0.2-1.4重量%锰0.02-0.1重量%其中,镍和铁的重量比为:6.0-7.5∶2.5-4.0铌和铈的重量比为0.8-1.2∶0.01-1.2
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  • 2023-04-28 - 2023-07-25 - C22C27/04
  • 本发明提供了一种高强高韧性钨合金构件的3D打印方法,包括步骤:制备原料混合粉末;对待成型的钨合金构件的三维模型进行切片处理,设定预设切片厚度,规划扫描路径,设定预设偏转角;设定激光选区熔化工艺参数,并使成型腔室内氩气保护,同时将基板预热;在基板上均匀铺设一层厚度为预设粉末厚度的原料混合粉末,采用激光束按照切片形状及扫描路径对原料混合粉末进行熔化,逐层叠加,直至所述钨合金构件完全成型,对打印得到的钨合金构件进行热处理,保温,冷却,得到钨合金构件成品;本发明的方法快速制备钨合金构件且精度高,且得到的钨合金构件具有较高的强度和较好的韧性,适于预控破片的制备。
  • 一种钼合金及其制备方法-202310441491.2
  • 张绍强;王东;孟繁露;赵飞 - 辽宁新华龙大有钼业有限公司
  • 2023-04-23 - 2023-07-18 - C22C27/04
  • 本发明涉及一种钼合金及其制备方法,上述钼合金通过将含有Mo、Ta、W和Ce的混合原料进行烧结制得,钼合金包括基础相和稀土相,其中,基础相占据钼合金质量的96%~98%,基础相为由Mo、Ta和W元素组成的合金,Ta的含量为钼合金质量的0.1%~0.8%,W的含量为钼合金质量的0.1%~0.8%,钼合金的余量为钼;稀土相,稀土相分布于基础相,稀土相为Ce元素,其中,Ce的含量为钼合金质量的1%~3%。通过上述比例所制成的钼合金具有较强的硬度的同时有较好的抗蠕变性能,可以应用于高温元件的制备。
  • 一种难熔多组元合金及其制备方法-202210016762.5
  • 沈宝龙;郭杨斌;王倩倩;孙博;王冰洁 - 东南大学
  • 2022-01-07 - 2023-07-18 - C22C27/04
  • 本发明公开了一种难熔多组元合金及其制备方法,该难熔多组元合金由难熔元素组成,记为AaBbCcDd,其中A、B、C、D为W、Ta、Mo、Nb、Hf、Zr、V中的任意四种元素,元素原子百分比含量满足5%≤a≤70%,5%≤b≤70%,5%≤c≤70%,5%≤d≤70%,a+b+c+d=100。该方法为:将单质金属原料按照原子比称量;放置于非自耗真空电弧熔炼炉中;电弧熔炼;冷却至室温,制得。本发明合金基体相内自发生成细小弥散的第二相,使得合金在室温下具有较高强度及良好塑性,达到3100MPa强度的同时仍具有26%以上的形变量,高温强度也较高,在800℃下仍保持1600MPa以上的强度。
  • 高韧性钨基合金、制备工艺及其应用-202210444885.9
  • 朱正明;言超;徐文娇 - 上海超淼争锋生物科技有限公司
  • 2022-04-26 - 2023-07-18 - C22C27/04
  • 本发明揭示一种高韧性钨基合金、制备工艺及其应用,包括钨、氧化镧和微量杂质,其中,所述钨的含量不低于wt98%,所述氧化镧的含量不高于wt1%,其余为杂质;高韧性钨基合金的制备工艺,包括以下步骤:直径不小于40mm的坯条经间歇高速轧制至直径为5mm‑6mm的钨棒,每次高速轧制之后的所述坯条进行高温退火处理;直径为5mm‑6mm的钨棒经多道旋锻加工,制备得到直径为2.5mm‑3.5mm的钨棒;将所述直径为2.5mm‑3.5mm的钨棒拉拔至直径为1mm的钨丝,所述钨丝的平均晶粒0.4μm~1.2μm,有益效果:钨基合金中添加了少量氧化镧,氧化镧以弥散粒子形态作为钨基合金的第二相粒子,氧化镧能阻止钨基合金中晶界滑移,在钨基合金丝加工过程中起到细化晶粒尺寸并强化钨晶粒稳定的作用,增强钨基合金的强度及韧性。
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