[go: up one dir, main page]

RU2402626C2 - Способ получения изделий из титанового сплава - Google Patents

Способ получения изделий из титанового сплава Download PDF

Info

Publication number
RU2402626C2
RU2402626C2 RU2007135062/02A RU2007135062A RU2402626C2 RU 2402626 C2 RU2402626 C2 RU 2402626C2 RU 2007135062/02 A RU2007135062/02 A RU 2007135062/02A RU 2007135062 A RU2007135062 A RU 2007135062A RU 2402626 C2 RU2402626 C2 RU 2402626C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
temperature
alloy
titanium
molybdenum
casting
Prior art date
Application number
RU2007135062/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2007135062A (ru
Inventor
Севки БАЛИКТАЙ (DE)
Севки БАЛИКТАЙ
Original Assignee
Вальдемар Линк Гмбх Унд Ко. Кг
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Вальдемар Линк Гмбх Унд Ко. Кг filed Critical Вальдемар Линк Гмбх Унд Ко. Кг
Publication of RU2007135062A publication Critical patent/RU2007135062A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2402626C2 publication Critical patent/RU2402626C2/ru

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22FCHANGING THE PHYSICAL STRUCTURE OF NON-FERROUS METALS AND NON-FERROUS ALLOYS
    • C22F1/00Changing the physical structure of non-ferrous metals or alloys by heat treatment or by hot or cold working
    • C22F1/16Changing the physical structure of non-ferrous metals or alloys by heat treatment or by hot or cold working of other metals or alloys based thereon
    • C22F1/18High-melting or refractory metals or alloys based thereon
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22DCASTING OF METALS; CASTING OF OTHER SUBSTANCES BY THE SAME PROCESSES OR DEVICES
    • B22D21/00Casting non-ferrous metals or metallic compounds so far as their metallurgical properties are of importance for the casting procedure; Selection of compositions therefor
    • B22D21/002Castings of light metals
    • B22D21/005Castings of light metals with high melting point, e.g. Be 1280 degrees C, Ti 1725 degrees C
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C14/00Alloys based on titanium
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22FCHANGING THE PHYSICAL STRUCTURE OF NON-FERROUS METALS AND NON-FERROUS ALLOYS
    • C22F1/00Changing the physical structure of non-ferrous metals or alloys by heat treatment or by hot or cold working
    • C22F1/16Changing the physical structure of non-ferrous metals or alloys by heat treatment or by hot or cold working of other metals or alloys based thereon
    • C22F1/18High-melting or refractory metals or alloys based thereon
    • C22F1/183High-melting or refractory metals or alloys based thereon of titanium or alloys based thereon

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
  • Forging (AREA)
  • Powder Metallurgy (AREA)
  • Materials For Medical Uses (AREA)
  • Continuous Casting (AREA)
  • Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области металлургии, а именно к способу получения изделий из β-титанового сплава, содержащего 15% молибдена. Предложенный способ включает расплавление сплава при температуре более 1770°С, заливку прецизионным литьем расплавленного сплава в соответствующую изготавливаемому изделию литьевую форму, горячее изостатическое прессование, а затем отжиг полученного изделия при температуре 700-860°С и закалку. Способ обеспечивает получение изделий сложных форм из титано-молибденового сплава с высокими механическими свойствами и биосовместимостью. 4 з.п. ф-лы, 5 ил.

