-
公开(公告)号:CN115011924A
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN202210460399.6
申请日:2022-04-24
Applicant: 昆明理工大学
Abstract: 本发明涉及合金技术领域,特别涉及一种抗高温氧化合金及其制备方法与应用。所述抗高温氧化合金包括铌合金基底和稀贵金属层,所述稀贵金属为以铂铝合金为基体,加入稀贵金属材料形成的合金,所述稀贵金属材料为钯、铑、钌、铱和锇中的一种或者多种。本发明中,钯、铑、钌、铱和锇等稀贵金属材料具备优异的抗氧化性能,其能够改善铂铝合金的强抗氧化能力,进而有效阻止环境中的氧气进入铌合金基底内部并与铌合金基底反应,同时钯、铑、钌、铱和锇等稀贵金属材料与铌合金能够无限固溶,进而显著提高稀贵金属与铌合金基底之间的结合强度。
-
公开(公告)号:CN114959513A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210717162.1
申请日:2022-06-23
Applicant: 昆明理工大学
IPC: C22C38/44 , C22C38/52 , C22C38/54 , C22F1/02 , C22F1/16 , C21D1/18 , C21D1/26 , C21D1/74 , C21D6/00 , C22C1/02 , C22C29/00 , C22C29/14 , C22C30/00 , C22C32/00 , C22C33/04
Abstract: 本专利申请公开了一种原位自生M3B2/FeNi合金及其制备方法,采用原位自生的方式制备,陶瓷相为(FeaCrcCodNieMof)B2,其中a+c+d+e+f=3,基体为FeNi合金,所述陶瓷相(FeaCrcCodNieMof)B2的体积百分比为25‑50%,其硬度超过了2000 HV0.1。该合金具有硬度高、耐高温、耐腐蚀、耐磨损等优异性能,可应用于热轧轧辊,刀具以及有色该金属压铸模具等领域;该制备方法的工艺相对简单、可靠,制备的合金中组织细小均匀,并能显著降低热应力。
-
公开(公告)号:CN114959425A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210708814.5
申请日:2022-06-21
Applicant: 昆明理工大学
Abstract: 本专利申请公开了一种基于高熵硼化物析出强化钢及其制备方法,该方法包括以下步骤:步骤1,获取多种硼化物的材料结构,优化并计算其混合焓,找出在TiB2中混合焓为负的硼化物;步骤2,使用Thermo‑Calc软件对复合材料进行热力学模拟,选择一种在熔化过程中析出18‑20vol%硼化物颗粒的钢成分;步骤3,根据热力学模拟结果,计算所需各种样品的重量,称量、干燥、球磨;步骤4,采用真空感应熔炼炉熔炼并铸造,并进行热处理;步骤5,对铸造后的样品进行表征分析。该方法用计算模拟与实验相结合,大大降低研究周期和研究成本,而且工艺简单,对环境污染小,并且研制出来的高熵硼化物硬度较高、强度高、热稳定性好,未来可用于载人航天,国防军工以及汽车制造等方面。
-
公开(公告)号:CN111960822A
公开(公告)日:2020-11-20
申请号:CN202010887380.0
申请日:2020-08-28
Applicant: 昆明理工大学 , 陕西天璇涂层科技有限公司
IPC: C04B35/495 , C04B35/622
Abstract: 本发明涉及热障涂层技术领域,具体公开了一种成分连续的非化学计量比铌酸钆陶瓷涂层及其制备方法,取两种以上不同摩尔比为x的Gd2O3和Nb2O5粉末分别混合后分别进行烧结,得到多种烧结体;将多种烧结体分别粉碎后过筛得到多种非化学计量比的铌酸钆陶瓷组份;将多种陶瓷组份分别混合成n份混合陶瓷粉体,n份混合陶瓷粉体中至少一种以上的陶瓷组份的体积分数为连续递增或递减的变化;将n份混合陶瓷粉体依次沉积到基体材料上得到成分连续的多元梯度涂层。通过本专利得到的多元梯度陶瓷涂层,既具备原非化学计量比铌酸钆陶瓷的高韧性,同时通过实验检测得到热导率未超过1.25W·m-1·K-1,满足热障涂层对低热导率的需求。
-
公开(公告)号:CN109468639B
公开(公告)日:2020-03-24
申请号:CN201811640624.4
申请日:2018-12-29
Applicant: 昆明理工大学
IPC: C23C28/00 , C23C4/129 , C23C4/073 , C23C4/08 , C23C4/134 , C23C4/11 , C23C14/30 , C23C14/06 , C23C14/08 , B05D7/14
Abstract: 本发明属于一种锆合金金属材料技术领域,公开了一种超极限锆合金及其制备方法。一种超极限锆合金,包括锆合金基体,锆合金基体表面依次沉积有粘结层、贵金属层、陶瓷A层、陶瓷B层、封严涂层、反射层、反折射层、电绝缘层。超极限锆合金的制备方法为,将粘结层、贵金属层、陶瓷A层、陶瓷B层、封严涂层、反射层、反折射层、电绝缘层依次沉积在锆合金基体表面,形成超极限锆合金。本发明提供的超极限锆合金的使用温度提高至高于原锆合金熔点100‑500℃,能实现在超极限温度下使用。
