- [检测百科]分享:TC4钛合金卷的热连轧工艺研究2024年07月29日 09:28
- 钛及钛合金因其优异的性能广泛应用于航空、航天、航海、军用装备、医疗器械等尖端科学领域,被誉为“第三金属”和“战略金属”[1]。TC4合金作为一种典型的α–β型两相钛合金,密度小、比强度高、耐蚀耐热性能好,被广泛应用于航空、航天、军工等领域[2]。随着越来越多的钛产品涌入民用领域,TC4钛合金开始被广泛研究,部分研究人员对TC4钛合金进行锻造和热处理,研究了其组织演变规律[3?5]。王小芳等[6]对TC4-DT钛合金高温热变形行为进行研究,分析了该合金的流变应力行为和微观组织演变规律。雷文光等[7]利用热模拟实验机,对TC4-DT高温压缩热变形行为,分析了该合金的流变应力行为以及显微组织演变规律,建立了该合金的本构关系模型以及热加工图。常见的TC4加工板加工形式多以单机架可逆式轧机轧制,刘正乔等[8]虽采用热连轧装备试生产出TC4卷带,并测量热轧卷氧化层厚度和探索了工艺的可行性,但未对宽幅大卷带做连续退火工业化生产实践。
- 阅读(2)
- [检测百科]分享:TiN涂层对TC4合金高温抗氧化性能的影响2024年07月26日 11:30
- 钛合金具有密度低、比强度高、耐腐蚀性好、高温力学性能良好等特性,在航空航天领域应用广泛[1]。钛作为一种活泼金属,室温下容易与氧发生反应生成一层致密的氧化保护膜,但在高温下,合金表层氧化膜容易破裂导致氧化失稳,严重降低钛合金的综合力学性能,导致事故发生。因此,钛合金作为耐高温结构材料,需要同时具有优异的高温强度、抗蠕变性及高温抗氧化性能[2]。
- 阅读(2)
- [检测百科]分享:从非晶和高熵合金的发展看新材料研发2024年07月26日 11:00
- 近年来非晶合金更是发展迅猛。在市场层面,非晶合金的需求保持稳定增长,这得益于可持续发展理念的普及、新能源技术的快速发展以及汽车行业的强劲推动。在电子电气、汽车制造、航空航天等多个关键领域中,非晶合金以其低磁滞、低损耗、高强度和耐腐蚀等独特优势,得到了广泛的应用和认可。在最新技术方面,非晶合金的制备技术取得了显著的突破。热力耦合制造技术、超声振动诱导塑性技术和原子制造概念等创新技术不断涌现,这些技术不仅提高了非晶合金的产量和品质,还成功解决了其加工成型的难题,为非晶合金在工程领域的应用开辟了更多可能性。
- 阅读(4)
- [检测百科]分享:难熔高熵合金:既耐高温又高强度2024年07月22日 11:15
- 金属在高温下会发生熔化、固态相变、扩散、回复和再结晶等现象。在力学性能上产生软化、蠕变等变化。通过材料计算模拟可以大量计算预测合金的相结构和力学性质,从而快速筛选出性能优异的难熔高熵合金。通过对难熔高熵合金组织结构的调控,可以显著提升其室温和高温的综合力学性能。难熔高熵合金既具有耐高温又具有高强度的优异性能,为航空航天能源等领域高温装备提供了新的材料解决方案,在高温金属结构材料领域具有重要战略意义。
- 阅读(8)
- [检测百科]分享:1.4112钢锻制棒材探伤不合的原因分析和工艺改进2024年07月01日 12:58
- 1.4112钢中含较高C、Cr,所以具有较高的淬透性和很好的耐磨性[1],因而被广泛地应用于恶劣环境中。由于含碳量高,韧性较低,易脆性断裂[2]。在我国,该钢曾作为航天航空尖端材料进行研制。近年来,随着该钢种在不锈、轴承、刀具行业的推广应用[3],国内的特钢企业进行过少量生产,多用于制造受冲击负荷较小的零件或工具[4]。由于1.4112钢属高碳马氏体型不锈钢,与中低碳马氏体不锈钢相比,塑性较差,可锻温度区间较窄[5],且生产时极易出现碳化物开裂,使钢材不得不判废或改锻。
- 阅读(2)
- [检测百科]分享:镁锂合金热处理温度对α/β相转变及晶粒尺寸的影响2024年06月12日 10:00
