本文通过真空熔炼和真空雾化工艺制备了MCr Al Y合金铸锭及粉末,研究了真空熔炼过程中保护气压力和保温时间对MCr Al Y合金铸锭中Y的收得率的影响以及上述两种工艺在不同Y配入量下Y的残余含量的变化。结果表明,真空熔炼过程中Y的收得率...本文通过真空熔炼和真空雾化工艺制备了MCr Al Y合金铸锭及粉末,研究了真空熔炼过程中保护气压力和保温时间对MCr Al Y合金铸锭中Y的收得率的影响以及上述两种工艺在不同Y配入量下Y的残余含量的变化。结果表明,真空熔炼过程中Y的收得率随保护气体压力和保温时间的增加而减小;Y在真空雾化工艺的雾化过程中损失较小,两种工艺在相同的Y配入量下具有接近的Y残余含量。展开更多
研究采用真空感应气雾化(Vacuum Induction Gas Atomization,VIGA)技术制备GH4169合金粉末,系统探究气体温度对粉末特性的影响规律。结果表明,随着气体温度从100℃升高到600℃,粉末的粒度分布明显向左移动,D50由75μm减小到42μm。扫描...研究采用真空感应气雾化(Vacuum Induction Gas Atomization,VIGA)技术制备GH4169合金粉末,系统探究气体温度对粉末特性的影响规律。结果表明,随着气体温度从100℃升高到600℃,粉末的粒度分布明显向左移动,D50由75μm减小到42μm。扫描电子显微镜(Scanning Electron Microscope,SEM)分析表明,较高气体温度有助于提高粉末的球形度,减少卫星粉的生成。X射线衍射(X-Ray Diffraction,XRD)分析揭示,气体温度对粉末的物相组成影响不大,但是较高温度下粉末具有更高的结晶度和更大的晶粒尺寸。此外,粉末的流动性随气体温度的升高而显著改善。展开更多
文摘本文通过真空熔炼和真空雾化工艺制备了MCr Al Y合金铸锭及粉末,研究了真空熔炼过程中保护气压力和保温时间对MCr Al Y合金铸锭中Y的收得率的影响以及上述两种工艺在不同Y配入量下Y的残余含量的变化。结果表明,真空熔炼过程中Y的收得率随保护气体压力和保温时间的增加而减小;Y在真空雾化工艺的雾化过程中损失较小,两种工艺在相同的Y配入量下具有接近的Y残余含量。
文摘研究采用真空感应气雾化(Vacuum Induction Gas Atomization,VIGA)技术制备GH4169合金粉末,系统探究气体温度对粉末特性的影响规律。结果表明,随着气体温度从100℃升高到600℃,粉末的粒度分布明显向左移动,D50由75μm减小到42μm。扫描电子显微镜(Scanning Electron Microscope,SEM)分析表明,较高气体温度有助于提高粉末的球形度,减少卫星粉的生成。X射线衍射(X-Ray Diffraction,XRD)分析揭示,气体温度对粉末的物相组成影响不大,但是较高温度下粉末具有更高的结晶度和更大的晶粒尺寸。此外,粉末的流动性随气体温度的升高而显著改善。