Description

Изобретение относится к способу литья изделий из β-титанового сплава, в частности титаново-молибденового сплава.
Титановые сплавы благодаря своим многочисленным полезным свойствам пользуются все большей популярностью. В частности, благодаря своей хорошей химической устойчивости, в том числе при высокой температуре, и благодаря своей легкости при исключительных механических характеристиках титановые сплавы используют во всех тех областях, в которых предъявляются высокие требования к материалу. Благодаря своей выдающейся биосовместимости титановые сплавы также предпочтительно используют в медицинской области, в частности для имплантатов и протезов.
Известны различные способы обработки титановых сплавов. Наряду с механической обработкой это, прежде всего, способы литья и ковки. В принципе, титановые сплавы являются ковкими сплавами, поэтому в большинстве своем используют способы ковки. Потому что выяснилось, что титановые сплавы трудно отливать. В большинстве случаев этот способ выбирают при сложных формах изделия, однако он ведет к ограничениям при выборе подходящих сплавов. В частности, выяснилось, что в процессе литья β-титановых сплавов получают неудовлетворительные результаты (US-A-2004/0136859).
В основу изобретения положена задача создания улучшенного способа литья β-титановых сплавов, который позволит производить также и изделия сложной формы с хорошими свойствами материала.
Предлагаемое решение заключается в способе с признаками независимого пункта формулы. Варианты усовершенствования являются предметом зависимых пунктов формулы.
Согласно изобретению в способе литья изделий из β-титанового сплава, содержащего титан-молибден с содержанием молибдена от 7,5 до 25%, предусмотрено, что сплав расплавляют при температуре более 1770°С, расплавленный сплав способом прецизионного литья отливают в соответствующую изготавливаемому изделию литьевую форму, выполняют изостатическое горячее прессование, выполняют отжиг и затем закалку.
Под изделием в настоящей заявке понимают продукт, сформованный для конечного применения. Например, в сфере авиации это могут быть детали двигательных установок, подшипников несущего винта, каркаса крыла или других деталей несущей структуры или в сфере медицины - эндопротезы, такие как протезы тазобедренного сустава, или имплантаты, такие как пластинки и стержни, или зубные имплантаты. Понятие изделия в смысле настоящей заявки не охватывает слитки, которые предназначены для дальнейшей обработки методом обработки под давлением, то есть, в частности, не охватывает слитки, изготовленные кокильным литьем, для дальнейшей обработки ковкой.
С помощью раскрытого в изобретении способа достигается оптимальное изготовление изделий из β-титановых сплавов способом прецизионного литья. Таким образом изобретение создает возможность сочетания полезных свойств β-титановых сплавов, в частности их выдающиеся механические свойства, с преимуществами изготовления изделий, изготовленных способом прецизионного литья. Кроме того, изделия сложной формы, которые нельзя или нецелесообразно изготавливать обычными способами ковки, могут быть изготовлены благодаря изобретению из β-титанового сплава. Таким образом изобретение открывает для известных своими превосходными механическими свойствами и биосовместимостью β-титановых сплавов также и сферу их использования для изготовления изделий сложных форм.
Доля молибдена в сплаве или его молибденового эквивалента находится в диапазоне от 7,5 до 25%. Таким образом, в частности, при содержании молибдена в количестве минимум 10% получают достаточную стабилизацию β-фазы, вплоть до диапазона комнатной температуры. Предпочтительным образом содержание составляет от 12 до 16%. Таким образом также можно получить за счет быстрого охлаждения после прецизионного литья метастабильную β-фазу. Добавление дополнительных образующих сплав элементов, как правило, является излишним. В частности, не требуется добавлять ванадий или алюминий. Отказ от этого несет в себе уже названное преимущество, заключающееся в том, что можно избежать токсичности, исходящей от этих образующих сплав элементов. То же самое касается и висмута, биосовместимость которого также ниже биосовметимости титана.
Выяснилось, что с помощью β-титановых сплавов, ранее практически не использовавшихся для прецизионного литья, благодаря изобретению можно изготавливать даже более сложные формы, чем из использовавшихся ранее для прецизионного литья α/β-титановых сплавов, как, например, TiAl6V4. С помощью способа, предлагаемого в изобретении, получают улучшенные литейные качества. Так, благодаря изобретению при прецизионном литье, в частности, острые края могут быть изготовлены с более высоким качеством. Также и склонность к образованию усадочных раковин при прецизионном литье благодаря улучшенным литейным качествам снижается.
Целесообразно для расплава β-титанового сплава использовать вакуумно-индукционную установку с тиглем с холодными стенками. С помощью такой установки можно достигать высоких температур, которые необходимы для такого плавления титаново-молибденовых сплавов для прецизионного литья. Так точка плавления TiMo15 составляет примерно 1770°С. Имеет смысл добавить к этому значению еще примерно 60°С, чтобы обеспечить надежное прецизионное литье. В общем, для TiMo15 должна быть достигнута температура в 1830°С.
Предпочтительным образом изостатическое горячее прессование выполняют при температуре, которая соответствует как максимум температуре бета трансуса титаново-молибденового сплава и как минимум на 100°С ниже температуры бета трансуса.
За счет изостатического горячего прессования осуществляется противодействие неблагоприятным эффектам на основании обогащения молибдена в дендритах при обеднении остаточного расплава, за счет того, что в раствор вносятся междендритные осадки. Благоприятной является температура ниже температуры бета трансуса, а именно до 100°С ниже этой температуры. Для титано-молибденового сплава с 15% долей молибдена предпочтительны температуры в диапазоне от 710°С до 760°С, предпочтительно примерно 740°С, при аргоновом давлении в примерно 1100-1200 бар.
