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公开(公告)号:CN108296449B
公开(公告)日:2020-01-10
申请号:CN201810408540.1
申请日:2018-04-28
Applicant: 安徽工业大学
Abstract: 本发明的一种水溶盐芯的微波固化成形系统,属于铸造技术领域。包括盐芯喷涂单元、盐芯固化单元、盐芯浸泡单元和盐芯烧结单元,盐芯喷涂单元包括配液仓、喷液装置、铺料装置和红外线加热板,配液仓用于储存已配置的喷射液,铺料装置用于铺设无机盐粉末,喷液装置用于向铺设好的无机盐粉末喷洒喷射液使得无机盐粉末聚集凝结成待固化盐芯,红外线加热板用于对待固化盐芯预加热定型。本发明通过对盐芯红外线加热预成型后,再对盐芯进行无机盐溶液浸润、微波固化以及烧结,由于无机盐溶液的润湿性能极强,可以充分润湿填充预成型盐芯的孔隙,并在二次微波固化过程中结晶析出无机盐,显著提高了盐芯的强度。
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公开(公告)号:CN110541136A
公开(公告)日:2019-12-06
申请号:CN201910948467.1
申请日:2019-10-08
Applicant: 安徽工业大学
Abstract: 本发明公开一种高强钢材的热浸镀锌方法,属于钢材热浸镀锌加工技术领域。该热浸镀锌方法是将成型后的高强钢材进行以下步骤的处理:高频加热、酸洗、清洗、助镀处理、烘干及热镀锌,将完成热镀锌后的高强钢材置于室温下进行空冷,空冷后整理收集。本发明利用感应电流的集肤效应在高频加热炉内对成型后的高强钢材的表层进行加热,使高强钢材表面含有的合金元素变化,消除对镀锌层质量不利的相及组织,而不影响整体钢材的性能,能够制造出品质优良、厚度适宜、表面光亮的镀锌层的热浸镀锌钢材,有效的减少了镀层脆性相的比例,同时高强钢材的机械性能明显提高,耐腐蚀性能良好。
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公开(公告)号:CN110508312A
公开(公告)日:2019-11-29
申请号:CN201910835126.3
申请日:2019-09-05
Applicant: 安徽工业大学
Abstract: 本发明公开了一种用Ni-Pt纳米片催化剂可见光催化氨硼烷脱氢的方法,属于化学化工技术领域。本发明将制备好的纳米片催化剂置于夹套反应器中,通过恒温循环槽控制反应,将可见光从夹套反应器上方照射反应液,接着将氨硼烷溶液加入反应器中进行反应,生成的氢气采用排水法收集。与传统的负载型催化剂不同的是:根据本发明,调节催化剂中金属镍、铂的含量及Mxene-TiO2含量就可以制得用于光催化氨硼烷脱氢制氢气的高活性、高选择性负载型纳米片催化剂。使用该催化剂进行可见光氨硼烷脱氢反应,脱氢转化率和选择性均为100%,反应的TOF值大于580min-1,循环使用10h,反应的TOF值仍大于564min-1。
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公开(公告)号:CN115386811B
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202211175757.5
申请日:2022-09-26
Applicant: 安徽工业大学芜湖技术创新研究院
Abstract: 本发明公开了一种高饱和磁感应强度韧性铁基非晶纳米晶带材,所述铁基非晶纳米晶带材的分子式为FexByCzMw,其中,x+y+z+w=100,M为潜在的带材表面晶化诱导元素,诱导元素为氧、硫、氮、磷、铜、硅元素中的一种或几种的混合物,M的原子百分含量w为0.7‑5;铁基非晶纳米晶具有一定的表面晶化。Fe的原子百分含量x为70‑88。铁基非晶纳米晶带材的表面晶化度为0.5%‑7%。本发明还公开了一种高饱和磁感应强度韧性铁基非晶纳米晶带材的制备方法。本发明采用上述高饱和磁感应强度韧性铁基非晶纳米晶带材,能够解决现有高饱和磁感应强度带材易脆断、成本高、样品形成能力低且热处理过程复杂的问题。
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公开(公告)号:CN116200662A
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202310074509.X
申请日:2023-02-07
Applicant: 安徽工业大学
IPC: C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/42 , C22C38/48 , C22C38/46 , C22C38/50 , C22C38/06 , C22C38/54 , C22C33/04 , C21D8/02 , C21D6/00 , C21D1/00
Abstract: 本发明涉及一种回火型低屈强比高性能桥梁耐候钢及其制造方法,该桥梁耐候钢的化学成分按重量计为:C:0.05~0.08%,Si:0.20~0.50%,Mn:1.20~1.60%,Cu:0.20~0.40%,Cr:0.20~0.50%,Ni:0.15~0.35%,Nb:0.02~0.05%,V:0.03~0.06%,Ti:0.01~0.03%,P:0.010‑0.025%,S≤0.005%,Al:0.01~0.05%,N:0.0025~0.005%,O:0.0007~0.0021%,B:0.0005~0.0015%,其余为铁Fe以及不可避免的杂质。该桥梁耐候钢的制造方法为:转炉冶炼、炉外精炼、板坯连铸、连铸坯加热、控制轧制、控制冷却、热处理;采用低C‑中Mn‑低N‑(Cr+Ni+Cu)合金化‑(Nb+V+Ti)复合微合金化设计的成分体系,在合理调控合金成分配比的基础上,采用三阶段控轧控冷工艺+加速冷却+中高温回火的综合调控技术,开发了屈服强度高于550MPa的高性能桥梁耐候钢。
