韩志宇
,
徐伟
,
梁书锦
,
陈小林
,
张鹏
,
曾光
,
闫飞
钛工业进展
钛合金是制造核反应堆壳体的理想材料,俄罗斯对壳体用钛合金进行了大量的系统研究并已成功实现应用,为此,对俄罗斯核反应堆壳体用钛合金的研究进展进行了简要介绍.俄罗斯研究人员根据核反应堆壳体的服役条件,确定了核反应堆壳体对钛合金的性能要求,并采用优选法和因素分析法对合金成分进行设计,系统研究了合金元素对抗辐射性和热稳定性的影响,确定了壳体用钛合金的最佳成分为Ti-Al-V-Zr系合金.此外,采用高纯海绵钛经过熔炼、锻造、轧制成功生产出了组织及性能均满足反应堆壳体使用要求的钛合金环材产品.
关键词:
核反应堆壳体
,
钛合金
,
中子辐照
,
抗辐射性能
曾光
,
白保良
,
张鹏
,
梁书锦
,
韩志宇
,
陈小林
,
张平祥
钛工业进展
对气雾化法( GA法)、等离子旋转电极法( PREP法)、射频等离子体球化法( RFP法)制备球形钛粉的基本原理及研究进展进行了介绍,并对这三种方法的优缺点进行了对此,最后指出我国球形钛粉制备技术与国外仍存在一定差距,现阶段应重视粉体基础理论研究,摸索粉体物理性质与工艺参数之间的规律,通过不断改进制粉设备、优化制粉工艺来提高球形钛粉的制备水平,获得综合性能优良的球形钛粉。
关键词:
球形钛粉
,
惰性气体雾化法
,
超声雾化法
,
等离子旋转电极法
,
射频等离子体球化法
韩志宇
,
曾光
,
梁书锦
,
陈小林
,
张鹏
,
张平祥
中国材料进展
doi:10.7502/j.issn.1674-3962.2014.12.05
粉末高温合金是先进航空发动机关键热端部件的优选材料,先进的粉末制备技术是获得高品质高温合金粉末、保证合金件质量的关键技术.近年来,我国在粉末高温合金的研发和生产技术方面都取得了突破性进展,成功研发出新一代粉末高温合金,形成了成熟的粉末高温合金生产工艺.在粉末制备技术方面,通过对高纯净母合金熔炼技术、先进雾化制粉技术和电选分离技术的深入研究,进一步发展了粉末纯净化制备技术,满足了我国航空发动机领域对粉末高温合金关键零部件的需求.简要回顾了国内外粉末高温合金的发展历程,分析了粉末高温合金中的缺陷来源及其对合金性能的影响,概述了我国镍基高温合金粉末制备技术的发展情况,讨论了未来高温合金粉末及其关键制备技术的发展方向.
关键词:
Ni基高温合金
,
粉末制备
,
AA法
,
PREP法
,
粉末纯净化
白保良
,
曾光
,
戚运莲
,
洪权
,
朱梅生
钛工业进展
研究了Ti-600合金在3种温度(550、600、650℃)、5种应力(150、200、250、300、350 MPa)下的蠕变性能,并分析了硅化物对合金蠕变性能的影响。研究结果表明, Ti-600合金具有较小的稳态蠕变速率及较大的蠕变激活能,反映出该合金具有较好的蠕变抗力。当温度升高、应力增大时, Ti-600合金的稳态蠕变速率增大。600℃下,当蠕变应力高达350 MPa时, Ti-600合金的稳态蠕变速率低至3.72×10-7 s-1。 Ti-600合金的蠕变激活能最高可达574.6 kJ· mol-1,最低为332.7 kJ· mol-1。在蠕变过程中, Ti-600合金内析出了S2型( TiZr)6 Si3硅化物,能够钉扎位错、阻碍位错滑移,提高合金的蠕变抗力。
关键词:
Ti-600合金
,
稳态蠕变速率
,
蠕变激活能
,
硅化物
周衡志
,
李子全
,
曾光
,
胡孝昀
,
陈建康
稀有金属材料与工程
采用卷入能力强的机械搅拌法制备Zn-4.5Al-RE-Mg-Ti(ZA)合金和纳米CeO_2团簇的初步混合体,然后用高能超声对卷入的CeO_2颗粒团进行分散,从而得到名义质量分数1%~6%的复合材料(ZACs).OM观察结果表明,ZACs的室温金相组织主要包括呈小岛状分布的α(Al)+βZn)共析组织和呈层片状分布的α+β组织.FE-SEM的结果表明,用该法制备的ZACs中纳米CeO_2微粒分布均匀.
关键词:
复合搅拌工艺
,
Zn基复合材料
,
纳米CeO_2
曾光
,
李子全
,
周衡志
稀有金属材料与工程
使用射频磁控溅射法在石英衬底上制备quartz/ZnO/TiNi及quartz/TiNi/ZnO复合薄膜结构,利用XRD、SEM划痕仪等测试方法研究了复合薄膜的相结构、微观组织、力学性能.利用DMA分别研究了quartz/TiNi与quartz/ZnO/TiNi复合结构的阻尼性能随振动频率及振幅的变化规律.结果表明,前者频率响应范围在10 Hz以内,后者响应范围达到20 Hz:前者的临界外加激振电压仅为0.6 V,后者的临界外加激振电压达到1.0 V.阻尼性能测试表明,quartz/ZnO/TiNi复合结构的阻尼性能优于quartz/TiNi复合结构.由划痕仪测得两种复合薄膜结构与基体的临界结合力分别为45.75和40.15N.
关键词:
智能薄膜
,
射频磁控溅射
,
TiNi/ZnO复合薄膜
,
微观结构
,
阻尼性能