一种PH17-4沉淀硬化不锈钢负温度梯度固溶热处理方法

    公开(公告)号:CN105331786A

    公开(公告)日:2016-02-17

    申请号:CN201510891075.8

    申请日:2015-12-07

    Abstract: 一种PH17-4沉淀硬化不锈钢负温度梯度固溶热处理方法,涉及一种PH17-4沉淀硬化不锈钢固溶热处理方法。本发明是为了解决现有经过固溶热处理的PH17-4沉淀硬化不锈钢载荷低、综合力学性能差的技术问题。本发明:先将PH17-4升温,然后在负温度时间梯度的条件下进行固溶处理,在空气中自然冷却至室温,然后进行时效处理,在空气中自然冷却至室温。本发明的优点:经本发明处理的PH17-4钢的综合力学性能比传统热处理工艺有明显提高,同时改变本热处理工艺的参数可以在很大范围内调节钢强塑性的配合,以满足不同的需求。本发明应用于对PH17-4沉淀硬化不锈钢进行热处理。

    一种用于压铸模具的高温合金材料及其方法和应用

    公开(公告)号:CN104439152A

    公开(公告)日:2015-03-25

    申请号:CN201410653194.5

    申请日:2014-11-17

    CPC classification number: B22D17/2209 C22C30/00

    Abstract: 本发明提供了一种用于压铸模具的高温合金材料及其方法和应用,本发明在原有模具材料镍(Ni)-铁(Fe)-钴(Co)基础上,舍弃了重要的战略稀缺且价格较高的Co元素,添加了较为廉价的合金元素Mn,并对各合金元素含量进行了适当调整,设计提出了一种能在800~900℃大气下使用的新型高温模具材料,体系为铝(Al)-铬(Cr)-铁(Fe)-锰(Mn)-镍(Ni)-钛(Ti)。该合金材料具有低密度、高强度、耐热、耐磨和耐腐蚀等综合性能,并且制备方法简易,不需固溶时效处理就可直接使用。该合金作为传统模具合金材料的替代品,可以有效的减轻重量、降低能耗,提高成型精度、使用寿命和生产效率。

    一种跨尺度的石墨烯/铝复合材料机器学习设计方法

    公开(公告)号:CN119811544A

    公开(公告)日:2025-04-11

    申请号:CN202411880241.X

    申请日:2024-12-19

    Abstract: 一种跨尺度的石墨烯/铝复合材料机器学习设计方法,属于金属材料性质预测技术领域。为抑制石墨烯与金属基体在界面处发生严重的界面反应,本发明利用机器学习加速第一性原理的方法,在元素周期表范围内挑选适于向石墨烯/铝界面偏聚的合金元素,挑选适于在铝基体中掺杂且对基体力学性能不产生负面影响的元素;利用分子动力学模拟方法确定石墨烯分布、温度对跨尺度的石墨烯/铝复合材料力学性能的影响,确定跨尺度的石墨烯/铝复合材料的制备工艺范围;将适于向石墨烯/铝界面偏聚的合金元素和适于在铝基体中掺杂且对基体力学性能不产生负面影响的元素进行对比取交集,确定掺杂元素,然后基于跨尺度的石墨烯/铝复合材料的制备工艺,进行实验验证。

    一种石墨烯增强微合金化钛基复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN117904492A

    公开(公告)日:2024-04-19

    申请号:CN202410143341.8

    申请日:2024-02-01

    Abstract: 本发明公开了一种石墨烯增强微合金化钛基复合材料及其制备方法,属于石墨烯/钛基复合材料技术领域。本发明制备的石墨烯增强微合金化钛基复合材料,通过合理的成分配比和球磨、烧结设置,可以显著降低石墨烯与钛的界面反应,为石墨烯增强钛基复合材料的研究提供了一个新的思路;制备的石墨烯增强微合金化钛基复合材料,密度为4.62g/cm3,致密度为99.25%,显微硬度为590HV,与纯Ti相比,显微硬度提高了293%‑743%,屈服强度比纯钛和未添加合金元素的石墨烯/Ti复合材料均提高了100%以上;制备方法简单易操作,制备效率高,节约能源,且制备过程环保,无有毒有害物质生成,可以进行工业生产。

    一种三元过渡金属氧化物的二维晶体材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN111733445A

    公开(公告)日:2020-10-02

    申请号:CN202010467308.2

    申请日:2020-05-28

    Abstract: 本发明公开了一种三元过渡金属氧化物的二维晶体材料及其制备方法,属于过渡金属氧化物光电子材料技术领域。本发明解决现有氧化物的二维材料制备方法制备三元过渡金属氧化物存在的问题。本发明采用水热辅助法和过饱和析出两步法以纯液相的方法析出二维KNbO2·xH2O二维晶体,通过控制过饱和度和生长时间,实现了KNbO2·xH2O二维晶体的厚度及横向尺寸可控生长,再通过简易的退火脱去结晶水,制备出了具有层状结构的KNbO2三元过渡金属氧化物的二维晶体材料。本申请进一步拓展了三元氧化物二维材料的制备方法,并且该方法有效避免传统水热法需要在密闭反应容器中固态原材料通过水热反应获得固态氧化物纳米材料。

