一种TiZrCr难熔中熵合金球形粉末及其制备方法和应用技术

技术编号:46063520 阅读:12 留言:0更新日期:2025-08-11 15:49
本发明专利技术涉及增材制造技术领域,尤其涉及一种TiZrCr难熔中熵合金球形粉末及其制备方法和应用。本发明专利技术提供了一种TiZrCr难熔中熵合金球形粉末的制备方法,包括以下步骤:将Ti、Zr和Cr混合,依次进行熔炼、浇铸和热压处理,得到合金电极棒;以所述合金电极棒作为自耗电极,对所述合金电极棒进行等离子旋转电极雾化处理,筛分,得到所述TiZrCr难熔中熵合金球形粉末;所述TiZrCr难熔中熵合金球形粉末的粒径小于200μm。所述制备方法可以制备得到球形度高、几乎无空心粉和卫星粉以及杂质含量低的TiZrCr难熔中熵合金球形粉末。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及增材制造,尤其涉及一种tizrcr难熔中熵合金球形粉末及其制备方法和应用。


技术介绍

1、增材制造工艺特性对粉末品质的要求包括但不限于球形度高、流动性好、空心率小、卫星粉比例小和杂质含量低。tizrcr合金作为一种由ti、zr和cr三种元素等原子比或近等原子比组成的难熔中熵合金,兼具传统合金的可加工性和难熔中熵合金的结构稳定性,在航空航天、深海能源装备、高端核工业及国防军工等领域展现出重要的应用潜力。采用球形tizrcr合金粉末为原料,以选区激光熔化(slm)、激光金属沉积(lmd)等增材工艺制备的构件或涂层可显著提升产品的综合力学性能、耐高温氧化性能及耐腐蚀性能,满足极端服役环境下关键装备长寿命化与可靠性的使用需求。

2、然而目前关于tizrcr三元难熔中熵合金或高浓度tizrcr基复杂成分合金球形粉末颗粒制备尚没有研究报道,尤其是用于增材制造的高球形度高品质粉末。现有金属粉末制备技术中只有气雾化法和等离子旋转电极雾化法可以直接制得球形粉末。以往针对ti合金、tizr基和zrcr基合金球形粉末通常采用真空熔炼后气雾化制备,但所制本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种TiZrCr难熔中熵合金球形粉末的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:

2.如权利要求1所述的制备方法,其特征在于,所述Ti、Zr和Cr的纯度均≥99.9%;

3.如权利要求1或2所述的制备方法,其特征在于,所述Ti、Zr和Cr的原子比为(20~45):(20~45):(20~45)。

4.如权利要求1所述的制备方法,其特征在于,所述熔炼在真空的条件下进行;

5.如权利要求1所述的制备方法,其特征在于,所述热压处理在真空条件下进行;

6.如权利要求1所述的制备方法,其特征在于,得到所述合金电极棒后,还包括对所述合金电极棒...

【技术特征摘要】

1.一种tizrcr难熔中熵合金球形粉末的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:

2.如权利要求1所述的制备方法,其特征在于,所述ti、zr和cr的纯度均≥99.9%;

3.如权利要求1或2所述的制备方法,其特征在于,所述ti、zr和cr的原子比为(20~45):(20~45):(20~45)。

4.如权利要求1所述的制备方法,其特征在于,所述熔炼在真空的条件下进行;

5.如权利要求1所述的制备方法,其特征在于,所述热压处理在真空条件下进行;

6.如权利要求1所述的制备方法,其特征在于,得到所述合金电极棒后,还包括对所述合金电极棒进行精加工,得到一端带有螺纹的合金电极棒;

7.如权利要求1所述的制备方法,其特征在于,所述等离子旋转电极雾化处理在保护气氛...

【专利技术属性】
技术研发人员:刘志波刘强刘晓
申请(专利权)人:烟台中科先进材料与绿色化工产业技术研究院
类型:发明
国别省市:

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