Для отжига предпочтительны температуры в минимум 700°С-800°С, предпочтительно в диапазоне от 800°С до 860°С. Для получения атмосферы защитного газа предпочтительно используют аргон. Таким образом достигается улучшение дуктильности сплава.
Целесообразно после отжига выполнить закалку изделия водой. Предпочтительно используют холодную воду. Под «холодной» при этом понимают не нагретую водопроводную воду. Выяснилось, что закалка оказывает сильное воздействие на получаемые в итоге механические свойства изделия. В качестве альтернативы закалка также может быть выполнена в защитном газе, например, за счет аргонового охлаждения. Но полученные таким образом результаты не достигают результатов, получаемых с помощью холодной воды.
Может быть целесообразным в завершении еще и выполнить отверждение изделия. Таким образом можно при необходимости немного повысить модуль упругости. Предпочтительно отверждение выполняют в температурном диапазоне от примерно 600°С до примерно 700°С.
Далее изобретение раскрыто со ссылкой на изображения, на которых представлен предпочтительный пример реализации изобретения. На изображениях показаны:
Фиг.1 - таблица механических свойств титанового сплава после прецизионного литья согласно изобретению;
Фиг.2 - изображение микроструктуры в литом состоянии непосредственно после литья;
Фиг.3 - изображение микроструктуры после изостатического горячего прессования;
Фиг.4 - изображение микроструктуры после отжига с последующей закалкой; и
Фиг.5 - график температуры ликвидуса и перехода в твердое состояние для титаново-молибденового сплава.
Далее раскрыта последовательность действий для выполнения способа, заявленного в изобретении.
Исходный материал - β-титановый сплав с долей молибдена в количестве 15% (TiMo15). Этот сплав можно приобрести в обычных магазинах в виде маленьких слитков (отливок).
На первом шаге выполняют прецизионное литье отливаемых изделий. Для расплавления и литья TiMo15 предусмотрена литьевая установка. Предпочтительным образом - вакуумно-индукционная плавильно-литьевая установка с тиглем с холодными стенками. С помощью такой установки можно достигать высоких температур, которые необходимы для надежного плавления TiMo15. Точка расплава TiMo15 составляет примерно 1770°С плюс примерно 50°С для надежного прецизионного плавления. То есть в целом должна быть достигнута температура 1830°С. Затем прецизионное литье расплава выполняют с помощью известных способов, например, с восковыми матрицами и керамическими формами в качестве временной формы. Такие техники прецизионного литья известны для прецизионного литья TiAl6V4.
Как видно на изображении (1000-кратное увеличение) на фигуре 2, образуются дендриты, а в междендритных зонах появляются существенные осадки. Это является следствием так называемого негативного зейгерования титаново-молибденовых сплавов.
Этот эффект основывается на специальном прохождении температуры ликвидуса и перехода в твердое состояние в титаново-молибденовых сплавах, как показано на фиг.5. Из-за представленного прохождения температур расплава жидкой фазы (ТL и твердой фазы (TS) в расплаве сначала затвердевают области с высокой долей молибдена, причем образуются распознаваемые на чертеже дендриты. Как следствие этого остаточный расплав обедняется, т.е. содержание молибдена в нем снижается. Междендритные зоны в макроструктуре отливки имеют содержание молибдена менее 15%, причем содержание молибдена может снизиться до значений в примерно 10%. Как следствие молибденового обеднения в междендритных зонах отсутствует достаточное количество бета-стабилизаторов. Следствием чего является локальное установление повышенной критической α/β-температуры, за счет этого образуются распознаваемые на фиг.2 осадки.
Целесообразно удалить возможно возникающую при литье краевую зону в форме твердого, ломкого слоя (так называемый α-слой) за счет травления. Обычно этот слой имеет толщину в примерно 0,03 мм.
Чтобы противодействовать неблагоприятному эффекту негативного зейгерования с осадками в междендритных зонах, отливки, освобожденные после прецизионного литья от литьевых форм, согласно изобретению подвергают тепловой обработке. Для этого предусмотрено изостатическое горячее прессование (ИГП), а именно при температуре немного ниже температуры бета трансуса. Она может находиться в диапазоне от 710°С до 760°С, предпочтительно она равна примерно 740°С. При этом нежелательные осадки в междендритных зонах снова переходят в раствор. Предварительная термическая нагрузка до или после изостатического горячего прессования не требуется. Однако при охлаждении после изостатического горячего прессования опять же выделяются мелкие вторичные фазы, а именно предпочтительно в изначальных междендритных зонах (см. фиг.3, 1000-кратное увеличение). Следствием чего является нежелательное охрупчивание материала.
По этой причине изделия после изостатического горячего прессования имеют лишь небольшую дуктильность.
Чтобы устранить мешающие осадки, отливки отжигают в камерной печи в атмосфере защитного газа (например, аргона). Для этого выбирают температурный диапазон в примерно 700°С-860°С, в течение нескольких, обычно двух часов. При этом существует обратная зависимость температуры и продолжительности, при более высокой температуре достаточно меньшей продолжительности и наоборот. После отжига отливки закаливают холодной водой. На фиг.4 (1000-кратное увеличение) показана микроструктура после отжига. Видны первичные β-зерна и внутри зерен очень мелкие междендритно расположенные осадки (видно облакоподобное скопление слева вверху на изображении). Изделия, изготовленные прецизионным литьем с помощью предложенного способа, в своей кристаллической структуре имеют β-зерна со средним размером более 0,3 мм. Этот размер является типичным для кристаллической структуры, полученной предложенным способом.
Механические свойства, полученные после отжига, представлены в таблице на фиг.1.
Видно, что модуль упругости снижается с повышением температуры при отжиге, а именно до значений до 60.000 Н/мм2. Коэффициенты вязкости улучшаются со снижением прочности и твердости. Так после двухчасового отжига при 800°С достигается модуль упругости в 60.000 Н/мм2 при относительном удлинении при разрыве примерно на 40% и пределе прочности при разрыве Rm примерно 730 Н/мм2.

