简介:
本发明属于冶金工艺技术领域,涉及一种用Ti置换W的冶金工艺方法。采用本方法使制作的NiTiW合金中的W-Ti颗粒分布细小,同时具备良好的热加工性能。Ti加入后,Ni-W合金中的W被置换形成W-Ti颗粒,由于Ni-Ti与W-Ti密度差、冷却条件及电磁搅拌的共同作用,一种情况合金会在冷却条件差时如在坩埚中冷却时会底部形成W-Ti颗粒沉淀,坩埚底部会得到富含W的沉淀物;另外一种情况,合金液体经强烈电磁搅拌并注入水冷铜锭模后因冷却条件好、电磁搅拌强烈会形成弥散分布的W-Ti颗粒;当冷却条件介于两者之间时,如合金液搅拌后注入焙烧后的熔模铸造壳型中会形成梯度分布的W-Ti颗粒,上部W-Ti含量低,底部W-Ti含量高。
本发明属于冶金工艺技术领域,涉及一种用Ti置换W的冶金工艺方法。采用本方法使制作的NiTiW合金中的W-Ti颗粒分布细小,同时具备良好的热加工性能。Ti加入后,Ni-W合金中的W被置换形成W-Ti颗粒,由于Ni-Ti与W-Ti密度差、冷却条件及电磁搅拌的共同作用,一种情况合金会在冷却条件差时如在坩埚中冷却时会底部形成W-Ti颗粒沉淀,坩埚底部会得到富含W的沉淀物;另外一种情况,合金液体经强烈电磁搅拌并注入水冷
铜锭模后因冷却条件好、电磁搅拌强烈会形成弥散分布的W-Ti颗粒;当冷却条件介于两者之间时,如合金液搅拌后注入焙烧后的熔模铸造壳型中会形成梯度分布的W-Ti颗粒,上部W-Ti含量低,底部W-Ti含量高。