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公开(公告)号:CN115156358A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210768215.2
申请日:2022-06-30
Applicant: 安徽工业大学
Abstract: 本发明公开一种CPE无缝钢管生产用感应加热设备,所述加热设备包括生产平台,生产平台的上方设有对称分布的侧板,侧板上设有夹持装置,用于夹持CPE无缝钢管的杯底部位,加热设备还包括堵头,生产平台上设有用于控制堵头移动的驱动件和堵头接收件,堵头的一端与驱动件之间卡合连接,另一端与堵头接收件卡合连接。本发明加热设备仅是在堵头进入CPE荒管时进行加热,在复位时是断电的,节约资源,通过启动第一电机控制第二半圆形夹臂下降至进料口的下方,通过一根CPE无缝钢管将位于进料口内的CPE无缝钢管推入第二半圆形夹臂上,同时可将减薄完成的CPE无缝钢管推至出料口,能够提高上下料时的工作效率。
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公开(公告)号:CN112808781B
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN201911121812.0
申请日:2019-11-15
Applicant: 中冶华天工程技术有限公司 , 安徽工业大学 , 中冶华天南京工程技术有限公司
IPC: B21B38/00
Abstract: 本发明公开一种螺纹钢棒轧件轧制过程温度计算的方法。包括下述步骤1)判断当前轧件所在位置;2)依据轧件所在位置,得出轧件尺寸形貌;3)依据轧件尺寸形貌计算当前轧件等效边长R;4)依据等效边长计算轧件的节点;5)按新增的Ni+1,在计算的Ni基础上,采用插值方法实现轧件温度状态的等效传递。本发明考虑轧件成型中的辐射换热、轧辊冷却水换热、轧件成型塑性变形温升、轧辊轧件表面摩擦换热等热交换外,还将钢坯底部与辊道接触和摩擦、以及在穿行中外部设备遮挡(如活套、保温罩、辊道等)考虑在内,使得模型计算得到棒材全流程成型过程中温度演变曲线,与实测值更接近,在线生产时能够起到,更真实反映轧材温度演变情况,起到温度设计和管控作用,形成节能降耗的作用。
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公开(公告)号:CN114086073A
公开(公告)日:2022-02-25
申请号:CN202111399250.3
申请日:2021-11-19
Applicant: 安徽工业大学
Abstract: 本发明属于热轧金属材料技术领域,具体涉及一种热轧高强结构钢的生产方法,方法包括如下步骤:1)冶炼及连铸;2)热力学相图计算:利用热力学计算软件对钢的合金体系进行热力学相图计算,获得γ/α相变温度、共析转变温度;3)粗轧:将连铸坯加热保温;控制粗轧温度;4)精轧:控制精轧终轧温度,5~7道次精轧;5)冷却:精轧完成后进行层流冷却+超快冷;6)卷取:控制卷取温度,卷取后即可得到热轧高强结构钢。本发明可以得到钢质纯净、综合性能优良和晶粒度均匀细小的热轧高强结构钢,避免了重复性实验,显著降低生产成本。
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公开(公告)号:CN108500201B
公开(公告)日:2020-01-10
申请号:CN201810409201.5
申请日:2018-04-28
Applicant: 安徽工业大学
Abstract: 本发明的一种水溶型芯的添加剂及其使用方法,属于铸造技术领域。本发明的添加剂包括水溶性高分子材料、有机酸和水溶性无机盐,水溶性高分子材料用于提升型芯的初始强度,有机酸用于调节pH值防止腐蚀,水溶性无机盐用于型芯的粘结剂。本发明的方法将添加剂与水混合,配置成喷射液,将喷射液逐层喷洒到型芯的离散层面,在喷洒的同时用红外线进行加热,生成预定型型芯,预定型型芯进行浸润或喷淋无机盐溶液,浸润后的型芯置于微波炉中进行间歇式微波加热固化,固化后的型芯进行烧结,进一步增加了型芯的强度。
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公开(公告)号:CN110548531A
公开(公告)日:2019-12-10
申请号:CN201910839538.4
申请日:2019-09-06
Applicant: 安徽工业大学
Abstract: 本发明公开了一种用Ni-Pd催化剂可见光催化氨硼烷脱氢的方法,属于化学化工技术领域。本发明将制备好的催化剂置于夹套反应器中,通过恒温循环槽控制反应在一定温度进行,将波长λ>400nm的可见光从夹套反应器上方照射反应液,接着将氨硼烷溶液加入反应器中进行反应,生成的氢气采用排水法收集。与传统的负载型催化剂不同的是:根据本发明,调节催化剂中金属镍、钯的含量及TiO2@C含量就可以制得用于光催化氨硼烷脱氢制氢气的高活性、高选择性负载型催化剂。使用该催化剂进行可见光氨硼烷脱氢反应,脱氢转化率和选择性均为100%,反应的TOF值大于690h-1,循环使用10h,反应的TOF值仍大于684h-1。
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