- 镁锂合金作为最轻的结构金属材料受到人们的广泛关注[1]。镁锂合金密度介于1.35~1.65 g/cm3之间,并有比强度及比刚度高、低各向异性及优良的抗高能粒子穿透能力等优势,是航天航空、军工、核工业、汽车、3C产业、医疗器械等领域最理想并有着巨大发展潜力的结构材料之一[1]。根据锂含量的不同,镁锂合金晶体结构也会发生相应的转变[2]。根据镁锂二元合金相图,当Li质量分数低于5.7%时为α单相;高于11.2%时,则全部转变为β相;而处于5.7%~11.2%时,合金为α+β双相基体[3?4]。双相镁锂合金中硬质相α-Mg与软质相β-Li的协调作用,使其具有优异的冷成形性[5],兼顾了合金的强度和塑性,是目前研究学者的关注点。
- 阅读(1)
- [检测百科]分享:Ti-1023钛合金棒材的组织与性能2024年06月12日 09:44
- Ti-1023钛合金是一种高可靠性、低成本的高强高韧性近β钛合金,名义成分为Ti-10V-2Fe-3Al,具有比强度高、断裂韧性好、淬透截面大、各向异性小、锻造温度低和抗应力腐蚀能力强等优点,能够满足高可靠性和低制造成本的设计要求,因此被广泛应用于航空航天领域[1]。
- 阅读(2)
- [检测百科]分享:石墨烯对热压烧结TiC/Ti复合材料组织和性能的影响2024年06月11日 12:47
- 颗粒增强钛基复合材料具有低密度、高比强度和比刚度及优异的耐热性能,在航空航天领域具有广泛的应用前景[1-2]。粉末冶金原位生成颗粒增强钛基复合材料具有各向同性,且易于成型,成本低廉,应用比较广泛。在钛基复合材料中,能稳定存在的增强体主要为TiC和TiB。但在满足增强颗粒基本要求的前提下,TiC与钛的热膨胀系数、密度、泊松比更为相近,且热胀系数与钛合金相差在30%以内,密度比钛合金仅高出0.43 g/cm3,再加之工业使用TiC成本较TiB低,因此TiC是钛基复合材料中应用较广
- 阅读(1)
- [检测百科]分享:金属铼元素在镍基高温合金中的应用2024年06月03日 10:15
- 铼作为一种高价值的战略性稀有资源,对国防科技工业和国民产业升级具有重要的战略意义,特别在航空航天行业领域,更具有不可替代性。面对快速增长的应用需求和有限的探明储量,如何实现铼资源综合利用的最大化将是全球科技工作者持续攻关的课题。首先,技术创新是破解资源综合利用的首要方式,不断完善铼开发、应用以及回收再利用技术,实现铼资源的闭环再生;二是节约利用铼元素,开展低铼或无铼单晶高温合金的研发;三是优先从富铼国家进口,加大对国内铼资源的战略保护。
- 阅读(5)
- [检测百科]分享:铝合金包铝那些事儿2024年05月31日 10:04
- 2024铝合金在经过包铝工艺、退火及固溶热处理后,既具有良好的机械性能又具有良好的耐腐蚀性能,可以作为飞机蒙皮的材料,满足航空航天技术的发展需求。
- 阅读(0)
- [检测百科]分享:TA15钛合金薄板组织与拉伸性能2024年05月14日 16:23
- 钛及钛合金具有耐腐蚀性好、耐低温、密度低、比强度高等十分众多的优异特性,使其在化工、低温发动机、海洋工程、航天航空等领域均有大量的应用[1?3]。
- 阅读(8)
- [检测百科]分享:一种新型板式换热器钛带制备工艺2024年05月10日 10:35
- 钛带是用高品质海绵钛作为原材料,经开平、分条工艺生产的钛板材,幅宽1000~1530 mm。主要用于大型民航客机、军用飞机、航天飞行器、核潜艇、核电站等高新技术领域[1]。其特殊用途很多,主要用于化工、冶金、电力等行业的纯钛板(宽度大于1000 mm),如板式换热器用钛板、复合板用钛板、焊管用钛板,餐具用钛板等[2?3]。
- 阅读(1)
- [检测百科]分享:TA2轧制板材的组织与拉伸性能研究2024年05月09日 09:58
- 钛及钛合金具有高比强度、无磁性、生物兼容性好等较多优异特点,使得其在军工、医疗、航天等众多领域具有十分广泛的应用[1?2]。而纯钛因为其造价较低、生产工艺成熟、以及优异的力学性能,使其在核电工程、汽车工程以及众多民用领域都得到十分广泛的使用,是目前应用最广泛的金属材料之一[3?5]。
