一种具有高性能熔覆层Q&P钢的制备方法

    公开(公告)号:CN108754488B

    公开(公告)日:2019-12-24

    申请号:CN201810496985.X

    申请日:2018-05-22

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明公开了一种具有高性能熔覆层Q&P钢的制备方法,属于金属材料表面科学领域;用于提高Q&P钢的性能;步骤包括:对Q&P钢表面进行打磨预处理;将打磨后的Q&P钢除去污物后再放入浓硝酸和浓氢氟酸的混合溶液中,刻蚀出20‑60nm的微孔;将刻蚀过的Q&P钢基体迅速放入HEDP、EDTA与氰基化物的混合溶液中30‑60s,使基体被刻蚀出的微孔处于活化状态;将铝合金粉末和纳米石墨烯粉末混合后加入粘合剂覆盖到Q&P钢基体表面上进行高频感应熔覆;本发明很好的提高了Q&P钢与熔覆层之间的结合力,使Q&P钢的抗腐蚀性能及表面强度大大提高,并且工艺较为简单。

    一种金属非晶3D打印送料装置

    公开(公告)号:CN108465816B

    公开(公告)日:2019-10-29

    申请号:CN201810638626.3

    申请日:2018-06-20

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明公开了一种金属非晶3D打印送料装置,属于3D打印技术领域,包括第一金属套筒、第二金属/陶瓷复合套筒和陶瓷送丝喉管,通过在挤压链条表面设置凸起,增大对金属丝料的挤压力度;设置螺旋螺管换热器,采用水冷的方法,加快冷却速度,从而避免了高温对设备的损坏;另外,加快冷却速度能够防止因高温造成丝料膨胀,有效避免丝料较早融化堵塞套管的情况;通过在旋转喷氮喷嘴位置设置超声波振动器,将超声振动传递到熔融的液态金属中,细化组织晶粒,旋转喷氮喷嘴将金属熔体甩出后,随即喷出液氮,对金属液滴进行快速冷却,从而形成非晶,使打印产品的组织性能更加优异。

    非晶/金属微叠层复合材料超声波积累制造方法

    公开(公告)号:CN106862748B

    公开(公告)日:2019-08-06

    申请号:CN201710052867.5

    申请日:2017-01-24

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明涉及非晶/金属微叠层复合材料超声波积累制造方法,所述的制备方法包括提取零件的分层数据,在金属箔材基底上采用超声波固结技术逐层焊接非晶/金属箔材,并按照设定的零件轮廓逐层对焊接后的非晶/金属微叠层复合材料进行切割,最终获得由非晶/金属微叠层复合材料构成的零件。该方法易实现由非晶/金属微叠层复合材料构成的三维复杂形状零件的制造以及大尺寸的非晶基微叠层复合材料。该复合材料中存在的微米级多界面效应能克服非晶合金室温塑性差、断裂韧性低的劣势,超声波固结技术能保证成型三维构件内部较低的残余内应力以及良好的结构稳定性。

    一种激光快速成型用镍/石墨烯复合粉末的制备方法

    公开(公告)号:CN109500385A

    公开(公告)日:2019-03-22

    申请号:CN201811141155.1

    申请日:2018-09-28

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明具体涉及一种激光快速成型用镍/石墨烯复合粉末的制备方法。所述制备方法为:步骤一将石墨烯加入分散剂中超声分散,制得石墨烯分散液;步骤二将镍源溶解于步骤一所得石墨烯分散液中;得到溶液A;将咪唑类有机配体溶解在溶剂中,得到溶液B;将溶液B加入到溶液A中;静置至少16h小时后,过滤得到载有镍粒子的石墨烯;步骤三将步骤二所得载有镍粒子的石墨烯置于水溶液中,超声分散后,加入镍源、还原剂、络合剂和调整剂;混合均匀后,调整pH值至8-9;在50-95℃下反应至少0.5h;固液分离后洗涤固体;干燥,得到镍/石墨烯复合粉末;该粉末可以与镍粉均匀的混合,用于激光熔覆及激光选区熔化成型。本发明制备工艺简单可控,所得产品性能优良,在激光快速成型领域便于大规模工业化应用。

    一种在低碳钢表面制备高强度耐磨耐蚀复合涂层的方法

    公开(公告)号:CN109487268A

    公开(公告)日:2019-03-19

    申请号:CN201811608169.X

    申请日:2018-12-27

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明公开了一种在低碳钢表面制备高强度耐磨耐蚀复合涂层的方法。首先对低碳钢表面进行处理,然后在其表面添加稀土、石墨烯与Ni基组成的混合涂层;然后在涂层上层先添加多孔陶瓷块,再添加硬质陶瓷块;在低碳钢两端增加电极,真空条件下进行感应熔覆与电极加热的混合热处理,之后在真空条件下进行渗氮处理,最终在低碳钢表面制备得到了高强度耐磨耐蚀复合涂层。本发明不仅提高了低碳钢的抗腐蚀能力,增加低碳钢的使用寿命和使用环境;而且提高了低碳钢的表面耐摩擦和硬度等物理性能,降低低碳钢应力腐蚀现象的发生,对于降低企业损失,节约生产成本具有重要的意义。

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