Claims (5)

1. Способ получения изделия из β-титанового сплава, содержащего 15% молибдена, отличающийся тем, что расплавляют сплав при температуре более 1770°С, прецизионным литьем заливают расплавленный сплав в соответствующую изготавливаемому изделию литьевую форму, проводят горячее изостатическое прессование, а затем отжиг полученного изделия при температуре 700-860°С и закалку.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что для расплавления сплава используют вакуумно-индукционную установку с тиглем с холодными стенками.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что изостатическое горячее прессование проводят при температуре, которая как максимум соответствует температуре β-трансуса титаново-молибденового сплава и как минимум на 100°С ниже температуры β-трансуса.
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что проводят закалку холодной водой.
5. Способ по п.1, отличающийся тем, что закалку проводят при температуре от 600 до 700°С.
RU2007135062/02A 2005-02-25 2006-02-27 Способ получения изделий из титанового сплава RU2402626C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP05004173.0 2005-02-25
EP05004173A EP1696043A1 (de) 2005-02-25 2005-02-25 Verfahren zum Giessen einer Titanlegierung

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2007135062A RU2007135062A (ru) 2009-03-27
RU2402626C2 true RU2402626C2 (ru) 2010-10-27

Family

ID=34933944

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007135062/02A RU2402626C2 (ru) 2005-02-25 2006-02-27 Способ получения изделий из титанового сплава

Country Status (18)

Country Link
EP (2) EP1696043A1 (ru)
JP (1) JP5155668B2 (ru)
KR (1) KR101341298B1 (ru)
CN (1) CN100594248C (ru)
AR (1) AR052391A1 (ru)
AT (1) ATE438746T1 (ru)
AU (1) AU2006218029B2 (ru)
BR (1) BRPI0607832A2 (ru)
CA (1) CA2597248C (ru)
DE (1) DE502006004443D1 (ru)
DK (1) DK1851350T3 (ru)
ES (1) ES2328955T3 (ru)
MX (1) MX2007010366A (ru)
PL (1) PL1851350T3 (ru)
RU (1) RU2402626C2 (ru)
TW (1) TWI395821B (ru)
WO (1) WO2006089790A1 (ru)
ZA (1) ZA200707586B (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2492275C1 (ru) * 2012-01-11 2013-09-10 Открытое Акционерное Общество "Корпорация Всмпо-Ависма" Способ изготовления плит из двухфазных титановых сплавов

Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102019401B (zh) * 2010-12-30 2012-05-23 哈尔滨工业大学 一种小型钛合金或钛铝合金复杂铸件的铸造成形方法
WO2012115187A1 (ja) * 2011-02-23 2012-08-30 独立行政法人物質・材料研究機構 Ti-Mo合金とその製造方法
CN102294436B (zh) * 2011-09-19 2013-01-02 哈尔滨实钛新材料科技发展有限公司 一种钛合金及钛铝合金的低成本精密铸造方法
CN102978554A (zh) * 2012-11-13 2013-03-20 安徽春辉仪表线缆集团有限公司 一种旋塞阀的钛合金阀杆制备方法
CN104550949A (zh) * 2013-10-24 2015-04-29 中国科学院金属研究所 一种电子束快速成形Ti-6Al-4V三维金属零件的方法
CN105817608B (zh) * 2016-04-29 2019-01-18 南京宝泰特种材料股份有限公司 一种钛合金熔炼浇铸方法
CN111850346A (zh) * 2020-08-06 2020-10-30 西部金属材料股份有限公司 一种无需固溶时效处理的高强钛合金及其制备方法
KR20220122374A (ko) 2021-02-26 2022-09-02 창원대학교 산학협력단 티타늄 진공원심주조방법

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB785293A (ru) * 1900-01-01
US5226982A (en) * 1992-05-15 1993-07-13 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Air Force Method to produce hollow titanium alloy articles
US20040136859A1 (en) * 2000-04-12 2004-07-15 Cana Lab Corporation Titanium alloys having improved castability

Family Cites Families (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS4852614A (ru) * 1971-11-04 1973-07-24
JPS5217307A (en) * 1975-07-31 1977-02-09 Kobe Steel Ltd Process for heat treatment of beta-type titanium alloy
JPH0686638B2 (ja) * 1985-06-27 1994-11-02 三菱マテリアル株式会社 加工性の優れた高強度Ti合金材及びその製造方法
US4612066A (en) * 1985-07-25 1986-09-16 Lev Levin Method for refining microstructures of titanium alloy castings
US4857269A (en) * 1988-09-09 1989-08-15 Pfizer Hospital Products Group Inc. High strength, low modulus, ductile, biopcompatible titanium alloy
JP2541341B2 (ja) * 1990-05-15 1996-10-09 大同特殊鋼株式会社 Ti,Ti合金の精密鋳造方法および精密鋳造装置
JP3041080B2 (ja) * 1991-04-19 2000-05-15 電気興業株式会社 精密鋳造装置
US5947723A (en) * 1993-04-28 1999-09-07 Gac International, Inc. Titanium orthodontic appliances
JP3083225B2 (ja) * 1993-12-01 2000-09-04 オリエント時計株式会社 チタン合金製装飾品の製造方法、および時計外装部品
JPH0841565A (ja) * 1994-07-29 1996-02-13 Mitsubishi Materials Corp 高強度高靭性を有するTi合金鋳物
JPH10130757A (ja) * 1996-10-25 1998-05-19 Daido Steel Co Ltd Ti合金製インプラント材
JP3915324B2 (ja) * 1999-06-08 2007-05-16 石川島播磨重工業株式会社 チタンアルミナイド合金材料及びその鋳造品
AU2003280458A1 (en) * 2002-06-27 2004-01-19 Memry Corporation ss TITANIUM COMPOSITIONS AND METHODS OF MANUFACTURE THEREOF
US20040168751A1 (en) * 2002-06-27 2004-09-02 Wu Ming H. Beta titanium compositions and methods of manufacture thereof
DE102004022458B4 (de) * 2004-04-29 2006-01-19 Leibniz-Institut Für Festkörper- Und Werkstoffforschung Dresden E.V. Kaltumformbare Formkörper aus Titanbasislegierungen und Verfahren zu deren Herstellung
EP1695676A1 (de) * 2005-02-25 2006-08-30 WALDEMAR LINK GmbH & Co. KG Verfahren zum Herstellen eines medizinischen Implantats aus einer Beta-Titan-Molybdän-Legierung und entsprechendes Implantat

