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制备氧化物弥散强化MoNbTaVW难熔高熵合金方法技术

技术编号:26337906 阅读:47 留言:0更新日期:2020-11-13 19:38
本发明专利技术属于先进金属材料制备研究领域,特别提供了一种激光熔覆成形制备氧化物弥散强化MoNbTaVW难熔高熵合金的方法。步骤如下:前驱体粉末配置:将旋转电极雾化MoNbTaVW难熔高熵合金粉加入到前驱体溶液中浸渍,再选取纳米氧化物粉末加入溶液中搅拌然后烘干,在气氛保护和一定温度条件下,将前驱体粉末放入高速搅拌加热炉中搅拌,纳米氧化物渗入合金粉末颗粒表层,得到纳米氧化物包覆的高熵合金粉末。将纳米氧化物包覆的高熵合金粉末进行激光熔覆成形,得到具有超细氧化物弥散相的MoNbTaVW难熔高熵合金。本发明专利技术为制备ODS强化MoNbTaVW难熔高熵合金提供了新的思路,具有生产周期短、成本低、操作方便等优点。

【技术实现步骤摘要】
制备氧化物弥散强化MoNbTaVW难熔高熵合金方法
本专利技术属于先进金属材料制备研究领域,特别提供了一种激光熔覆成形制备氧化物弥散强化MoNbTaVW难熔高熵合金的方法。
技术介绍
高熵合金中,没有一种元素占据主导地位,而是由四种或以上金属元素以等摩尔比或近等摩尔比构成的合金。在众多的高熵合金中,有些含有难熔金属元素(熔点在1650℃以上),通常将含有三种及以上难熔金属元素的高熵合金称之为难熔高熵合金。与镍基高温合金相比较,难熔高熵合金在室温和高温环境下都具有较高的力学性能。难熔高熵合金的屈服强度普遍高于镍基高温合金,最高的甚至能够达到Inconel625的5倍和Inconel718的2倍,却拥有同等甚至更低的密度值。这就意味着,这些难熔高熵合金如果应用到航空发动机上,在承受相同载荷的条件下重量可以减轻1/2甚至4/5。MoNbTaVW难熔高熵合金由于具有优异的高温性能,得到研究者们的广泛关注。该合金在1000℃时,能够保持较高的屈服强度;在1600℃时,仍然可以保持稳定的力学性能。然而,航空工业的迅速发展,对高温合金材料的性能也提出本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种制备氧化物弥散强化MoNbTaVW难熔高熵合金的方法,其特征在于,所述方法包括如下步骤:/nS1)前驱体粉末的配置:将旋转电极雾化MoNbTaVW难熔高熵合金粉末加入前驱体溶液中,浸渍,同时加入Y

【技术特征摘要】
1.一种制备氧化物弥散强化MoNbTaVW难熔高熵合金的方法,其特征在于,所述方法包括如下步骤:
S1)前驱体粉末的配置:将旋转电极雾化MoNbTaVW难熔高熵合金粉末加入前驱体溶液中,浸渍,同时加入Y2O3或La2O3粉末,搅拌均匀后烘干,得到前驱体粉末;
S2)将S1)得到前驱体粉末在气氛保护条件下,进行加热,加热设定温度保温,同时高速搅拌,得到纳米Y2O3或La2O3包覆的难熔高熵合金粉末;
S3)将S2)得到纳米Y2O3或La2O3包覆的高熵合金粉末进行激光熔覆成形,控制工艺使金属粉末被激光熔化形成熔池,并由熔池中液化金属的流动将纳米氧化物带入熔池内部并均匀弥散分布,得到氧化物弥散强化MoNbTaVW难熔高熵合金。


2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述S1)的具体步骤为:
S1.1)先调配的前驱体溶液,再将旋转电极雾化MoNbTaVW难熔高熵合金粉末加入所述前驱体溶液中浸渍10-30分钟,得到悬浮溶液;
S1.2)选取Y2O3或La2O3粉末,加入悬浮溶液中进行搅拌0.5-6小时后将溶液烘干,得到前驱体粉末;
其中,所述纳米Y2O3或La2O3粉末的用量确保使得最终制备得到的合金中的纳米氧化物占氧化物弥散强化MoNbTaVW难熔高熵合金的重量百分含量为0.01-5wt.%。


3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述前驱体溶液的浓度为4-10g·L-1,所述前驱体溶液包括聚二烯丙基二甲基氯化铵溶液和半胱氨酸溶液;
所述旋转电极雾化高熵合金的成分为:5-25wt.%Mo,5-25wt.%Nb,20-45wt.%Ta,3-10wt.%V和10-35wt.%W。


4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述S2)的具体步骤为:
S2.1)将得到...

【专利技术属性】
技术研发人员:刘烨杨思敏陈旭章林陈晓玮秦明礼曲选辉
申请(专利权)人:湘潭大学北京科技大学
类型:发明
国别省市:湖南;43

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