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超高转速等离子旋转电极制粉机制备镍基高温合金GH 4169粉末
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作者 凤治华 陈斌科 +2 位作者 杨星波 孙念光 李秀广 《科技与创新》 2021年第15期134-135,共2页
使用超高转速等离子旋转电极制粉机制备了GH 4169镍基高温合金粉末,使用PREP法制得的粉末球形度高,少有卫星粉,粉末内部几乎没有孔洞,空心率低;球形粉末颗粒表面光滑洁净,表面组织由柱状枝晶及胞状组织组成。
关键词 超高转速等离子旋转电极制粉 镍基高温合金 金属球形粉末 形貌
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镍基粉末高温合金原始颗粒边界形成及组织演化特征 被引量:13
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作者 秦子珺 刘琛仄 +4 位作者 王子 何国爱 刘锋 黄岚 江亮 《中国有色金属学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2016年第1期50-59,共10页
采用等离子旋转电极(PREP)法制备高温合金粉末,通过热等静压(HIP)和热挤压(HE)进行固结成型,对制备的粉末及HIP、HE态合金内部和表面显微组织进行表征,探索镍基高温合金原始颗粒边界(PPB)的组成、形成机制及组织演化特征。结果表明:合... 采用等离子旋转电极(PREP)法制备高温合金粉末,通过热等静压(HIP)和热挤压(HE)进行固结成型,对制备的粉末及HIP、HE态合金内部和表面显微组织进行表征,探索镍基高温合金原始颗粒边界(PPB)的组成、形成机制及组织演化特征。结果表明:合金在粉末态已发生元素偏析,粉末表层有细小的富Al氧化物颗粒,且颗粒表面有Zr、C、O元素的富集层;合金PPB主要为连续的大尺寸??相、MC型碳化物、Al2O3和富Zr的氧化物颗粒;PPB形成机制是在温度场的作用下,碳化物、??相和氧化物易于在结合面析出,合金经热挤压后,原始颗粒边界上大的??相完全消失,连续的PPB被破碎,形成含MC碳化物和少量氧化物的沿挤压方向竖状排列的小颗粒,此时,合金已完成动态再结晶。 展开更多
关键词 镍基高温合金 粉末冶金 等离子旋转电极制粉 热等静压 热挤压 原始颗粒边界
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PREP法制备Ti-60Ta合金粉末及其性能 被引量:8
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作者 赵少阳 殷京瓯 +2 位作者 沈垒 葛渊 陈刚 《稀有金属材料与工程》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2017年第6期1679-1683,共5页
利用等离子旋转电极雾化技术制备出球形Ti-60Ta合金粉末,利用SEM、XRD和维氏显微硬度测试仪等分析手段对不同粒径的Ti-60Ta合金粉末表面形貌及内部的显微组织、相组成、树枝晶间距和维氏显微硬度进行了表征。结果表明,制备的Ti-60Ta合... 利用等离子旋转电极雾化技术制备出球形Ti-60Ta合金粉末,利用SEM、XRD和维氏显微硬度测试仪等分析手段对不同粒径的Ti-60Ta合金粉末表面形貌及内部的显微组织、相组成、树枝晶间距和维氏显微硬度进行了表征。结果表明,制备的Ti-60Ta合金粉末以β相为主,细粒径粉末还有少量马氏体α"相和ω相;大颗粒粉末的表面呈近似等轴花瓣状的树枝晶组织,小颗粒粉末表面枝晶组织则明显细化,并观察到细针状马氏体;随着粉末粒度减小,马氏体相增多,维氏显微硬度逐渐增大。 展开更多
关键词 等离子旋转电极雾化制粉技术 钛钽合金 显微结构 树枝晶间距 显微硬度
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Y_(2)O_(3)弥散强化TC4钛合金粉末及其激光熔覆组织性能研究 被引量:1
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作者 张成阳 何思逸 +3 位作者 杨威 郭双全 王宁 徐轶 《钢铁钒钛》 CAS 北大核心 2023年第1期64-71,共8页
激光熔覆修复技术可用于修复损伤的钛合金工件。与锻造件相比,熔覆件在激光熔覆过程中容易引入氧,导致氧含量偏高和强度偏低的问题。采用等离子旋转电极法(PREP)制备了TC4-x Y(x=0,0.1,0.3,0.5)的预合金粉末,并使用该合金粉末通过激光... 激光熔覆修复技术可用于修复损伤的钛合金工件。与锻造件相比,熔覆件在激光熔覆过程中容易引入氧,导致氧含量偏高和强度偏低的问题。采用等离子旋转电极法(PREP)制备了TC4-x Y(x=0,0.1,0.3,0.5)的预合金粉末,并使用该合金粉末通过激光熔覆工艺技术方法修复TC4合金工件。结果表明,在钇(Y)引入后产生的弥散体Y_(2)O_(3)均匀分布在粉末上,随着Y含量的增加,粉末的显微维氏硬度增加。在TC4-x Y熔覆层中,其显微维氏硬度随着Y含量的增加而增加。然而,由于脆性相析出的影响,熔覆层的拉伸性能呈现先上升后下降的趋势,其伸长率呈现相反的趋势,TC4-0.3Y熔覆层的1058 MPa拉伸性能最优异,同时伸长率也达到7.2%。通过对Y含量的调控,能够促进熔覆层组织改善与力学性能提升。 展开更多
关键词 激光熔覆修复 TC4钛合金粉末 等离子旋转电极雾化制粉 稀土元素Y 氧化物弥散强化 细化晶粒
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