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB785293A (ru) * 1900-01-01
US5226982A (en) * 1992-05-15 1993-07-13 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Air Force Method to produce hollow titanium alloy articles
US20040136859A1 (en) * 2000-04-12 2004-07-15 Cana Lab Corporation Titanium alloys having improved castability

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
АНОШКИН Н.Ф. и др. Титановые сплавы. - М.: Металлургия, 1980, с.117. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2492275C1 (ru) * 2012-01-11 2013-09-10 Открытое Акционерное Общество "Корпорация Всмпо-Ависма" Способ изготовления плит из двухфазных титановых сплавов

Also Published As

Publication number Publication date
BRPI0607832A2 (pt) 2009-06-13
EP1851350A1 (de) 2007-11-07
TW200643182A (en) 2006-12-16
JP2008531288A (ja) 2008-08-14
WO2006089790A1 (de) 2006-08-31
AU2006218029A1 (en) 2006-08-31
KR101341298B1 (ko) 2013-12-12
JP5155668B2 (ja) 2013-03-06
CA2597248A1 (en) 2006-08-31
EP1696043A1 (de) 2006-08-30
DK1851350T3 (da) 2009-10-19
AR052391A1 (es) 2007-03-14
DE502006004443D1 (de) 2009-09-17
RU2007135062A (ru) 2009-03-27
ES2328955T3 (es) 2009-11-19
EP1851350B1 (de) 2009-08-05
CA2597248C (en) 2016-04-19
CN100594248C (zh) 2010-03-17
CN101128609A (zh) 2008-02-20
ATE438746T1 (de) 2009-08-15
AU2006218029B2 (en) 2011-07-21
PL1851350T3 (pl) 2010-01-29
KR20070105379A (ko) 2007-10-30
MX2007010366A (es) 2007-10-17
ZA200707586B (en) 2008-10-29
TWI395821B (zh) 2013-05-11

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR20020028890A (ko) 구리 스퍼터링 타겟 어셈블리 및 그 제조방법
US6923934B2 (en) Titanium aluminide, cast made therefrom and method of making the same
JP2016079454A (ja) アルミニウム合金鍛造材およびその製造方法
JP6176425B1 (ja) α+β型チタン合金押出形材
RU2402626C2 (ru) Способ получения изделий из титанового сплава
EP0469525B1 (en) Titanium aluminides and precision cast articles made therefrom
US6322643B1 (en) Columnar crystalline Ni-base heat-resistant alloy having high resistance to intergranular corrosion at high temperature, method of producing the alloy, large-size article, and method of producing large-size article from the alloy
KR101791415B1 (ko) 주물유기 제조 방법
RU2102515C1 (ru) Термически упрочняемый медный сплав
JP3608546B2 (ja) 鋳造用金型およびその製造方法
US20060225818A1 (en) Process for casting a beta-titanium alloy
JP2004277873A (ja) ボロンを添加したチタン合金
JPS63219544A (ja) インベストメント鋳造用アルミニウム−リチウム合金およびこの合金のインベストメント鋳造方法
KR20120065780A (ko) 기계적 성질이 개선된 티타늄 합금 및 이의 제조방법
JP2010202956A (ja) アルミニウム合金鋳造物の熱処理方法及びアルミニウム合金鋳造物
EP1889939B1 (en) An alloy and method of treating titanium aluminide
JP2002060887A (ja) 超清浄軸受鋼の製造方法
KR0119555B1 (ko) 가공성과 비강도가 우수한 극경량 마그네슘합금 및 그 제조방법
KR20250113189A (ko) 내열성 알루미늄-아연-마그네슘 합금 및 그 제조방법
CZ2014929A3 (cs) Slitina na bázi titanu a způsob jejího tepelně-mechanického zpracování
Andrade et al. Microstructure of Ti-Cu and Ti-Nb Cast alloys for medical and dental implants
JPH04191353A (ja) Ni基耐熱合金素材の製造方法
JPH04333549A (ja) β型チタン合金鋳造材の熱処理方法

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20210228