- 阅读(1)
- [国检动态]国检检测通过Nadcap扩项及复评审2024年04月28日 16:12
- 浙江国检检测技术股份有限公司(以下简称“国检检测”)顺利通过Nadcap(国家航空航天与国防承包方认证项目)的扩项及复评审,能力范围涵盖材料化学分析、机械性能、金相以及紧固件测试等多个领域,标志着国检检测在航空航天领域的检测能力得到了进一步的提升和认可。
- 阅读(7)
- [检测百科]分享:钛及钛合金VAR熔炼过程脱氧分析2024年04月15日 09:51
- 自1791年钛元素被发现到1910年第一次制得金属钛,再到1950年钛金属大规模工业化生产应用,经历了长达150多年的历史[1]。因钛具有比强度高、耐腐蚀性强、高低温性能优异等优点,被广泛应用于航空、航天、化工、舰船、兵器、能源、建筑、体育、生物医学及现代生活中,有“第三金属”和“未来金属”之美称。
- 阅读(5)
- [检测百科]分享:钛合金用钒铝中间合金技术概述2024年04月11日 09:31
- 钒铝合金是制备含钒钛合金的重要中间合金,金属钒的加入可以细化晶粒,提高钛合金的塑性,有利于结构复杂的航空航天器部件成型[1-3]。近年国产大飞机等飞行器的量产,高品质的钒铝合金需求将会骤增。由于我国钛工业起步较晚,钒铝合金的生产技术尚不成熟,航空航天级钒铝合金均依赖进口,因而制备出高品质钒铝合金是现阶段钛工业迫切需要解决的难题。
- 阅读(6)
- [检测百科]分享:浅析铝合金板材清洗技术改进2024年04月07日 10:45
- 我国的铝工业发展虽然起步晚,但随着近些年大规模推进基础设施建设,以及工业进程的飞速发展,使得我国的铝加工行业也在朝向着高精尖的方向不断迈进。目前,铝合金板材广泛应用于航空航天、轨道交通、汽车以及电子产品等诸多领域。随着产品的应用范围不断的扩大,用户对于铝合金板材的表面质量的要求也日益提高,铝加工行业的竞争也日趋激烈。铝合金板材经过轧制、拉伸以及冲压等工序后,板材表面往往会存在轧制油等润滑油的污染,如果不及时清洗去除油污,可能会在后续的工序中产生深褐色油斑,从而严重影响铝板的产品外观,甚至导致用户退货的情况发生。
- 阅读(3)
- [检测百科]分享:钢铁材料与钢铁工业未来发展分析2024年04月01日 09:39
- 各类新型材料的发现为各个领域发展的材料需求提供了更多的选择。在很多领域,如:航空航天、氢能储备、生物医学等,正是因为新型材料的应用,从而推动了这些领域有了重大发展和进步。但是,要想成为工业社会的基础材料,能够被所有行业广泛使用,必须满足特殊的条件和要求。
- 阅读(3)
- [检测百科]分享:增材制造用球形钛合金粉等离子制备技术及发展前景分析2024年03月27日 10:58
- 目前,增材制造耗材主要包括:塑料、树脂、橡胶、陶瓷和金属等材料[3],其中金属材料作为增材制造技术的耗材近年来发展速度很快,特别是钛合金、钴铬合金、不锈钢和铝合金等金属粉末材料大量应用于增材制造技术领域[2]。钛合金具有低密度、高强度、良好的耐腐蚀性能及高熔点等特点[4],是增材制造技术最常用金属原料之一,在航空、航天、汽车、生物等领域作为结构件广泛应用。
- 阅读(3)
- [检测百科]分享:铼酸铵提纯技术研究2024年03月21日 09:23
- 铼金属的熔点高达3180 °C,高于其他金属熔点,仅比钨的熔点3410 °C低,是一种难熔金属。铼在地壳中含量少、分布散,是地壳中罕有成分之一,平均质量分数估计为十亿分之一,是一种稀散金属[1?2]。由于其具有卓越的抗高温,抗蠕变等性能,在石油化工、航空航天领域具有不可替代的作用。近年来随着工业的迅猛发展,对铼的需求量将持续增加[3?4]。铼本身无独立矿床,常分散在其他有色金属矿体中,主要和辉钼矿伴生共存,常以硫化铼形式存在,在矿产中质量分数较低[5?6]。
- 阅读(0)