    一种沉淀硬化不锈钢PH17-4负温度梯度时效热处理方法

    公开(公告)号:CN105349747A

    公开(公告)日:2016-02-24

    申请号:CN201510810183.8

    申请日:2015-11-19

    CPC classification number: C21D6/02

    Abstract: 一种沉淀硬化不锈钢PH17-4负温度梯度时效热处理方法,它涉及一种时效热处理方法。本发明的目的是解决传统热处理工艺在处理沉淀硬化不锈钢PH17-4钢时,不能充分发挥其良好的综合力学性能的问题。本发明方法为:将沉淀硬化不锈钢进行固溶处理后,将试样加热至400~650℃,按负时效温度变化梯度为16~80℃/h的模式进行时效处理1~5h,再空冷或风冷至室温,即完成。经本发明的PH17-4钢负温度梯度时效处理后抗拉强度达到1162MPa~1512MPa,屈服强度达到1140MPa~1447MPa,延伸率为10%~14%,断面收缩率为55%~65%。

    一种中碳硅锰铬镍系低合金钢高强韧化热处理方法

    公开(公告)号:CN103276164B

    公开(公告)日:2014-12-31

    申请号:CN201310179774.0

    申请日:2013-05-15

    Abstract: 一种中碳硅锰铬镍系低合金钢高强韧化热处理方法,它涉及一种低合金钢高强韧化热处理方法。本发明是要解决经传统热处理工艺处理后,得到的中碳硅锰铬镍系低合金钢不能同时具备良好的强度和塑韧性的问题。方法:一、将中碳硅锰铬镍系低合金钢进行奥氏体化处理,然后进行等温淬火,完成第一次热处理;二、将步骤一第一次热处理后的中碳硅锰铬镍系低合金钢进行等温淬火,然后淬火至室温,即完成。经本发明处理后的中碳硅锰铬镍系低合金钢的抗拉强度为1580MPa~2000MPa,屈服强度为1340MPa~1870MPa,延伸率为9.0%~22.9%,断面收缩率为16.0%~43.2%。本发明可用于中碳硅锰铬镍系低合金钢的热处理。

    结合有限元法和反传热法计算淬火介质换热系数的方法

    公开(公告)号:CN102521439B

    公开(公告)日:2014-02-12

    申请号:CN201110395888.X

    申请日:2011-12-02

    Abstract: 结合有限元法和反传热法计算淬火介质换热系数的方法,它涉及一种计算淬火介质换热系数的方法。本方法包括以下步骤:使用探头本体,实验测试本体内部点的冷却曲线;建立探头本体的有限元模型,进行温度场仿真,验证该问题的一维性;建立坐标系下的一维导热微分方程和敏感系数方程,利用反传热法求解本体表面的热流密度值;根据牛顿换热定律计算介质的换热系数,将探头内部点的实测温度与计算值进行对比验证,保证求解的精确性。本发明用于计算淬火介质的换热系数。

    一种中碳硅锰铬镍系低合金钢高强韧化热处理方法

    公开(公告)号:CN103276164A

    公开(公告)日:2013-09-04

    申请号:CN201310179774.0

    申请日:2013-05-15

    Abstract: 一种中碳硅锰铬镍系低合金钢高强韧化热处理方法,它涉及一种低合金钢高强韧化热处理方法。本发明是要解决经传统热处理工艺处理后,得到的中碳硅锰铬镍系低合金钢不能同时具备良好的强度和塑韧性的问题。方法:一、将中碳硅锰铬镍系低合金钢进行奥氏体化处理,然后进行等温淬火,完成第一次热处理;二、将步骤一第一次热处理后的中碳硅锰铬镍系低合金钢进行等温淬火,然后淬火至室温,即完成。经本发明处理后的中碳硅锰铬镍系低合金钢的抗拉强度为1580MPa~2000MPa,屈服强度为1340MPa~1870MPa,延伸率为9.0%~22.9%,断面收缩率为16.0%~43.2%。本发明可用于中碳硅锰铬镍系低合金钢的热处理。

    低碳铬硅锰低合金钢的热处理方法

    公开(公告)号:CN102560023A

    公开(公告)日:2012-07-11

    申请号:CN201210051590.1

    申请日:2012-03-01

    Abstract: 低碳铬硅锰低合金钢的热处理方法,低碳铬硅锰低合金钢的高强韧淬火-配分热处理方法。是要解决现有传统的热处理工艺处理得到低碳铬硅锰低合金钢不能兼顾高强度与良好塑韧性的要求的问题。方法:将低碳铬硅锰低合金钢奥氏体化处理后,然后在低碳铬硅锰低合金钢的上马氏体点Ms以下170-10℃的温度下进行等温淬火或者不完全淬火,保温6s~5400s,再淬火至室温,即完成。经本发明的低碳铬硅锰低合金钢的高强韧淬火-配分热处理方法处理后的低碳铬硅锰低合金钢的拉伸强度达1665MPa~2085MPa,塑性为9%~15%。在保证该系列钢种保持高强度的同时兼具一定的塑性,且综合力学性能比传统热处理工艺显著提高。

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