-
公开(公告)号:CN109746550A
公开(公告)日:2019-05-14
申请号:CN201910214295.5
申请日:2019-03-20
Applicant: 昆明理工大学
Abstract: 本发明属于焊接技术领域,公开了一种高强度低密度钢材焊接工艺,包括以下步骤:预热,将待焊接的钢材在300~350℃温度下保温20~45min,所述钢材的厚度为2~3.5mm;焊接,采用TIG焊接工艺进行焊接得到焊接件,焊接电压为10~14V,焊接电流为120~160A,焊接过程中采用惰性气体作为保护气体,保护气体流速为7~9L/min,焊接速度13~17cm/min;退火处理,将采用步骤2得到的焊接件放入初始温度为400~450℃热处理炉中,升温至680~730℃,保温1~2h,后在热处理炉中冷却至300~350℃,取出焊接件冷却至室温,得到焊缝中析出Fe3Al相的退火件。采用本发明中的技术方案为Fe-Mn-Al-C系低密度钢提供了一种焊接工艺,得到的工件力学性能高。
-
公开(公告)号:CN108636525A
公开(公告)日:2018-10-12
申请号:CN201810404276.4
申请日:2018-04-28
Applicant: 昆明理工大学
Abstract: 本申请涉及粉末冶金、陶瓷材料技术领域,具体公开了高通量行星球磨机,其包括一级转盘和二级转盘,一级转盘由传动机构带动转动,一级转盘转动时可以带动二级转盘沿一级转盘的转动中心公转,二级转盘共设有多层,二级转盘的每一层上阵列有多个球磨罐。该球磨机的若干球磨罐可同时工作,在单位时间内同时对上百组不同成分、种类的粉末进行研磨;以达到高通量、高效率的试验要求。
-
公开(公告)号:CN106086592B
公开(公告)日:2017-12-22
申请号:CN201610579600.7
申请日:2016-07-21
Applicant: 昆明理工大学
Abstract: 本专利属于金属材料制备加工技术领域,公开了一种碳化物定向生长的耐磨钢铁的制备方法,包括以下步骤:步骤一:首先,将石墨粉,高纯铁粉,合金粉末称量配料;步骤二:将混和粉末取出,用压片机将粉末压成柱形试样,将柱形试样叠放到石英管内;步骤三:将石英管放到区域熔炼炉中,在真空状态下对石英管进行加热。步骤四:将凝固且冷却后的试样取出,打碎石英管,即得到所制备的耐磨钢铁材料。本方案采用定向凝固工艺制备出了碳化物定向生长的耐磨钢铁,具有较高的强度、抗拉强度、硬度和较强的取向性。同时,通过控制加热线圈的下拉速度和功率的大小,可以控制再凝固的速率与熔化区的长度,制备碳化物取向程度和方式不同的耐磨钢铁材料。
-
公开(公告)号:CN106676631A
公开(公告)日:2017-05-17
申请号:CN201611064731.8
申请日:2016-11-28
Applicant: 昆明理工大学
Abstract: 本发明公开了一种制备ABX3钙钛矿单晶薄膜的方法,所述制备ABX3钙钛矿单晶薄膜的方法将含A卤代物和含B金属化合物溶解于溶剂M中,含A卤代物和含B金属化合物的摩尔比为1:0.1~2;配置成浓度为0.05‑5.0mol/L钙钛矿溶液;向基片P上滴加钙钛矿溶液,盖上基片Q;利用基片P与基片Q两片基片,控制钙钛矿单晶的生长方向,使晶体在基片P与基片Q两基片之间的缝隙生长,即钙钛矿单晶只能延两个方向生长,随着两基片之间钙钛矿溶液中溶剂的蒸发制得钙钛矿单晶薄膜。本发明可制备出较高质量、较大尺寸的钙钛矿单晶薄膜;方法工艺简单、可操作性强、可重复性高。
-
公开(公告)号:CN106086664A
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201610605778.4
申请日:2016-07-28
Applicant: 昆明理工大学
Abstract: 本发明属于合金材料技术领域,公开了一种Fe‑W‑Mo‑Cr‑B系耐磨耐蚀合金,其各合金元素及其含量为:6.0‑8.0%W,4.0‑6.0%Mo,3.0‑4.0%Cr,3.0‑3.5%B,余量为Fe;合金的晶型为体心立方结构,其晶胞参数为本发明还公开了一种Fe‑W‑Mo‑Cr‑B系耐磨耐蚀合金的制备方法,包括以下步骤:步骤1,按照相应的比例取纯度大于99.99%的W粉,Mo粉,Cr粉,B粉和Fe粉,混合均匀;步骤2,将步骤1得到的混合粉末同时进行搅拌、熔炼,得到合金熔体;步骤3,当合金熔体温度达到1600‑1620℃时,将合金熔体进行浇铸、冷却,合金熔体冷却速率为5‑10K s‑1;步骤4,当合金熔体冷却至1100℃时保温3‑5h后淬火,再加热至220‑260℃后保温6‑8h,之后自然冷却至室温,得到成品,步骤1‑3都是在惰性气体条件下进行的。本发明制备的Fe‑W‑Mo‑Cr‑B系耐磨耐蚀合金硬度高、强度高、冲击韧性好。
-
-
-
-
-
-
-
-
-