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公开(公告)号:CN115449661A
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202211008480.7
申请日:2022-08-22
Applicant: 三峡大学
Abstract: 本发明涉及粉末冶金领域,特别涉及一种梯度结构的金属陶瓷材料及其制备方法,该金属陶瓷烧结体由表面至心部为梯度组织结构,合金表层为富硬质相层,次表面层为高粘接相含量层,心部为低粘接相含量层。本发明所制备的梯度结构金属陶瓷材料烧结体,表层具有高硬度和高断裂韧性,心部具有较高硬度,梯度组织及硬度和断裂韧性在截面上呈现连续梯度变化。且本发明的制备工艺方法简单容易控制,梯度结构金属陶瓷适合半粗加工和粗加工的切削工艺环境。
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公开(公告)号:CN113151724A
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN202110264551.9
申请日:2021-03-11
Applicant: 三峡大学
Abstract: 本发明涉及粉末冶金领域,特别涉及采用氧化原料制备双性能DP‑Ti(C,N)金属陶瓷的方法。采用高含氧原料,利用脱脂预烧结过程中的碳气氛环境,在金属陶瓷烧结体内形成碳含量差,利用毛细管力驱动Ti(C,N)基金属陶瓷表面的Ni基粘结相向基体内部迁移,形成表层高硬质相体积分数、心部高Ni基粘接相的双性能(DP)Ti(C,N)金属陶瓷材料。本发明所制备的DP‑Ti(C,N)基金属陶瓷的表层具有较高的硬度,而芯部具有较高的塑韧性,高硬度的表面层和高韧性的心部之间为连续过渡区。本发明可以解决高含氧原料的使用问题;且DP‑Ti(C,N)基金属陶瓷使得金属陶瓷的应用范围进一步扩大。
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公开(公告)号:CN110408830B
公开(公告)日:2020-09-15
申请号:CN201910803045.5
申请日:2019-08-28
Applicant: 三峡大学
Inventor: 石增敏
Abstract: 本发明公开了一种Ti(C,N)基金属陶瓷材料碳平衡的控制方法,其特征在于1000~1500℃烧结阶段采用分段烧结工艺,根据原始料组分成分的差异,调整分段烧结最高温度及保温时间,通入甲烷CH4,通过控制甲烷的压力及甲烷高温下的裂解来控制烧结炉内的碳势,从而控制烧结体内的碳平衡,制备性能优良的金属陶瓷材料。其主要对烧结高温工艺的有效控制,根据碳元素在金属陶瓷制备过程中的反应特征,实现对炉内碳势的有效控制,达到产品质量的稳定性和优化的材料强韧性能。
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公开(公告)号:CN111569818A
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN202010373045.9
申请日:2020-05-06
Applicant: 三峡大学
IPC: B01J20/04 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/14
Abstract: 本发明涉及一种饮用水除氟剂及其制备方法和应用,所述饮用水除氟剂为利用废弃鸡蛋壳为原料,负载铁和铝的固体除氟剂,用于负载铁和铝的溶液为FeCl3·6H2O溶液和Al2(SO4)3·12H2O溶液。FeCl3·6H2O溶液浓度为0.45-0.55mol/L,Al2(SO4)3·12H2O溶液浓度为0.3-0.5mol/L。制备得到的除氟剂,通过简单的清洗处理,能够实现二次使用。此除氟剂可以直接应用在家庭日常饮用的各种液体中,使用后无需再次处理。能满足日常生活中对饮用溶液的除氟使用,并且不会对其产生二次污染,价格低廉,使用方便。
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公开(公告)号:CN108396199A
公开(公告)日:2018-08-14
申请号:CN201810112419.4
申请日:2018-02-05
Applicant: 三峡大学
Abstract: 本发明公开了一种钴铬镍合金材料及其粉末冶金制备方法,该钴铬镍合金材料采用Co-Cr-Ni-M-C原始粉末制成,其中M选自Mo、W、Fe、Si、Mn中的一种或几种。该钴铬镍合金材料在制备过程中采用先期负压脱蜡,烧结温度范围进行低真空烧结的方式烧结成型。本发明给出了通过调节原始料组分Ni含量、采用粉末冶金方法获得单相ε-hcp Co合金和双相α-fcc,ε-hcp Co合金的方案。
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公开(公告)号:CN119047242A
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202410960763.4
