一种碳纳米管增强钛镁合金复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN110039042A

    公开(公告)日:2019-07-23

    申请号:CN201910372840.3

    申请日:2019-05-06

    Abstract: 本发明提供一种碳纳米管增强钛镁合金复合材料的制备方法,涉及复合材料制备技术领域,包括以下步骤:称取钛粉末、氢化镁粉末和纯化后的碳纳米管粉末;将纯化后的碳纳米管粉末置于无水乙醇中超声分散均匀,得碳纳米管无水乙醇分散液;将钛粉末、氢化镁粉末和碳纳米管无水乙醇分散液混合后湿法手工研磨1.5h以上,形成混合物;将研磨后的混合物干燥后得混合粉末,将混合粉末装入石墨模具中,并一同放入热模拟机进行真空热压烧结,烧结完成后脱膜取出,得碳纳米管增强钛镁合金复合材料,其具有金属钛的高强度和优良的抗腐蚀性,还具有良好的导热性,且该方法成本低、工艺简单。

    一种1Cr13马氏体不锈钢中δ-铁素体的金相腐蚀方法

    公开(公告)号:CN112730004B

    公开(公告)日:2022-12-09

    申请号:CN202011519108.3

    申请日:2020-12-21

    Abstract: 本发明公开了一种1Cr13马氏体不锈钢中δ‑铁素体的金相腐蚀方法,包括以下步骤:磨制:将试样依次用砂纸打磨平整;更换每道砂纸时,试样旋转90°,保证上一道砂纸的划痕被打磨掉;抛光:将试样置于金相抛光机中,抛光至表面光亮无划痕;清洗干燥:将试样加水冲洗并用酒精擦拭去除试样表面残留的抛光膏,干燥处理;电解液配制:将高氯酸倒入冰醋酸溶液中制成电解液;电解腐蚀:将所得的电解液倒入电解池中,阴极接电解池、阳极接试样,将试样抛光面浸没在电解液下电解腐蚀;冲洗:电解完成后将表面残留的电解液以及腐蚀产物冲洗干净。本发明避免了硝酸酒精无法腐蚀以及其它侵蚀剂过腐蚀导致局部发黑的问题,金相观察时可清晰显示δ‑铁素体。

    一种1Cr13马氏体不锈钢中δ-铁素体的金相腐蚀方法

    公开(公告)号:CN112730004A

    公开(公告)日:2021-04-30

    申请号:CN202011519108.3

    申请日:2020-12-21

    Abstract: 本发明公开了一种1Cr13马氏体不锈钢中δ‑铁素体的金相腐蚀方法,包括以下步骤:磨制:将试样依次用砂纸打磨平整;更换每道砂纸时,试样旋转90°,保证上一道砂纸的划痕被打磨掉;抛光:将试样置于金相抛光机中,抛光至表面光亮无划痕;清洗干燥:将试样加水冲洗并用酒精擦拭去除试样表面残留的抛光膏,干燥处理;电解液配制:将高氯酸倒入冰醋酸溶液中制成电解液;电解腐蚀:将所得的电解液倒入电解池中,阴极接电解池、阳极接试样,将试样抛光面浸没在电解液下电解腐蚀;冲洗:电解完成后将表面残留的电解液以及腐蚀产物冲洗干净。本发明避免了硝酸酒精无法腐蚀以及其它侵蚀剂过腐蚀导致局部发黑的问题,金相观察时可清晰显示δ‑铁素体。

    一种碳纳米管增强钛镁合金复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN110039042B

    公开(公告)日:2021-04-13

    申请号:CN201910372840.3

    申请日:2019-05-06

    Abstract: 本发明提供一种碳纳米管增强钛镁合金复合材料的制备方法,涉及复合材料制备技术领域,包括以下步骤:称取钛粉末、氢化镁粉末和纯化后的碳纳米管粉末;将纯化后的碳纳米管粉末置于无水乙醇中超声分散均匀,得碳纳米管无水乙醇分散液;将钛粉末、氢化镁粉末和碳纳米管无水乙醇分散液混合后湿法手工研磨1.5h以上,形成混合物;将研磨后的混合物干燥后得混合粉末,将混合粉末装入石墨模具中,并一同放入热模拟机进行真空热压烧结,烧结完成后脱膜取出,得碳纳米管增强钛镁合金复合材料,其具有金属钛的高强度和优良的抗腐蚀性,还具有良好的导热性,且该方法成本低、工艺简单。

    一种大规格高性能四级海洋系泊链钢的加工工艺

    公开(公告)号:CN102230134B

    公开(公告)日:2013-05-29

    申请号:CN201110183222.8

    申请日:2011-07-01

    Abstract: 本发明属于低碳低合金钢领域,涉及一种大规格高性能四级海洋系泊链钢及其加工工艺,其化学成分为:C:0.20%~0.25%,Si:0.30%~0.50%,Mn:1.40%~1.80%,Cr:0.80%~1.40%,Mo:0.30%~0.40%,Ti:0.01%~0.02%,Al:0.02%~0.06%,Cu≤0.25%,S≤0.006%,P≤0.010%,余量为Fe。本发明通过成分优化设计,采用MnCrMoSiCu的合金体系,降低合金元素总量,具体措施为:不加Ni,降低Mo,提高Mn、Si,添加Cu的设计思路。采用真空中频感应炉进行冶炼,保证其具有较高的真空度和纯净度。对冶炼得到的大方坯进行锻造加工成Φ150mm以上棒材,使其获得和轧态一样的性能。本发明所生产的圆钢具有较高的淬透性,同时其碳当量和冷裂纹敏感参数和该系列钢种(Ni含量达0.6~1.2%时)相差不大,但成本却大大降低。

    板坯炉生氧化皮在线监测装置

    公开(公告)号:CN201072410Y

    公开(公告)日:2008-06-11

    申请号:CN200720043229.9

    申请日:2007-08-17

    Abstract: 本实用新型属于冶金领域,是板坯炉生氧化皮在线监测装置,包括炉前数据采集卡、炉前测温仪、低温数据采集卡、低温测温仪、装有监测软件的计算机,炉前数据采集卡和炉前测温仪装在加热炉的炉头,低温数据采集卡、低温测温仪装在除磷机前,炉前测温仪的信号输出端与炉前数据采集卡的信号输入端相连,炉前数据采集卡的信号输出端与装有监测软件的计算机的输入端相连,低温测温仪的信号输出端与低温数据采集卡的信号输入端相连,低温数据采集卡的信号输出端与装有监测软件的计算机的输入端相连。本实用新型可用于监测加热炉炉生氧化皮的生成量,以研究加热炉的加热制度和加热质量,减少氧化烧损,提高成材率。

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