申请日:2024-07-17
Applicant: 三峡大学
IPC: G06F30/23 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及粉末冶金领域与刀具加工领域,特别是车刀片以斜角切削模式切削时的有限元拟合方法。在有限元仿真模拟计算过程中,通过刀具‑工件几何位置关系模块嵌入斜角切削模式;利用背前角BR、侧前角SR及侧刃倾角SCEA三个参数来代入刀具的刃倾角λs,实现斜角切削模式下的拟合计算。结合有限元软件中的工件材料模型、切削分离准则、刀屑摩擦模型、刀具磨损模型和切屑断裂准则的选择,构建金属陶瓷或硬质合金刀具斜角切削过程的有限元模拟方法。该方法提供一种具有三维复杂断屑槽结构的车刀片斜角切削时的切削力和切削热的准确计算及断屑槽结构的优化方法。
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公开(公告)号:CN115323221A
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202210999284.4
申请日:2022-08-19
Applicant: 三峡大学
Abstract: 本发明涉及粉末冶金领域,特别涉及一种钴铬镍合金及其热处理工艺、及得到的热处理强化钴铬镍合金,采用粉末冶金方法进行混料、压制和亚快速凝固后得到钴铬镍多元铸造合金,随后对钴铬镍多元铸造合金采用慢速升温+急速冷却的热处理工艺,制备得到具有显微缺陷如层错和孪晶等显微缺陷组织的热处理强化钴铬镍合金。本发明提供的制备及其热处理工艺能够有效实现钴铬镍合金的高性能组合,尤其是塑韧性的提升,解决钴铬镍铸造合金的枝晶组织结构和强韧性差的缺陷,降低生产工艺对于设备的要求。
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公开(公告)号:CN113897561B
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN202111089234.4
申请日:2021-09-16
Applicant: 三峡大学
Abstract: 本发明涉及一种原位TiB2颗粒强化含Ni共晶高模量钢材料及其制备方法,属于粉末冶金与合金钢技术领域。本发明制备的高模量高硬度钢材料,其特征在于通过控制原始料中的Ni、Cr配比量,抑制块状先共晶TiB2的析出,促进蠕虫状共晶TiB2强化相析出,形成先共晶铁素体相(α‑Fe)、少量先共晶TiB2及铁素体与TiB2的共晶相(α‑Fe+TiB2)三相组织合金。本发明所制备的合金采用粉末冶金方法,利用亚快速铸造工艺方法制备,所得TiB2强化相颗粒具有蠕虫状形貌,基体为bcc晶格铁素体相,避免了传统工艺方法中所形成的块状先共晶TiB2,从而降低粗大块状强化相及其尖角对组织的割裂作用,具有高强度和高模量的优点。
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公开(公告)号:CN113897561A
公开(公告)日:2022-01-07
申请号:CN202111089234.4
申请日:2021-09-16
Applicant: 三峡大学
Abstract: 本发明涉及一种原位TiB2颗粒强化含Ni共晶高模量钢材料及其制备方法,属于粉末冶金与合金钢技术领域。本发明制备的高模量高硬度钢材料,其特征在于通过控制原始料中的Ni、Cr配比量,抑制块状先共晶TiB2的析出,促进蠕虫状共晶TiB2强化相析出,形成先共晶铁素体相(α‑Fe)、少量先共晶TiB2及铁素体与TiB2的共晶相(α‑Fe+TiB2)三相组织合金。本发明所制备的合金采用粉末冶金方法,利用亚快速铸造工艺方法制备,所得TiB2强化相颗粒具有蠕虫状形貌,基体为bcc晶格铁素体相,避免了传统工艺方法中所形成的块状先共晶TiB2,从而降低粗大块状强化相及其尖角对组织的割裂作用,具有高强度和高模量的优点。
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公开(公告)号:CN112680646A
公开(公告)日:2021-04-20
申请号:CN202011399718.4
申请日:2020-12-03
Applicant: 三峡大学
Abstract: 本发明涉及粉末冶金和多主元髙熵合金材料领域,特别涉及制备具有髙熵合金粘结相的金属陶瓷复合材料的方法。本发明制备的具有高熵合金粘结相的TiC基金属陶瓷材料,其特征在于粘结相为高熵合金NiCoCrMoWTi,各组元的摩尔分数为Ni:30.0~35.0%,Co:10.0~35.0%,Cr:5.0~20.0%,Mo:5.0~20.0%,W:5.0~15.0%,Ti:5.0~35.0%,各组元的摩尔分数之和为100%。本发明所制备的具有高熵合金粘结相的TiC基金属陶瓷具有更高的强度、硬度、耐磨性和抗氧化性能,制备工艺过程中有TiC陶瓷相的原位析出,从而细化烧结体的晶粒度,烧结体的粘结相和硬质相之间的界面具有共格关系。
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